每天喝超过三升液体的人可能患有罕见的激素缺乏症。然而,对许多人来说,这只是一种无害的习惯。不能正确区分两者可能是致命的,因此研究人员一直在研究什么样的测试可以提供可靠的诊断。
阅读全文全基因组测序技术的出现促使人们对遗传学如何与疾病风险相关的研究激增。但绝大多数遗传学研究都是针对欧洲血统的人进行的,遗传学研究人员已经意识到,为了解决健康差距,还需要做更多的工作。
阅读全文巨噬细胞是一种可以摧毁入侵病原体的白细胞,具有渗透肿瘤细胞的先天能力,这使其成为使用移植细胞对抗疾病的治疗中的潜在重要工具,即细胞疗法。在实验室中,巨噬细胞在治疗癌症方面表现出了很大的前景,但到目前为止,临床试验一直令人失望,生物学家正在试图找出原因。
阅读全文癌症很难控制,因为它很容易早期扩散,而且肿瘤有独特的生物组成。但是,研究人员通过了解肿瘤迁移过程中发生的基因变化取得了突破,并发现了一种可以阻碍这一过程的药物。
阅读全文电休克疗法(ECT),以前被称为电击疗法,涉及使用控制剂量的电在大脑中诱导短暂的癫痫发作。虽然ECT对某些精神疾病,特别是抑郁症非常有效,但其疗效的原因长期困扰着精神病学和神经科学领域。
阅读全文宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院和CMC VA医学中心(CMCVAMC)的研究人员表示,一种由人的自然运动激活的新型生物“贴片”可能是修复人背部椎间盘突出的关键。“张力激活修复贴片”(TARP)结合了许多不同项目多年的工作,随着时间的推移,可以从微胶囊中控制释放一种名为anakinra的抗炎分子,这有助于大型动物模型中的椎间盘恢复所需的张力,以逆转疝症并防止进一步退化。今天发表在科学转化医学上的一篇论文详细介绍了这项临床前研究。
阅读全文随着可以靶向大脑中淀粉样蛋白β斑块的新药的出现,需要新的方法来确定记忆丧失和思维问题是由阿尔茨海默病还是另一种神经退行性疾病引起的。一项新的研究发表在2023年11月15日的神经病学®美国神经病学学会的医学杂志sup>表明,大脑海马区的萎缩与认知能力下降有关,即使是大脑中没有淀粉样蛋白斑块的人。海马体在记忆中起着作用。
阅读全文我们的DNA并非坚不可摧。在我们的一生中,DNA会因自然和环境因素而断裂。值得庆幸的是,我们的身体有专门的酶和途径,可以通过几种不同的机制将我们破碎的DNA粘在一起,称为DNA修复途径。
阅读全文T细胞是参与杀死癌症的关键免疫系统成分。肿瘤产生关闭这些T细胞的信号,部分原因是迫使它们逐渐分化(成熟)到一种称为衰竭的低功能状态。圣犹达儿童研究医院的科学家全面检查了参与癌症T细胞分化状态的转录因子。然后,他们利用这些信息通过促进或阻断T细胞分化来增强临床前模型中的抗癌活性。这些发现对癌症免疫疗法有影响,今天发表在《自然》杂志上。
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