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知识分享官

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  1. 心脏的内在神经系统至关重要:两种神经元亚型分别负责心率调节和抗应激保护

    我们常关注心脏的肌肉和血管,却很少意识到心脏内部有一个复杂的神经系统——内在心脏神经系统(ICNS)。它就像心脏的“自主指挥中心”,参与调节心率、控制血流,甚至可能影响情绪。

    近日,一项发表在《细胞》期刊的研究揭示了ICNS的两大关键角色,为理解心脏健康提供了新视角。研究通过基因和成像技术,在老鼠身上识别出两种不同的内在心脏神经元(ICN)亚型。一种是Npy+ 神经元,主要接收迷走神经信号,负责调节心率并维持冠状动脉的血液供应;另一种是Ddah1+ 神经元,接收交感神经输入,在极端压力下(如剧烈运动或情绪激动)维持心脏电活动的稳定,防止猝死。有趣的是,当这两种神经元被分别破坏时,老鼠会分别出现心率失控或突然心脏骤停的致命后果。

    这项研究证实了ICNS在心脏功能中的核心地位,它不仅是心脏-大脑通信的重要节点,也为开发精准的神经调节疗法提供了可能。例如,通过刺激特定神经元亚型,或许能治疗心律失常或改善心脏对压力的反应。不过,目前研究主要基于小鼠模型,未来需要更多人体研究来验证这些发现,并探索其在临床中的应用潜力。

    心脏自己就有个“消防队”和“急救员”?🧠💔


    来源:Cell

    #内在心脏神经系统 #神经元亚型 #心脏功能 #神经调节 #心肌保护

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  2. 来一点医学科学前沿🤯🤯🥹🥹
    直立人真是“我们祖宗”? 很多人以为,人类演化就是一条简单的直线:一代接一代慢慢变成现代人。但科学家越来越发现,这更像一张“交织的网”,不同人群之间还会互相“交换基因”。那问题来了:几十万年前的人类,真的会“混血”吗? 这项发表在《Nature》的研究,从中国周口店、和县和孙家洞三地的6枚约40万年前直立人牙齿入手,提取了牙釉质中的古老蛋白。由于DNA在这么久远的时间里很难保存,研究者改用蛋白质来“拼出”遗传信息。他们发现,6个样本都共享两个关键突变:一个全新的变异AMBN(A253G),此前从未在任…
    我们的DNA里可能藏着“未知祖先”?

    你可能知道,现代人的基因里保留着尼安德特人和丹尼索瓦人的遗传痕迹。但如果这些只是故事的一部分呢?在人类演化过程中,是否还存在一些没有留下化石和基因样本、却把DNA传给了我们的“神秘亲戚”?

    发表在《Science》上的一项新研究开发出名为TRACE的方法,不需要已知古人类基因组作为参照,仅通过现代人的基因数据和祖先重组图谱(记录基因如何代代传递的“家谱”)寻找远古混血信号。研究团队分析了1000 Genomes项目的503份全基因组数据,成功识别出已知的尼安德特人与丹尼索瓦人遗传贡献,同时发现所有研究人群中都存在约0.5%至1.1%的“幽灵祖先”遗传成分。这些遗传片段来自一个尚未被确认的古人类群体,其与现代人的共同祖先大约在83万年前分化。研究还发现,大洋洲人群中保留着更古老的遗传信号,推测可能经由丹尼索瓦人传递而来,其来源谱系或可追溯至约177万年前分化的“超级古人类”。

    这并不意味着科学家已经发现了新的古人类物种。研究结果主要依赖统计模型和基因推断,目前仍无法确定这些遗传贡献究竟来自哪些具体古人类群体。不过,这项研究提示,人类演化史或许远比课本中的简单分支树更加复杂,远古不同人群之间的交流和混血可能比我们过去想象得更加频繁。

    你的DNA可能比族谱还会“讲古”🧬


    📖Science
    📃Recovering signatures of archaic hominin introgression using ancestral recombination graphs
    🗓2026-07-30

