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......
世界开始追求可持续的饮食,以减少动物性食物,促进人类健康和环境可持续性。肉类贸易的迅速增加干扰了国际上对可持续饮食的努力,尤其被列为1类致癌物的加工肉,但很少有全球研究——研究由于肉类贸易导致的与饮食有关的非传染性疾病(NCD)的影响。11月发表在《BMJ Global Health》上的研究表明,全球红肉和加工肉类贸易的增加导致了饮食相关(非传染性疾病)的突然增加,与饮食有关的非传染性疾病的可归因负担在各国之间也具有很大的地理差异。新的发现意味着出口商和进口商必须紧急采取跨部门行动,减少肉类贸易对健康的负面影响。
近期研究展示了一幅新的小鼠颅骨的3D图,为了绘制包含数十万细胞的地图,约翰·霍普金斯大学的研究人员使用了四种关键技术来确定血管和细胞的位置。约翰·霍普金斯大学的科学家们正在努力采用3D图绘制方法来成像人类头骨,这是一个挑战。
近日,苏州近岸蛋白质科技股份有限公司(以下简称“近岸蛋白质”)与云南沃森生物技术股份有限公司(以下简称“沃森生物”)的控股子公司玉溪沃森生物技术有限公司(以下简称“玉溪沃森”)在玉溪举行了战略合作签约仪式,双方就沃森生物mRNA疫苗项目原料酶的供应达成深度战略合作。
近日,由北京阅微基因技术股份有限公司(下文简称“阅微基因”)自主研发的微卫星不稳定基因检测试剂盒(荧光PCR-毛细管电泳法)(下文简称“MSI试剂盒”或“本试剂盒”)正式获批国家药品监督管理局第三类医疗器械注册证(国械注准20213400936)。
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匹兹堡大学医学院(University of Pittsburgh School of Medicine)和卡内基梅隆大学(Carnegie Mellon University)的科学家通过将机器学习与全基因组测序相结合,大大改善了对医院内传染病爆发的快速检测,而不是用传统的追踪疫情爆发的方法。
有时,了解生物过程最好的方法是扰乱正常过程并分析结果。这就是为什么斯隆-凯特琳研究所(Sloan-Kettering Institute, SKI)的研究人员选择利用突变小鼠来发现减数分裂过程的新线索,减数分裂形成卵细胞和精子(也称为生殖细胞)。研究人员了解了DNA断裂是如何导致意想不到的有害突变的。
动物实验是评估新型治疗化合物的心脏功效和安全性的关键。近期研究中,研究人员提出了一套翻译程序,用于定量绘制不同物种的心室肌细胞的电生理反应。在评估新的心脏治疗方法的有效性和安全性时,动物研究仍然至关重要。在进行人体临床试验之前,研究人员主要使用小哺乳动物,来研究心脏的电生理机制。基于在动物模型中测量的反应,这些预测工具非常适合预测人类对抗心律失常药物反应的电生理变化。
11月17日发表在《Cancer Discovery》上的研究表明,首次在人体临床试验证明,在接受标准治疗的癌症患者中,短期、严格热量限制的饮食(FMD)是安全的。热量限制不是绝食,是一种安全、廉价、潜在有效的方法,可以与标准抗肿瘤疗法结合起来,可能对癌症治疗具有重要意义。试验证明总体符合率为91.8%,遵守健康饮食指南,很少有严重不良情况。研究人员还评估了FMD对患者代谢和免疫反应的影响,严格的热量限制产生了代谢性‘休克’,激活了数个免疫细胞群,肿瘤浸润性CD8+T细胞显著增加,提高标准抗肿瘤治疗的抗肿瘤活性。后续还将继续研究由热量限制引起的代谢和免疫效应,是否能改善抗肿瘤治疗效果和延长癌症患者预期寿命。
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