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免疫性血小板減少症治療有了新策略

免疫性血小板减少症(ITP)是一种常见的自体免疫性出血疾病。它以抗体介导的血小板破坏加速和生成受损为特征,是最常见的出血性疾病之一。 7月7日记者获悉,中国医学科体爱飞机杯 阴蒂高潮液 阴茎增大药 阴茎增大膏 阴茎增大器 速效双效药 速效持久药 速效勃起药 迷情型药 费洛蒙香水 听话型乖乖水 男性用药 男性外抹药 淫汁水 昏睡药 持久延时液 女性春药 女性外涂 失忆型药 增欲按摩油 增欲催情药 口交润滑液 印度神油液 催情药 保养增强药 乳头刺激液学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所)主任医师张磊、杨仁池团队,在国际上首次前瞻性评估了新型CD38单抗治疗ITP的安全性和疗效,并揭示CD38单抗治疗ITP的可能机制。相关研究论文线上发表于《新英格兰医学杂志》。

目前,ITP的第一线疗法包括利用糖皮质激素和免疫球蛋白,利用血小板生成素受体激动剂、利妥昔单抗和脾切除是常用的二线治疗方案。由于疗效反应及持续时间具有异质性,仍有部分患者接受治疗后面临严重出血、生活品质降低及死亡风险增加的情况。

CD38是一种定位于细胞膜上的糖蛋白,在人体多种组织中都有表达,其表达与多类疾病有关,包括爱滋病、自体免疫疾病、Ⅱ型糖尿病、骨质疏松症和癌症等。近年来,以CD38为标靶的新型免疫治疗方法,在临床前模型和临床试验中得到验证。

CD38阳性长寿命浆细胞能持续产生致病性抗体,导致疾病复发或难治。 CM313是一种新型抗CD38单株抗体,可透过标靶结合CD38分子,清除包括长寿命浆细胞在内的抗体分泌细胞。为了评估CD38单抗治疗ITP的安全性与疗效,研究共纳入22位ITP患者,入组患者接受每周一次的CM313治疗,共8周,随后进入16周的观察追踪期。

研究结果显示,95.5%的患者达到了主要疗效终点,即8周内连续2次血小板计数大于等于50×109/公升,中位累积缓解持续时间为23周。

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此外,研究探讨了ITP患者经CD38单抗治疗后的周边血免疫状态改变,并利用ITP小鼠模型对脾脏中单核巨噬系统变化进行了观察。研究首次揭示,CD38单抗除了透过清除ITP患者体内抗体分泌细胞获得持续治疗反应外,还能抑制单核巨噬细胞系统介导的抗体依赖性细胞毒性,迅速提升血小板水平。

「本研究为ITP患者提供了一种具有应用前景的治疗新策略,有望使ITP及与其类似的自体免疫疾病治疗模式发生革命性改变。」张磊说。

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新型基因迴路可望改變癌細胞抗藥性

在癌症治疗中,临床医生不知道何时、何地以及哪种抗药性可能会出现

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,这让他们落后于狡猾的癌细胞一步。现在,美国宾州州立大学领导的研究团队找到了一种方法,透过重新编程癌症演变过程,让肿瘤更容易被治疗。研究论文发表在近期出版的《自然·生物技术》杂志。

该团队创建了一种模组化基因回路,或称双开关选择基因驱动,用于将非小细胞肺癌EGFR基因突变引入,这种突变是重要的治疗标靶。

此回路配备两个基因开关。 「开关1」的作用类似于选择基因,使研究人员能够像电灯开关一样打开或关闭抗药性。打开第一个开关后,经过基因改造的细胞会暂时对特定药物产生抗药性。当用药物治疗时,原本对药物敏感的癌细胞会被有效清除

 

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,同时,经过基因改造的抗药性细胞以及少量天然存在的抗药性癌细胞则得以存活。改造后的细胞最终会生长并抑制天然抗药性癌细胞的扩增,防止它们产生新的抗药性。

「开关2」则像内建的「特洛伊木马」。它包含一种自杀基因,使经过改造的细胞产生并释放一种毒素,不仅能杀死改造细胞自身,还能扩散并杀死周围未改造的抗药性癌细胞。

研究团队首先模拟了肿瘤细胞群,并运用数学模型对相关概念进行了验证。随后,他们分别克隆了各个开关基因,将这些基因分别封装进病毒载体中,在人类癌细胞中进行单独功能测试。接着,研究团队将两个开关基因连接建构成一个回路,并进行了再次测试。体外实验证明此回路的有效性后,研究团队在小鼠模型上重复了相同的实验步骤,成功验证了回路能够对抗多种药物抗药性。