    #人类演化 #古人类 #基因组学 #尼安德特人 #丹尼索瓦人

    Via:一往无前啊屁屁

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  3. 染色质调节因子如何“刹车”过度活跃的基因?新机制揭示发育疾病根源

    细胞中有些基因需要高表达以定义细胞身份,但如果过度活跃,可能导致发育异常甚至疾病。科学家们一直在探索如何精准调控这些“活跃基因”,以避免病理性的过度表达。

    研究揭示,染色质调节因子ANKRD11通过一种特殊的机制发挥作用。它富含电荷模式的无序区域,能形成生物分子凝聚体。这些凝聚体像“隔离带”一样,将RNA聚合酶II的延伸因子与转录活跃的基因区域隔离开,从而抑制过度转录。在KBG综合征患者中,ANKRD11的突变会破坏这种凝聚体形成,导致相关基因过度激活,引发发育障碍。这一发现为理解发育疾病提供了新视角。ANKRD11的调控机制可能解释了为什么其部分缺失会导致KBG综合征等疾病。

    虽然研究主要基于小鼠模型和细胞实验,但揭示了基因表达调控的物理层面,未来可能为相关疾病的诊断和治疗提供新思路,但仍需更多研究验证其在人类疾病中的具体作用。

    基因过度活跃也能被“物理隔离”?科学就是这么神奇🧪


    来源:Cell

    #染色质调节 #基因表达调控 #发育疾病 #生物分子凝聚体 #KBG综合征

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  4. 同样是致癌突变,为什么有人长癌快、有人长癌慢?

    癌症常被认为是“随机积累突变”的结果,但现实中,即使携带相似的致癌基因变化,不同个体的肿瘤发展过程也可能截然不同。究竟是什么决定了这种差异?近日发表于《Nature》的一项研究,将目光投向了我们出生时就带有的遗传背景。

    研究团队利用实验性肝癌模型,尝试在不同遗传背景条件下重新追踪肿瘤早期演化过程。根据公开摘要,研究发现,即便诱发癌症的关键驱动因素相同,不同遗传背景仍会显著影响肿瘤后续的演化轨迹。换句话说,癌症的发展并不完全由后来获得的突变决定,个体先天遗传差异也可能在肿瘤形成之初就参与塑造其未来走向。研究提示,肿瘤演化可能是“驱动突变”和“遗传背景”共同作用的结果。至于具体分子机制,公开摘要尚未披露完整细节。

    这项工作的重要意义在于,它挑战了“同样突变导致同样癌症”的简单认知,为精准肿瘤学提供了新的思考方向。未来在评估癌症风险、预测疾病进展甚至制定个体化治疗方案时,患者的整体遗传背景可能需要被纳入考虑。不过,目前研究主要基于实验模型,距离直接应用于临床仍有一定距离,具体影响程度还需要更多人体研究验证。

    癌症像下棋,突变是棋子,遗传背景可能决定棋盘。♟️


    📖Nature
    📃Genetic background sets the trajectory of experimental cancer evolution
    🗓2026-07-22

    #癌症演化 #遗传背景 #肝癌 #精密医学

    Via:提前退休卡皮🐟

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  5. 没事学点计算机网络小知识:什么是Wireshark?

    经常听黑客和网安说“抓包”这个词,无论是排查网络,还是分析App、网站到底传了什么数据,"抓包"几乎是绕不开的一步。而说到抓包工具,Wireshark 绝对是绕不开的经典之一。今天就来详细介绍下这个工具,以及抓包到底抓的什么玩意儿

    #计算机网络小知识
  6. 首款CAR-T疗法获批治疗实体瘤,靶向胃癌新标志物

    实体瘤一直是癌症治疗的难点,传统化疗、靶向药效果有限。如今,首款针对实体瘤的CAR-T细胞疗法获批,为特定胃癌患者带来新希望。这项II期临床试验显示,针对claudin 18.2阳性、HER2阴性的胃癌或胃食管交界癌患者,该疗法能显著延长无进展生存期和总生存期。科学家们认为,CAR-T细胞通过识别肿瘤表面的特定抗原(claudin 18.2),激活患者自身的免疫反应,有效攻击癌细胞。

