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痣和黑色素瘤都是黑素细胞来源的皮肤肿瘤。不同之处在于,痣通常是良性无害的,而黑色素瘤是恶性的,如果不治疗通常会致命。对于痣和黑色素瘤的形成,痣又为什么会变成黑色素瘤,这些问题目前尚未明晰。
在世界各地,降低抗生素耐药性都是非常重要的一大问题。近期研究发现一种FDA(食品药品监督管理局)批准的丙肝药物可以增加细菌对抗生素的敏感性并且降低抗生素耐药的可能性。治疗丙型肝炎的药物telaprevir通过阻断细菌中分子伴侣的功能来发挥作用。
几个世纪以来,世界各地的人们一直在使用药用植物来对抗感染,促进伤口愈合,以及用于宗教仪式。科学家们一直试图找出这些植物中的活性物质,以便将它们用于现代医学。哥本哈根大学的一项新研究表明,澳大利亚土著居民用来对抗感染的植物,可能能够帮助癌症患者不再对化疗产生抗药性。
近日,在《Gut》上发表的研究表明,一种推荐的低FODMAP饮食方法——限制可发酵碳水化合物,对于肠易激综合征(IBS)反应良好的人,他们的肠道中有大量特定类型的细菌。高FODMAP食物会导致患者肠壁拉伸和膨胀,引起腹痛,腹胀和排便习惯改变。在采用低FODMAP饮食之前,发现了两种不同的微生物“特征”,分别为“致病性样”和“健康性样”。有害厚壁菌中有丰富的致病微生物特征。低FODMAP饮食4周后,具有致病特征的微生物组变得更健康。将饮食、微生物组和致病性IBS症状联系起来的证据是令人信服的,如果致病性亚型中的细菌被证明在IBS中发挥致病作用,可能是通过其代谢活性,为新疗法提供了一个靶点,并提供了一个评估它们的中间标记物。
心力衰竭是一种心功能和结构异常的临床综合征。阿司匹林对于心力衰竭是有益还是有害呢?最近评估阿司匹林在心血管疾病一级预防中的效果的试验显示出很少或没有益处。然而,阿司匹林对突发心力衰竭风险的作用仍不清楚。
单细胞技术不同于传统测序技术,可通过极高的分辨率,让研究者精准识别每个细胞和细胞群所具有的特征,揭示单个细胞的基因结构和基因表达状态,了解细胞间的异质性,在肿瘤、发育生物学、微生物学、神经科学等领域均有广泛的应用前景。
近年来随着越来越多肿瘤靶向及免疫治疗药物的获批上市,部分药物也纳入了医保惠及更多患者。基于NGS的肿瘤多基因检测,作为精准医学强有力的工具,其在肿瘤临床中的应用日新月异。作为专注肿瘤精准医疗领域的国家高新技术企业,求臻医学特推出“臻才有料”系列活动,围绕肿瘤检测的临床应用,邀请权威专家共话肿瘤热点。
《转》访是转化医学网的品牌专访栏目,是业内专家、大佬、知名企业智慧交流碰撞的平台,也是促进行业健康发展的重要力量,《转》访致力于打造转化医学领域最知名的专家访谈栏目。
11月21日,复旦大学泰州健康科学研究院联合上海鹍远生物技术有限公司和上海国际人类表型组研究院,以及国内11家三甲医院在上海启动“福声计划”中国人群泛癌早筛研究。
智能手机拍摄出来的图像已经是非常清晰了,现在除了日常用途,又有了另一个创新性用途——监测患者急诊腹部手术(EAS)后的外科伤口感染(SSI),并能够使医生在术后早期诊断出来,以免术后感染变成更大的问题。
近日,发表在《Nature Communications》上的研究,揭示了与COVID-19严重病例相关的基因变异如何影响我们的免疫细胞,这是从人类遗传学角度揭示与疾病相关的新途径的力量。科学界已经确定了许多称之为“严重的COVID-19风险变异”,研究人员结合了COVID-19宿主遗传计划的患者遗传数据和免疫细胞表观基因组数据库,以确定这些风险变体影响的基因和易感细胞类型。发现一种风险变体在非经典单核细胞(先天免疫细胞)中表现出最强的效果,这种风险变异导致该细胞减少了一种名为OAS1的基因的表达。缺乏OAS1表达可能会降低一个通常降解病毒RNA并激活免疫系统抗病毒反应的蛋白质家族的表达,从而阻碍机体的防御。这可能是COVID-19的潜在治疗靶点。
