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医学前沿

Science:重磅!揭示细菌存留细胞在抗生素治疗期间破坏宿主免疫防御机制

在一项新的研究中,来自英国伦敦帝国理工学院的研究人员揭示出沙门氏菌中称为存留细胞(persister cell)的细菌细胞如何操纵我们的免疫细胞.这可能有助于揭示为何尽管服用抗生素,一些患者所患的疾病仍然会反复发作,并且可能为寻找从体内清除这些细菌存留细胞的方法开辟新的途径.相关研究结果发表在2018年12月7日的Science期刊上,论文标题为“Salmonella persisters undermine host immune defenses during antibiotictreatment”.论文通讯作者为伦敦帝国理工学院MRC分子细菌学与感染中心的SophieHelaine博士.论文第一作者为伦敦帝国理工学院MRC分子细菌学与感染中心的Peter Hill博士和Daphne Stapels博士.Helaine说,“细菌存留细胞通常是反复性或难治性感染的罪魁祸首.典型的情形是一个人患有某种类型疾病,比如尿路感染或耳部感染,服用抗生素来阻止这些症状,然而仅在几周后感染又发作了.”

Nat Commun:人源抗体有望治疗真菌感染

《Nature Communications》杂志上的一项最新研究结果,提出了一种新型的诊断,治疗和预防隐形真菌感染的方法,这一方法为每年影响世界范围内超过150万人的重要疾病提供了新的解决方案.最近,阿伯丁大学医学研究委员会医学真菌学中心,第一个成功使用患者体内克隆得到的真菌念珠菌抗体.这种新型的克隆抗体成功保护动物免受念珠菌血液感染,并证明其在治疗和诊断念珠菌感染方面的潜力.Fiona Rudkin博士领导了这项研究,目前正在组建一家衍生公司,负责下一阶段的治疗开发,他说:“迫切需要开发更好的方法来诊断和治疗威胁生命的真菌感染.人体抗体已经彻底改变了许多癌症治疗和诊断的方式.这项研究标志着使用类似的基于抗体的方法来解决真菌感染迈出了一大步.这些抗体现在将通过创建mycoBiologics开发为新的抗真菌药物 ”.

Nat Genetics:大数据揭示疾病的基因关联

想象一下,雨水落在人行道上的场景.虽然雨滴落地似乎是随机发生的,但随着时间的推移,人行道仍然会有一片区域保持干燥.这个类比类似于犹他大学健康研究所的研究人员设计的一种新方法.他们探索了超过100,000名健康人,以确定我们不容易改变的基因区域.他们认为,这些“受限制”区域的DNA突变可能会导致严重的儿科疾病.“我们不是专注于DNA变化的地方,而是寻找DNA维持不变的基因部分,”U of U Health的人类遗传学和生物医学信息学副教授,USTAR遗传发现中心副主任Aaron Quinlan博士说,“我们的模型在这个庞大的数据集中搜索密集遗传变异规则的例外情况,以揭示缺乏变异的基因的受限区域.我们相信这些区域可能是致命的,或者在突变时会导致疾病的极端表型.”

Mol & Cell Proteomics:科学家们揭示癌症扩散的新机制

癌症究竟是如何传播的?在研究人类脑肿瘤细胞的过程中,麦吉尔大学健康中心(RIMUHC)研究所的一个科学家小组找到了一些关于这个至关重要的答案的答案.他们研究了一种名为EGFRvIII的基因,这种基因存在于胶质母细胞瘤患者身上 - 胶质母细胞瘤是一种高度侵袭性的脑癌,其传播速度很快,难以治疗.在这项研究中,Rak博士及其团队探索了致癌基因(也称为致癌基因,如EGFRvIII)如何改变细胞间交换信息的内容.他们的研究结果发表在《Journal Molecular & Cellular Proteomics》杂志上.主要作者Janusz Rak博士称,“癌细胞为了有效地合作,必须进行沟通.他们通过称为细胞外囊泡(EV)或外泌体的微小气泡状结构.EV充满了活跃的蛋白质,这些蛋白质在细胞之间传递信息.” 这项研究为寻找阻止EV在癌细胞之间传递信息来阻止癌症扩散的方法的科学家们提供了很大的希望.