    实体瘤中,肿瘤细胞表面抗原表达复杂,传统CAR-T难以有效识别。此次获批的satri-cel疗法,精准靶向claudin 18.2,这是胃腺癌中高表达的标志物。临床试验数据显示,与安慰剂组相比,接受satri-cel治疗的患者PFS(无进展生存期)和OS(总生存期)均有显著改善,为实体瘤免疫治疗开辟了新路径。不过,该疗法仅适用于特定亚型患者,需结合肿瘤标志物检测。

    此次获批标志着CAR-T细胞疗法在实体瘤领域的突破,但研究仍需进一步探索。目前,该疗法仅针对特定胃癌类型,且长期疗效和安全性需更多数据支持。科学家强调,并非所有实体瘤患者都适合CAR-T,需根据肿瘤标志物和个体情况判断。这提醒我们,精准医疗在癌症治疗中的重要性,未来可能需要更多针对不同实体瘤的CAR-T疗法。

    终于!实体瘤的CAR-T来了,但得先看肿瘤有没有这个靶点🤔


    来源:Cancer discovery

    #CART细胞疗法 #实体瘤治疗 #胃癌 #免疫疗法 #精准医疗

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  7. 吃辣真能“止痛”吗?一项新研究发现:只对较强疼痛有效

    很多人都有这样的体验:吃完麻辣火锅,嘴里火辣辣的,却感觉身体其他不舒服似乎没那么明显了。那么,辣椒里的“辣”真的能暂时减轻疼痛吗?最近发表于《Physiology & Behavior》的一项研究,就专门测试了这个有趣的问题。

    研究招募了48名健康成年人,每人分别参加“辣味”和“非辣味”两次实验。参与者先在口中含住辣椒或清水制成的凝胶5分钟,随后接受40次激光热痛刺激,并对疼痛强度和不愉快程度打分。结果发现:在高强度热痛条件下,辣味刺激后的疼痛强度和痛苦感都显著低于非辣对照组;但在低强度热痛条件下,两组没有明显差异。此外,平时更喜欢吃辣的人,自评疼痛敏感性和对疼痛的恐惧程度也更低。

    研究者认为,辣椒中的辣椒素和热痛都与TRPV1受体有关,因此口腔中的辣味刺激可能影响疼痛感知。不过,本研究并未直接验证具体机制。需要注意的是,研究对象仅为健康成年人,而且“爱吃辣”和“不怕痛”之间只是相关关系,不能证明谁导致了谁。对于普通人来说,这项研究提示:吃辣或许能暂时缓解较强的疼痛体验,但远不能替代正规的镇痛治疗。

    辣得流汗不等于药效加倍🌶️


    📖Physiology & Behavior
    📃Acute spicy stimulation reduces laser-induced heat pain perception in healthy adults
    🗓2026-06-01

    #辣椒素 #疼痛感知 #TRPV1 #热痛 #健康研究

    Via:乘风破浪派大星

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  8. 皮肤胶原蛋白的“隐形警报”:超分子手性先于纤维变稀

    皮肤老化时,我们常看到皱纹和皮肤松弛,这些变化源于胶原蛋白纤维的变细和断裂。但科学家们发现,这种重塑过程可能有一个更早的“信号”——超分子手性的丧失。

    近日,一项研究揭示了这一关键步骤,为理解皮肤衰老的早期机制提供了新视角。研究团队通过多模态框架,结合分子尺度的手性顺序与微米尺度的纤维组织,分析了三例成年皮肤样本。他们发现,在胶原蛋白质量和覆盖保持不变的情况下,超分子手性的连贯性会突然崩溃。只有在此之后,纤维才会出现断裂和方向性重组,非线性光学响应也随之降低。这表明,超分子手性连贯性是胶原蛋白组装体中早期失效的指标,是纤维变稀之前的一个未知前兆。

