
一个有前景的癌症研究新领域可能很快就会预防世界上最致命的疾病之一。来自牛津大学、弗朗西斯·克里克研究所和伦敦大学学院等著名机构的科学家们正在开发一种名为LungVax的创新疫苗,旨在为高危人群预防肺癌。
一个有前景的癌症研究新领域可能很快就会预防世界上最致命的疾病之一。来自牛津大学、弗朗西斯·克里克研究所和伦敦大学学院等著名机构的科学家们正在开发一种名为LungVax的创新疫苗,旨在为高危人群预防肺癌。
从一个细胞到成熟的血液系统,这其中经历了怎样的变化和分化过程?一支由辛辛那提儿童医院专家领导的国际科研团队,通过创新运用博弈论和机器学习技术,绘制出迄今最详尽的人体造血干细胞和祖细胞”图谱”,有望为白血病等血液疾病的诊疗带来全新突破。
印度的一家小型生物技术公司ImmunoACT正在生产一种名为NexCAR19的嵌合抗原受体(CAR)T细胞疗法,用于治疗血癌。这种疗法在美国首创,用于治疗血癌,并在过去几年中得到了广泛应用。NexCAR19的单次治疗费用在30,000美元至40,000美元之间,仅为全球同类商业产品的十分之一。目前商业化 CAR-T 疗法的费用在 37 万至 53 万美元之间,不包括医院费用和治疗副作用的药物。这些疗法在治疗自身免疫性疾病和脑癌方面也显示出前景。
科学家进行了一项重要的医学研究,旨在对抗癌症。研究团队利用高科技手段,深入探究了癌症生长的一个重要驱动力:一种名为表皮生长因子受体(EGFR)的蛋白质。在某些类型的癌症中,EGFR会发生突变,导致细胞不受控制地生长,形成肿瘤。
非酒精性脂肪性肝炎近年发生率不断上升,已成为临床上最常见的主要慢性肝病之一,但缺乏有效治疗药物。美国食品和药物管理局14日批准首个治疗该病的药物Rezdiffra。路透社认为,新药获批有望打开数十亿美元的市场。
香港大学的研究团队在能量代谢和骨稳态的调节方面取得了重大突破,这一发现可能会为肥胖和骨质疏松症的治疗带来新的可能性。这项研究成果已发表在顶级期刊《Nature Communications》上。
一支来自加州大学圣地亚哥分校的科研团队将癌细胞送入太空,旨在获得关于癌症突变的新见解。他们利用微重力条件加速细胞衰老,以观察癌症生长进程。
在对抗癌症的斗争中,科学家们一直在寻求更深入地了解癌细胞的复杂行为,以开发更有效的治疗方法。癌症的复发和治疗抗性一直是癌症治疗的主要障碍,而癌细胞的可塑性和适应性是导致这些问题的关键因素。因此,找到一种能够实时监测和深入理解单个癌细胞行为的方法,对于开发新的治疗方法至关重要。在这一领域,科学家开发了一项创新技术为癌症研究带来了新的希望。
据《自然》网站2月19日消息,由德国亥姆霍兹慕尼黑研究中心主导的一个国际团队在《自然》杂志上发表了迄今为止最大规模的关于2型糖尿病遗传风险的研究成果。
之前对于镰状细胞病,复杂的骨髓移植被认为是唯一永久的治疗选择。但现在第一种基于 Crispr 基因剪刀的疗法即将在德国上市。这种疗法的商品名为Casgevy,它消除了两种严重血液疾病——镰状细胞病和β地中海贫血——的遗传缺陷。
阿尔伯塔大学的研究小组近日在《自然》杂志上发表了一项重要研究,揭示了 SARS-CoV-2 新冠病毒如何影响人体免疫系统的奥秘,并提出了一种新型抗病毒药物,可能对未来病毒爆发时的预防和治疗产生重大影响。
由美国著名的癌症研究和治疗机构City of Hope的科学家们进行的一项新的医学研究。他们发现了一种新的治疗急性髓系白血病(AML)的方法,这种方法有可能彻底改变AML患者的治疗方式,特别是对于那些不能进行常规干细胞移植的患者。