JCCT:3D打印有助于预测心脏瓣膜的泄漏

哈佛大学Wyss生物启发工程研究所的研究人员创造了一种新颖的3D打印工作流程,允许心脏病专家在实际执行医疗程序之前评估不同瓣膜尺寸与每位患者独特解剖结构的相互作用.该协议使用CT扫描数据生成个体患者主动脉瓣的物理模型,此外还有“sizer”装置以确定完美的替换瓣膜尺寸.这项工作是与布莱根妇女医院,华盛顿大学,马萨诸塞州综合医院和马克斯普朗克胶体与界面研究所的研究人员和医生合作完成的,并发表在《Journal of CardiovascularComputed Tomography》杂志上.该团队还打印了一个的“sizer”设备,该设备适合3D打印的阀门模型,并进行扩展和收缩,以确定最适合每位患者的人造瓣膜尺寸.然后,他们用一层薄薄的压力传感薄膜包裹分级机,以绘制分级器和三维印刷阀门及其相关的钙化沉积物之间的压力,同时逐渐扩大分级器.

Circulation:基因编辑有助于治疗家族性心肌病

一年多前,一名患有严重肥厚性心肌病的65岁女性心脏肌肉异常变厚,可能导致危险的心律不齐 .在她第一次访问宾夕法尼亚中心之前对她的基因进行了测序心脏病.在序列中,患者的护理团队确定了一种名为TNNT2的基因变异,该基因与此类心脏病的发生有关.由心血管医学和遗传学副教授Kiran Musunuru,医学博士和心血管医学助理教授Anjali TikuOwens领导的团队希望找出该变异是否可以解释她的心脏病的发生,以及能否用于检测该疾病的遗传性.为此,该团队使用了他们正在开发的基于干细胞的检测方法,为患者及其家人提供高度个性化的检测.“由于医学原因或由直接面向消费者的公司进行测序,人们越来越多地了解到他们的疾病基因变异对他们的健康具有不确定的意义,”欧文斯说,“通过我们的检测,我们现在可以开始确定这些变异对患者及其家属健康的潜在影响.”

Soc Co Aff Neuro:人们是如何控制自己的意识的?

哥伦比亚工程学院和哥伦比亚大学欧文医学中心于12月7日在线发表了一项新的合作研究,这项研究可以为失去亲人的人们提供更有效的精神方面的治疗.由生物医学工程,电气工程和放射学教授Paul Sajda和转化神经科学(精神病学和放射学)的Paul Janssen教授John J. Mann共同执导,研究人员使用一种新方法来追踪精神病学之间的相互作用过程:功能性磁共振成像(fMRI)的机器学习方法,称为“神经解码”,它建立了一种神经模式或指纹,可用于确定何时发生给定的心理过程.“该团队记录了过去14个月内失去亲密亲属(配偶或伴侣)的人的fMRI.我们的研究结果表明,回避性悲伤涉及注意力控制”,Schneck说,“即使他们没有意识到这一点,回避的悲伤者也会积极地控制他们的精神状态,以便自发的失落思想不会进入他们的意识.

PNAS:“关闭”特定基因有助于修复损伤神经元

大脑和脊髓中的神经元在受伤后不会再生,这是与身体其他部位显著不同的地方.当你的手指被割破时,你可能会在几天或几周内恢复;然而,当你的脊髓被刺穿时,你可能永远不会再走路了.现在,在圣路易斯华盛顿大学医学院的研究人员发现了手臂和腿部周围神经再生的关键步骤.该研究结果发表于12月10日的《PNAS》杂志上.这一发现可能导致脊髓损伤瘫痪患者的康复得到改善.“我们已经找到了受伤的周围神经自我修复所需的一些事件,我们可以看到这些事情在中枢神经系统中不会发生,”副教授Valeria Calli博士说:“所以现在我们试图看看打开这些网络是否可以帮助脊髓神经元再生.” Calli及其同事正致力于更详细地了解必须关闭特定基因的时间和持续时间,以及从中枢神经系统沉默神经元中的基因是否会诱导它们在受伤后再生.

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