    这一发现的意义在于,它可能为早期检测皮肤老化或疾病提供新方法。超分子手性的变化可能比宏观的纤维变细更早出现,但研究仅限于少量样本,且机制仍需进一步探索。未来,这种多模态技术可能帮助科学家更早地识别生物材料的潜在问题,甚至应用于其他胶原蛋白丰富的组织,如关节或血管。

    皮肤老化的“先知”来了?超分子手性先于皱纹出现!🧪


    来源:ACS nano

    #皮肤老化 #胶原蛋白 #超分子结构 #生物材料 #皮肤科学

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  9. 「真正的自律没有捷径 但有科学的方法」

    许多人以为自律靠的是强大的意志力。事实上,心理学研究发现,一个人长期坚持某件事情,真正依赖的并不是意志力,而是习惯、环境以及稳定的行为模式。

    自律没有捷径,但有方法:

    ① 早点开始,而不是熬夜补救。

    许多人觉得自己没有时间,其实往往只是没有主动掌控时间。

    当一天开始得更早,你拥有的是一段几乎没有干扰的黄金时间。阅读、运动、学习、写作,这些真正重要却总被拖延的事情,都可以安排在这段时间完成。

    并不是早起本身改变了人生,而是它让你拥有了更多主动选择的机会。

    ② 不要考验意志力,而要减少诱惑。

    行为心理学有一个重要观点,环境往往比意志力更重要!

    如果手机一直放在身边,社交媒体又不断的弹出通知,大脑就会不断受到奖励刺激,很难维持长时间的专注。

    与其逼自己克制,不如提前设计环境,关闭通知、把手机放远一点儿、工作时屏蔽容易分心的软件……拼的并不是谁更能忍,而是更少的让自己面对诱惑。

    ③ 给自己每一天一个明确的计划。

    很多焦虑并不是因为事情太多,而是不知道该先做什么。

    每天列出3~5件最重要的任务,按照优先级逐项完成,而不是想到什么做什么。每完成一项任务,大脑都会获得一种积极反馈,这种成就感会进一步增强坚持下去的动力,每天都给自己一个清晰的方向。

    自律的过程,前期都充满热情,中期却会经历一些曲折、枯燥与反复,这是必然。但真正坚持下来的人最终收获的不只是效率,更是一种对生活的掌控感……
  10. 牛油果的“每日变性”秘密:基因如何控制花性转换?

    在自然界中,有些植物的花会“换装”,比如牛油果,其花朵在一天内会交替呈现雌性和雄性特征。这种“每日性别转换”现象,旨在通过时间分离,避免自花授粉,促进异花传粉,提高繁殖成功率。科学家们发现,这种独特的开花节奏背后,隐藏着一个古老的基因秘密。

    研究发现,关键在于一个名为SDMYB的转录因子基因。该基因存在两种等位基因:一种导致花朵在早晨开放雌性花,下午开放雄性花(A型);另一种则相反(B型)。这两种等位基因的平衡多态性,通过负频率依赖选择维持了超过4200万年,并存在于至少26个非鳄梨物种中。SDMYB的昼夜节律表达与花开放时间直接相关,其功能域的突变影响了基因的调控时相,从而实现花性的时间分离。

    这项研究揭示了植物通过基因调控实现复杂繁殖策略的古老机制。值得注意的是,尽管这种平衡多态性在鳄梨家族中非常古老,但在其他具有类似交配系统的植物中并不普遍,暗示了“每日异型花”可能通过不同路径独立进化。未来研究需要进一步探索这种机制在更多植物中的分布,以更全面地理解植物进化的多样性。

    植物也会“变性”?基因玩得比人类还花哨!