美国食品和药物管理局(FDA)批准了一种新的治疗方法,Xolair(omalizumab)注射液,用于帮助减少某些成人和儿童对特定食物的过敏反应。这种药物主要针对由免疫球蛋白E(IgE)介导的食物过敏,它通过结合IgE来阻止其引发过敏反应。Xolair的批准标志着对食物过敏治疗的一大进步,尽管它不能完全消除过敏,但可以显著降低因意外接触过敏原而引发严重过敏反应的风险。
研究人员公布了迄今为止最大规模的疫苗安全研究,分析了来自澳大利亚、阿根廷、加拿大、丹麦、芬兰、法国、新西兰和苏格兰等多个国家的近9900万人的数据。研究的主要目的是评估Covid-19疫苗的已知和未知副作用,以及这些新冠疫苗副作用与疫苗带来的好处之间的平衡。
加州大学圣巴巴拉分校化学教授Guillermo Bazan的实验室在十年前发现,他们开发的一些化合物在利用细菌能量的过程中会杀死微生物。这些化合物被称为共轭寡电解质(COE)。随后,该团队对这些化合物的抗菌特性进行了研究,发现它们可以成为一种新型抗生素的基础,对抗多种细菌感染,并能够逃避现有的耐药性。
科学家在开发新药物的过程中,正在探索合成中草药中的生物活性化合物的方法。其中,一种名为merrillianin的化合物引起了广泛关注。merrillianin是一种八角倍半萜烯,于2002年从八角茴香(Illicium merrillianum)的果实中分离出来,具有治疗神经系统疾病的潜力。然而,由于其结构复杂,人工合成一直是一个挑战。
牙周炎(PD)和糖尿病(DM)是两种常见的健康问题,它们之间的关系一直备受关注。近年来,韩国釜山国立大学的研究团队开展了一项创新研究,通过单细胞RNA分析技术,深入探讨了牙周炎和2型糖尿病之间的系统免疫学联系,为这两种疾病之间的关系提供了新的解释。研究成果发表在《临床与转化医学》上。
哈佛大学的研究人员报告了一种新型抗生素——克雷霉素的创造,这种抗生素有潜力克服许多现代药物失效的抗菌素耐药机制。克雷霉素能够杀死包括金黄色葡萄球菌和铜绿假单胞菌在内的多种耐药细菌菌株。这种新分子表现出与细菌核糖体结合能力得到改善,细菌核糖体是控制蛋白质合成的生物分子机器。许多现有抗生素都是通过破坏核糖体功能来达到杀菌的效果,但一些细菌已经进化出屏蔽机制,阻止传统药物发挥作用。
弗吉尼亚理工大学农业与生命科学学院的研究人员开展了一项对疟疾寄生虫的重要研究。疟疾是由寄生虫在人体红细胞中复制引起的疾病,全球有数亿人受到其影响。研究发现,疟疾寄生虫依赖宿主脂质来获取所需的脂肪酸,而研究人员找到了可以阻止寄生虫获取脂肪酸的化学物质。这些化学物质可以抑制两种关键酶的活性,从而使寄生虫无法在人体内生长。这一发现可能为疟疾的治疗提供新的方法。
在当今医学界,癌症治疗的研究一直是热点话题。尽管化疗是一种常见的治疗方法,但许多患者可能会对其产生耐药性,这使得治疗过程变得复杂而漫长。因此,研究人员一直在寻找一种能够预测化疗耐药性的方法,以便为患者提供更有效的治疗方案。在这个背景下,研究人员取得了突破性成果,这项研究的重要性不言而喻。化疗耐药性是癌症治疗中的一大难题,它使得患者不得不花费更多的时间和精力去尝试不同的治疗方案,甚至有时会失去治疗的机会。新研究为癌症治疗带来了新的希望,它有可能改变目前的治疗方式,实现个性化医疗,为患者提供更有效的治疗方案。