在适当的情况下,人体的T细胞可以检测并杀死癌细胞。然而,在大多数癌症患者中,T细胞一旦进入肿瘤周围的环境就会变得毫无攻击力。科学家们正试图调动那些不活跃的T细胞来帮助治疗患者。该领域的许多研究,即癌症免疫疗法,都在寻找能够直接刺激这些T细胞的方法。麻省理工学院的研究人员现在发现了一种可能的新方法——“招募”一群被称为树突状细胞的辅助免疫细胞来间接激活这些T细胞。
科学家们最近深入研究了维生素D是如何发挥作用,以减轻免疫细胞引起的炎症,这些炎症可能与严重COVID-19期间的反应有关。
尽管恐惧对生存很重要,但如果它太强或太弱,就会导致适应不良。近期研究在小鼠实验中观察到岛叶皮层在增强或减弱恐惧消退方面具有无与伦比的双重作用,这取决于动物的内部恐惧状态。大脑如何在适应范围内保持恐惧?研究发现岛叶皮层作为一种状态依赖的恐惧调节器,这是在小鼠恐惧记忆的消失和维持之间建立平衡所必需的。
随着秋冬季节的到来,流感等呼吸道疾病进入高发季节! 流感等呼吸道传染病,与新冠肺炎早期症状较为相似, 需要通过诊断检测来确诊区分。
最近,发表在《Advanced Healthcare Materials》杂志上的研究表明,一种“有益的细菌”——大肠杆菌Nissle,与引起疾病的大肠杆菌菌株不同,可以帮助破坏癌细胞防御系统,使得治疗更容易杀死肿瘤,且任何蛋白质或酶都可以在该杆菌上制造。许多“实体癌”都有由胶原蛋白和透明质酸组成的细胞外基质,研究人员设计了携带一种酶的细菌,这种酶可以分解癌症的细胞外基质。将这种特殊设计的细菌,定位到肿瘤中,然后,一旦细菌停留在那里,它们就开始制造纳米级的囊泡,将酶带到肿瘤基质的更深处。在小鼠的研究中发现,小鼠存活的时间是那些单独接受癌症治疗的两倍,细菌和酶能有效地分解细胞外基质,使治疗到达癌细胞。这些细菌会影响肿瘤,但不会攻击肺、大脑等其他器官的健康细胞,是安全有效的。
许多微生物是二次生长的,它们一次只消耗一种可用的食物资源,而不是同时消耗。二次生长的微生物群落的特性仍然知之甚少,这主要是由于缺乏此类群落的理论和模型。近期,科学家们开发并研究了在连续稀释培养物中组装的二次生长微生物群落的最小模型。研究为二次生长微生物的自然和合成群落的组装提供了可测试的预测。
11月18日,新型诊断技术临床应用沙龙在上海IBP国际会议中心成功举办,本次沙龙由丹纳赫生命科学和转化医学网共同举办。
2018年2月,世界卫生组织(WHO)官网公布了10种高危性传染性疾病,由于它们一旦爆发就有可能给人类生命健康带来极大的危害。这10类高危疾病分别为:克里米亚刚果出血热(CCHF)、埃博拉病毒(Ebola Virus)和马尔堡病毒(Marburgvirus)、拉沙热(Lassa fever)、中东呼吸综合征冠状病毒(MERS-CoV)感染和严重急性呼吸综合征(SARS)、尼帕病毒(Nipah virus)、裂谷热(RVF)、寨卡病毒(Zika)以及X疾病(DiseaseX)。这份名单是WHO“预防传染病研发行动蓝图”计划的重要组成部分,意在提高各国应对全球致命性传染病大规模爆发的能力,加强各层级医疗对策和药物、疫苗等的研发。近日,科学家展开了对CCHF预防和治疗方法的研究......
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第六届单细胞技术应用研讨会暨空间组学前沿研讨会
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