    来源:Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America

    #鳄梨 #植物性别转换 #转录因子 #昼夜节律 #平衡多态性

    via: 热心群友

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  11. 蚊子正在“攻占”更多地区:到2080年,或有10亿人面临更高感染风险

    夏天最烦人的生物之一,恐怕少不了蚊子。很多人觉得,登革热、疟疾、基孔肯雅热这些蚊媒传染病离自己很远,主要发生在热带地区。但最新报道显示,这种情况正在发生变化。随着全球气候变暖和人类贸易活动增加,能够传播疾病的蚊子正不断进入新的地区,欧洲、亚洲、美洲和澳大利亚都出现了扩散现象。

    根据报道,传播登革热和基孔肯雅热的白纹伊蚊(Aedes albopictus)在2025年至2026年间进入了葡萄牙、法国、希腊等多个欧洲新区域。全球疟疾病例也从2023年的2.73亿增长至2024年的2.82亿,约61万人死亡。与此同时,2024年全球报告的登革热病例超过1400万例,创下历史新高。研究人员梳理了数百年的记录后发现,传播疾病的蚊子向新地区扩张的速度自20世纪中期以来明显加快。旧轮胎、活体植物以及汽车、飞机等交通工具,都可能成为蚊子卵、幼虫甚至成蚊的“顺风车”。

    更值得关注的是气候变化的影响。报道指出,埃及伊蚊(Aedes aegypti)需要温暖和降雨条件繁殖。过去南美部分地区每年只有短暂时间适合它生存,如今高温持续时间延长,给蚊子繁殖和疾病传播留下了更大的窗口期。相关预测显示,到2080年,全球可能有比现在多10亿人生活在适宜蚊媒疾病传播的环境中。不过需要注意的是,这些预测反映的是风险增加,并不意味着所有人都会感染疾病。

    蚊子没办护照,却比很多人更擅长环球旅行。🦟蚊子怎么这么坏啊?


    📖 Nature(新闻报道)
    📃 How mosquitoes are conquering the world — in four charts
    🗓 2026-07-29

    #蚊媒传染病 #登革热 #疟疾 #气候变化 #公共卫生

    Via:国一打野余则成

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  12. 癌症免疫新靶点:树突状细胞如何塑造抗肿瘤的“微型淋巴结”?

    癌症免疫治疗中,一种被称为“三级淋巴样结构”(TLS)的微型淋巴结样组织与患者对疗法的反应密切相关。然而,控制TLS形成和维持的机制一直是个谜。

    最近一项发表在《科学》杂志上的研究揭示了关键角色——树突状细胞(DCs),特别是其中一种亚型。研究团队发现,成熟的树突状细胞(尤其是cDC1)在TLS中大量积累。在肺癌小鼠模型中,早期TLS发育需要干扰素-γ(IFN-γ)驱动cDC1成熟,它们迁移到肿瘤引流淋巴结并招募T细胞。随着肿瘤进展,TLS能独立存在,此时cDC1聚集在肿瘤内的CCL19基质区域。这些细胞通过同时呈递MHC-I和MHC-II分子,并激活CD40信号,维持TLS、T辅助细胞(Tfh细胞)池、生发中心,以及肿瘤特异性抗体(IgG)的产生。

    这一发现将成熟的cDC1定位为TLS的关键“指挥官”,可能解释为何某些患者对免疫治疗更敏感。然而,研究主要基于小鼠模型,人类数据有限,且TLS的复杂性与个体差异可能影响实际应用。未来研究需探索如何增强这些细胞的功能,以提升癌症免疫治疗的效果。

    树突状细胞:癌症免疫中的“幕后大Boss”👑


    来源:Science (New York, N.Y.)

    #癌症免疫 #树突状细胞 #三级淋巴样结构 #免疫治疗 #肿瘤微环境

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  13. “伪勤奋”的4个表现:

    1、花大量时间做事情中最容易的环节,还到处炫耀:“没有功劳也有苦劳。”

    2、以“准备”的名义拖延,看上去很忙但事情没有任何进展。

    3、从来不验证工作成果,不知道做得好or做得坏,只顾闷头拉车,不会抬头看天。

    4、读了很多书,但从不总结规律,即使总结了规律,也没有用到自己的实践中去。

    只有剔除大量低价值的浮浅工作,给生活创造积极的变化,才能走出内耗的怪圈。
  14. 「健康科普:午睡并不是人人适合!这两类人午睡要格外注意」

    很多人认为中午睡上一觉,对身体最好!但实际上,午睡并不是越长越好也并非人人都适合。

    目前有研究认为,真正需要注意的主要有以下两类人群:

    第一类为长期失眠的人。

    对于慢性失眠患者,睡眠医学强调增加夜间睡眠压力是改善失眠的重要原则!如果白天睡得太久,尤其超过30分钟,身体对白天已经获得了部分睡眠补偿,到了晚上反而更难入睡,形成白天补觉—晚上睡不好—第二天更困的恶性循环。

    第二类为65岁以上,尤其合并心脑血管疾病、肥胖或糖尿病的人。

    很多公众号文章说"午睡容易形成血栓,从而引起中风",这种说法并不准确!目前没有充分证据证明正常午睡本身会导致血栓形成。但真正值得我们大家警惕的是一些大型流行病学研究发现,经常午睡超过60分钟的人,发生脑卒中、心血管疾病及死亡风险较高,但这里需要注意这里提到的是相关性,而不是因果关系!也就是说,长时间午睡,更可能是身体已经存在疾病(譬如睡眠呼吸暂停、慢性炎症、糖尿病、心功能下降等)的一个信号,而不是午睡直接导致了中风。
  15. AI用得越多,我们可能越笨?研究揭示“认知外包”的潜在风险

    很多人担心,随着AI技术越来越普及,我们会不会越来越“笨”?比如依赖AI做计算、查资料,会不会让我们失去独立思考的能力?最近一项研究探讨了这个问题。

    研究发现,将认知任务“外包”给AI,确实可能影响我们的技能发展。比如,如果过度依赖AI完成学习任务,我们主动练习的机会减少,导致相关技能的习得和保持能力下降。这就像我们如果总是用计算器算乘法,可能自己算数的能力就会变弱。研究还指出,这种影响可能因任务类型而异,比如复杂问题解决可能比简单计算更受影响。

    但这并不意味着AI本身有害,关键在于如何使用。研究强调,适度使用AI作为辅助工具,可能不会损害认知能力,甚至能提升效率。不过,过度依赖可能导致“认知惰性”,需要我们保持警惕,平衡AI与自身认知能力的发展。

    别急着扔手机,先学点东西再AI🤖


    来源:Trends in cognitive sciences

    #人工智能 #认知科学 #技能习得 #认知外包

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  16. 你的梦,其实暴露了你的性格?
    研究发现:睡眠习惯、爱发呆程度甚至疫情经历都会写进梦里

    很多人觉得梦是随机产生的:昨晚梦见什么,似乎全看运气。但科学家一直在争论,梦究竟只是大脑的“夜间噪音”,还是与我们的性格、经历和思维方式密切相关?

    发表于《Communications Psychology》的一项研究分析了207名成年人在2020至2024年间记录的3366份梦境和清醒状态体验报告,并结合睡眠、认知和心理特征数据进行研究。结果发现,梦境内容不仅受到近期经历影响,还与一些长期稳定的个人特征有关。例如,对做梦的重视程度、容易走神(mind-wandering)的倾向以及主观睡眠质量等因素,都能预测梦境内容。与清醒时的叙述相比,梦境更偏向视觉和空间体验,出现更多人物、场景转换以及离奇事件。研究团队还分析了疫情封锁期间收集的独立数据集,发现那段时间人们的梦里更容易出现“受限制”“无法行动”等内容,而且情绪强度明显增强。

    这项研究说明,梦并非对白天经历的简单复制,而更像是大脑利用记忆、情绪和个人特质共同构建出的“夜间模拟器”。不过需要注意的是,研究分析的是群体趋势,不能根据某一个梦反推出一个人的性格,更不能像影视作品那样“解梦预测未来”。

    原来梦不是乱放片,而是大脑深夜加班做剪辑😴


    📖Communications Psychology
    📃Individual traits and experiences predict the content of dreams
    🗓2026-04-28

    #梦境 #睡眠科学 #心理学 #认知科学 #大脑

    Via:一往无前啊屁屁

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  17. 小细胞肺癌脑转移后,继续原方案治疗加脑放疗效果更优