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新激素可維持哺乳期骨骼強健

加州大学旧金山分校和加州大学戴维斯分校的研究人员解决了一个长期的难题:哺乳期钙流失严重,哺乳妈妈如何保持骨骼强壮。根据10日《自然》杂志报道,动物研究表明,母体脑激素(CCN3)不仅可让哺乳妈妈骨骼保持强健,还可促进骨折愈合,并帮助治疗骨质疏松症。

研究人员先前发现,在雌性小鼠

 

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中,阻断大脑小区域特定神经元中的一种雌激素受体可导致骨量大幅增加。他们怀疑血液中的一种荷尔蒙是导致骨骼强壮的原因。

此次研究人员在哺乳期雌性小鼠的同一大脑区域发现了CCN3​​​​。如果选定的神经元中没有CCN3的产生,那么,哺乳期雌性小鼠的骨量迅速流失,它们的幼崽体重开始减轻,这证明了该激素在哺乳期间维持骨骼健康的重要性。基于这项发现,他们将CCN3称为母体脑激素。

当在年轻成年和老年雌性或雄性小鼠中提高CCN3含量时,它们的骨量和强度在几周内急剧增加。在一些缺乏雌激素或非常老年的雌性小鼠中,CCN3能够使骨量增加一倍以上。此外,在干细胞实验中,当负责生成新骨的干细胞暴露于CCN3时,它们更容易产生新的骨细胞。

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「百歲」腦電圖為人類帶來巨大福祉

脑电图于百年前世。百年来,它对科学家研究人脑的方式产生了深刻影响。

美国鲍登学院神经科学与心理学副教授埃里卡·尼胡斯在澳洲新闻网「对话」上撰文指出,自首次使用以来,脑电图塑造了研究人员对包括感知和记忆在内的多种认知功能的理解,对诊断和治疗包括癫痫在内的多种脑部疾病发挥了重要作用。

大脑的镜子

1924年7月6日,德国精神科医生汉斯·伯杰首次记录到人脑的能量活动,这种能量活动后来被命名为脑电波。当时的那张脑波记录图也成为人类史上第一张脑电图。

1929年5月,脑电图领域首期出版品《人类脑电图的使用》在《精神病学档案》杂志发表。

伯杰的第一张脑电图是在一次神经外科手术中记录的,病人是一位17岁的男孩。这次记录的脑电图极为粗糙,毫无波形,难以辨认。为此,伯杰等了整整5年,直到技术成熟,波形清晰后,才敢发表第一篇文章。

为了完善脑电图,伯杰在自己儿子头上实验了73次,还在自己头上做了56次脑电图。在伯杰眼里,脑电图就是大脑的镜子,反映大脑里的活动。

脑电图的横空出世,让人们可以直观地观察到脑细胞的自发性、节律性电活动。这场革命为癫痫、脑部疾病、精神疾病患者的诊断和治疗带来了曙光。

英国生理学家、诺贝尔生理学或医学奖得主埃德加·道格拉斯·阿德里安评价伯杰的研究为「神经生理学领域至关重要的研究」。阿德里安表示,脑电图是一种全新的诊断方法,它已成为欧洲和美洲许多研究的起点。

记录神经振荡

当许多神经元同时活跃时,它们会产生足够

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强的电讯号,瞬间透过大脑、头骨和头皮的导电组织传播。放置在头部的脑电图电极可以记录这些电讯号。

自从脑电图问世以来,研究人员已经证明神经活动会以特定频率振荡。 1924年,在第一张脑电图中,伯杰注意到频率为8到12赫兹的神经振荡活动占主导地位,并将其称为阿尔法振荡。自从阿尔法节律「现身」以来,研究人员已经进行了许多试验,以理解神经元如何振荡以及为何振荡。

研究人员认为,神经振荡对大脑特定区域之间的有效沟通非常重要。例如,频率为4到8赫兹的西塔振荡对于动物和人类大脑中参与记忆编码和检索的区域之间的沟通至关重要。他们随后开展了试验,以弄清楚是否可以改变神经振荡,从而影响神经元之间的沟通方式。结果显示,许多行为和非侵入性方法可以改变神经振荡,影响认知表现。

脑电图也催生了大脑如何处理资讯的多项重大发现,揭示了人类如何感知周围世界,如何集中注意力,如何用语言交流,以及如何处理情绪等方面的许多秘密。

帮助诊断和治疗

尼胡斯指出,如今,脑电图通常用于诊断睡眠障碍、癫痫,以及忧郁症等神经系统疾病,并指导脑部疾病的治疗。

例如,研究人员使用脑电图,观察非侵入性大脑刺激是否有助于改善记忆力。尽管这项研究仍处于初级阶段,但已取得了一些有希望的结果。其中一项研究发现,25赫兹伽马频率的非侵入性大脑刺激可以改善阿兹海默症患者记忆和神经传导物质的传递。

一种新型非侵入性大脑刺激可利用两个高频刺激来引起神经活动。高频刺激可以更好地穿透大脑并到达目标区域。研究人员使用2000赫兹和2005赫兹高频刺激,向人脑的关键记忆区域海马体发送5赫兹的西塔频率。结果显示,此方法能使人根据人脸特征,更能记住人名。

研究人员对导致自闭症的大脑机制仍知之甚少。但美国哈佛医学院和波士顿儿童医院科学家进行的一项研究显示,透过脑电图技术检测到的自闭症儿童脑波差异,是自闭症谱系障碍病理生理学的核心特征之一。美国史丹佛大学和德州大学研究人员则使用脑电图,发现忧郁症患者有一种脑电波特征,这使他们能够预测忧郁症患者对特定药物是否有反应。

脑电图为人类带来巨大福祉

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。在《自然·人类行为》杂志委托进行的一项调查中,500多名脑电图研究人员展望了这项技术的未来。包括尼胡斯在内的一些研究人员预测,科学家将使用脑电图来诊断特定大脑疾病,并提出治疗方法。其他人则预计,脑电图将被广泛用于增加人们的认知能力,或无缝整合到虚拟实境应用装置中。

カテゴリー: 1保健知識 | 投稿者booty2 20:28 | コメントをどうぞ

人類腦血管通路首張單細胞圖問世

北京7月11日电(记者刘霞)由加拿大多伦多大学健康网络和瑞士苏黎世大学领导的国际研究团队,成功创建了首张单细胞分辨率的人脑血管系统

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来治疗相关疾病开辟新途径。研究成果发表于10日出版的《自然》杂志。

  在最新研究中,科学家从人类早期发育的大脑、成年大脑、脑肿瘤组织以及脑血管畸形样本中分离提取血管。他们以前所未有的分辨率,对117个样本的60多万个分离出来的血管内皮细胞、血管周细胞和其他组织衍生细胞进行了单细胞测序,以了解大脑血管系统的内部运作方式。结果显示,排列在血管中的内皮细胞调节血液和周围组织之间的相互作用,在大脑发育的各个阶段表现不同,其在神经血管信号网络中的作用超越先前的认知。

  科学家还发现,成年健康大脑中的血管系统生长几乎停滞,然而脑瘤或脑血管畸形可以重新激活脑组织中的血管生长,这一发现以前从未被描述过。研究首次揭示,在大脑的早期发育和成年期,尤其是在发生病变时,大脑血管系统与周边器官血管系统表现出更多相似性。

  大脑的血管系统(包括血管细胞、基因和路径)对于早期大脑的健康发育,成年大脑的正常功能,以及脑肿瘤、中体爱飞机杯 阴蒂高潮液 阴茎增大药 阴茎增大膏 阴茎增大器 速效双效药 速效持久药 速效勃起药 迷情型药 费洛蒙香水 听话型乖乖水 男性用药 男性外抹药 淫汁水 昏睡药 持久延时液 女性春药 女性外涂 失忆型药 增欲按摩油 增欲催情药 口交润滑液 印度神油液 催情药 保养增强药风和脑血管畸形等各种脑疾病都很重要。透过了解这些系统在大脑早期发育过程中如何生长,在成年健康大脑中如何保持静默,以及在疾病中如何被重新激活,将有望催生更多治疗选择。

  研究团队称,透过揭示健康脑血管系统和患病脑血管系统之间的关键差异,最新图谱有助于识别异常脑血管的脆弱性,更有效地治疗脑肿瘤和脑血管畸形等疾病。

カテゴリー: 1保健知識 | 投稿者booty2 20:12 | コメントをどうぞ

新型「肌肉」驅動機器腿能走會跳

瑞士苏黎世联邦理工学院和德国马克斯普朗克智慧系统研究所共同开发出一种「人造肌肉」驱动机器腿,其不仅比传统机器腿更节能,而且可进行高跳、快速移动、检测和应对障碍物,完成这些任务都不需要复杂的传感器。研究发表在

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最新《自然·通讯》杂志。

近70年来,绝大部分机器人都有一个共同点:由马达驱动。马达装置出现已有200年,但即使是新款的可行走机器人,其手臂和腿也需马达驱动,无法做到像人类和动物那样由肌肉驱动。这也是为什么机器人的行动总是缺乏生物的机动性和适应性的原因之一。

这次,团队将一种电液压致动器连接到骨骼上成为「人造肌肉」。致动器是充满油的塑胶袋,类似用来制作冰块的塑胶袋。每个塑胶袋两侧涂有多条导电材料制成的黑色电极。随着电压增加,电极会越来越近,将袋中的油推向一侧,使袋子整体变短。

将成对的致动器连接到骨骼上,就可以产生与生物相同的成对肌肉运动:当一块肌肉缩短时,另一块肌肉会伸长。团队使用与高压放大器通讯的电脑程式码来控制哪些致动器收缩,哪些致动器伸展。

团队将新机器腿的能源效率与传统机器腿进行了比较。在红外线图像上,他们观察到,传统机器腿在保持弯曲姿势的情况下,会消耗更多能量。相较之下,新款电液压致动机器腿的温度却维持不变。

同时,与需要感测器不

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断「告知」机器人腿运动角度的机制不同,「人造肌肉」透过与环境的互动就能调整出适当角度。其仅由两个输入讯号驱动:一个用于弯曲关节,一个用于伸展关节。每次落地后,机器人腿部关节都会根据表面的硬度自适应地移动到适当角度。

カテゴリー: 1保健知識 | 投稿者booty2 17:18 | コメントをどうぞ

高速3D生物列印機問世 利用聲波幾秒鐘內精準建構出細胞結構

澳洲墨尔本大学科学家研发出一款新型高速3D列印机。这款先进的生物列印机利用「动态介面列印」技术,巧妙借助声波,能在几秒钟内快速精准建构并列印出3D细胞结构。相关论文发表于新一期《自然》杂志。

  研究人员表示,这项技术为癌症研究提供了一种精准复制特定人体器官和组织的利器,将极大提升预测和开发新型药物疗法的潜力,显著降低对动物实验的需求,为药物发现开辟一条更先进且合乎道德的新路径。此外,该技术也有助于为

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患者提供量身订制的个人化治疗方案。

  研究人员解释称,传统的3D生物列印是一个缓慢而精细的过程,需要逐层堆叠细胞。然而,这些细胞往往很难“精准就位”,导致难以列印出准确的人体组织结构。

  而新型印表机则能利用振动气泡产生的声波,对细胞进行精准操控与排列,进而创造出精确而复杂的3D组织结构。

  更重要的是,传统3D生物列印过程速度较慢,而这台印表机的速度比传统方法快350倍。

  此外,传统方法列印出来的细胞结构在转移到实验平板时,往往容易受损,影响细胞结构的完整性。而这款印表机则能直接将细胞结构列印到实验平板上,可确保列印结构的完整性和无菌性。

  研究人员认为,生物列印具有巨大潜力,但一直饱受效率低下和应用范围有限的困扰。最新技术在列印速度、产品精度和一致性方面取得了重大进步,为实验室研究和临床应用之间建立了一座桥梁。

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  未来,研究人员或将从患者身上采集组织样本,列印出客制化组织模型,并通过一系列药物测试,筛选出最佳药物,从而大幅提高新药开发的效率,推进精准医疗。

カテゴリー: 1保健知識 | 投稿者booty2 16:07 | コメントをどうぞ

人造肌肉可承受千倍於自重的應力

北京11月13日电(记者刘霞)韩国蔚山国立科学研究院研究人员开发出一种创新的磁性复合人造肌肉。与传统人造肌肉相比,新材料能够承受超过自身重量1000倍的应力,可望为机器人、穿戴式装置等带来更强大的机械手臂。相关论文发表于新一期《自然·通讯》杂志。

  柔性人造肌肉能模拟人类肌肉流畅的运动,已成为

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机器人、穿戴式装置及生物医学等许多领域的热门技术。然而,传统人造肌肉通常刚性不足,还有不必要的振动,因此很难提起大重量物体,且无法保持精确的控制能力。

  为突破这一瓶颈,研究人员将能产生巨大磁力的铁磁颗粒,与一种多功能刚性材料制成的形状记忆聚合物相结合,创造出一种全新的软磁复合人造肌肉,承载能力和弹性都显著提升。

  研究人员表示,透过独特的表面处理方法,铁磁性粒子与形状记忆聚合物之间形成了复杂的物理缠结。这种协同作用不仅增强了复合材料的机械性能,还使其能够迅速响应外部磁场。

  测试结果显示,新型人造肌肉表现出非凡的适应性,刚度提高了2700倍,柔软度提高了8倍以上。在刚性条件下,它能承受高达自身重量1000倍的拉伸应力,以及3690倍的压缩应力。

  为了减轻外部振动的影响,研究人员也采用了双层架构,其中一层为水凝胶。这种设计使人造肌肉在快速操作过程中仍能精确控制。

  研究人员表示,这种新型人造肌

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肉的机械性质、柔韧程度等均超越了现有人造肌肉。他们可利用雷射加热和磁场等多种方法,远端控制人造肌肉执行伸长、收缩、弯曲和扭转等基本运动,以及精确操纵物体等更复杂的动作。

カテゴリー: 1保健知識 | 投稿者booty2 15:55 | コメントをどうぞ

迄今最精細黑猩猩腦圖譜出爐

14日从中国科学院自动化研究所获悉,来自该所等单位的科研人员发布迄今最精细的黑猩猩脑图谱-黑猩猩脑网组图谱。此图谱的发布不仅为比较神经科学领域的研究提供了重要工具,也为理解人脑演化提供了新视角。相关研究成果发表于《创新》杂志。

黑猩猩是人类最亲近的灵长类动物之一,尽管其大脑的体积只有人类的三分之一左右,但它们在神经解剖学和认知功能上与人类有许多相似之处。这些相似性使得黑猩猩成为理解人类演化的关键比较对象。 「然而,目前跨物种神经科学研究面临的一个主要挑战,是缺乏具有生物学意义的标准化脑部参考系。」论文通讯作者、中国科学院自动化研究所研究员樊令仲说。

针对这个难题,科学研究人员基于以

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往提出的利用脑连结资讯绘制脑图谱的基本思想,成功绘制出黑猩猩脑网组图谱。此图谱揭示了黑猩猩的大脑皮质与人类大脑皮质有显著不同的连结模式。这些差异表明,大脑皮质演化中的连结性变化可能比先前认为的更为复杂和微妙。

「这次发布的黑猩猩脑网络组图谱,将成为神经科学研究的重要资源,并为揭示人类大脑独特性提供新线索。」樊令仲说,「该研究将宏观神经影像数据与微观遗传数据相融合,为认识人类认知能力演化的物种特异性提供了潜在基因表达关联,我们后续将拓展跨物种脑图谱的应用

カテゴリー: 1保健知識, 未分類 | 投稿者booty2 20:11 | コメントをどうぞ

迄今最全面跨代遺傳變化圖繪成

由美国犹他大学健康中心、华盛顿大学、PacBio公司及其

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他机构的科学家组成的团队,利用多种DNA定序技术,开发了迄今为止最详尽的跨代遗传变化图谱。这项研究揭示了人类基因组某些部分的变化速度远超先前的认知,为深入探讨人类疾病与演化的根源提供了新视角。这项研究成果23日发表在《自然》杂志。

透过比较父母和子女的基因组,科学家得以检测出新突变的发生及遗传频率。所有个体间的基因变异皆源自于这些突变。随着时间的变化,这些变异不仅导致了眼睛颜色差异、乳糖消化能力等特征的变化,也引发了各种罕见的遗传疾病。

科学家估计,每个人身上大约有200个不同于父母的新基因变化,其中许多发生在特别难以研究的DNA区域。以往对人类基因变化的研究多集中在基因组中突变最少的部分,而此次研究借助先进的定序技术,揭示了先前无法触及的人类DNA中变化最快的区域。

这项新研究对于遗传咨询具有重要价值,因为它能帮助回答类似「如果你的孩子患有一种疾病,这种疾病是遗传自父母还是源于新的基因突变?」等问题。由「突变热点」引起的变化更可能是个体独有的,而非遗传自父母,这意味着父母再生育其他孩子患同样疾病的风险较低。反之,如果基因突变是由父母遗传而来,未来孩子的患病风险更高。

这项发现得益于一个样本家庭,这个家族四代人捐献了DNA,使科学家得以深入了解新变异是如何产生以及如何从父母传递给子女的,并以极高的细节水平了解了几代人间基因组的变异和变化情况。

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为了获得完整且高解析度的基因变异随时间变化的影像,科学家使用多种不同的技术对每个人的DNA进行定序。某些技术最适合用于检测最小的DNA变化;而另一些则可以一次扫描大量的DNA片段,识别较大的变化,并检查那些通常难以定序的基因组部分。透过将多种技术应用于同一基因组的定序,他们做到了在小规模和大规模上都能保持准确性。

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