    广泛期小细胞肺癌(ES-SCLC)患者若出现脑部唯一进展(BOP),二线治疗方案的选择一直存在争议。

    一项多中心队列研究旨在探索此时继续原方案治疗或更换方案的效果,为患者提供更明确的指导。研究纳入203例BOP患者,分为三种二线策略:继续原方案加脑放疗(OTP+BRT)、更换方案加脑放疗(ST+BRT)或更换方案(ST)。分析显示,OTP+BRT的中位二线生存期(OS2)达14.7个月,显著长于更换方案(10.2个月,HR=1.68,P=0.028),也长于更换方案加放疗(9.8个月,HR=1.67,P=0.023)。机制上,继续原方案可能保留对肿瘤的系统性控制,而脑放疗有效控制脑部病灶,两者结合效果更佳,尤其在既往接受过免疫治疗且初始治疗无进展时间较长(≥7.5个月)的患者中获益更明显。该研究支持“针对进展部位的治疗策略”,即继续原方案治疗并辅以脑放疗,能有效控制中枢神经系统(CNS)庇护所,同时维持系统性治疗的基础。

    值得注意的是,全脑放疗与立体定向放疗在生存差异上无显著不同,提示放疗方式的选择可结合患者具体情况。不过,研究样本量及随访时间仍需进一步验证,且未涉及所有可能影响预后的因素,未来需更多研究确认该策略的普适性。

    坚持原方案加放疗才是王道,别轻易换药啦🤫


    来源:Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology

    #小细胞肺癌 #脑转移 #二线治疗 #脑放疗 #生存率

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  18. 「为什么蚊子总打不到?不是你手慢而是它真的“开了外挂”!」

    你有没有过这样的经历?明明已经瞄准,一巴掌拍下去,结果手掌里空空如也,而蚊子已经飞到了另一面墙上仿佛在是在嘲笑你……

    其实,这还真不是你的问题!蚊子之所以难打,是因为它本身就是飞行界的“顶级运动员”。

    这是因为蚊子属于双翅目昆虫,与蝴蝶、蜜蜂、蜻蜓等拥有两对翅膀的昆虫不同,蚊子真正用于飞行的只有一对前翅,而后翅在漫长的进化过程中,演变成了一个特殊器官“平衡棒”。

    这个小小的器官,看起来不起眼儿却像飞机上的陀螺仪一样。当蚊子飞行时,平衡棒每秒钟高速振动,能够实时感知身体姿态变化,还能探测空气中的细微扰动。也就是说,当你的手刚刚开始挥动时,空气已经发生了变化,你的巴掌还没到,蚊子的大脑已经收到了"危险来了"的准确信号。

    有研究发现,蚊子可以在几十毫秒内完成反应,并迅速改变飞行方向,因此我们常常觉得它像"瞬移"一样。更厉害的是,它们的飞行方式并不是直来直去。

    很多研究发现,蚊子在寻找宿主时会采用一种被称为“莱维飞行”的运动模式。简单来说,就是长距离飞行与短距离随机搜索交替进行,这种飞行策略能够提高寻找食物的效率,同时也让掠食者也包括人类更难预测它下一步会飞向哪里。

    很多人可能都像我一样明明是看准了,结果蚊子TA突然来了一个急转弯,跑了!事实上并不是它运气好,而是TA这种飞行方式本身就是一种独特的进化优势。

    当然,真正让蚊子成为"吸血高手"的,除了飞的快,它们还能利用二氧化碳、人体体温、汗液中的乳酸、皮肤挥发物等多种信号定位目标,这个我们之前科普过。换句话说,在你还没发现它之前它可能已经"盯上你"很久了!

    既然TA这么狡猾,我们该如何提高"命中率"来消灭TA?很多人都是左右挥手去拍,这样其实效率并不高。

    因为蚊子遇到危险时,更倾向于快速向上或向下逃逸,因此从上下方向夹击,成功率反而更高。另外还有以下几个小技巧:

    1、手掌不要张得太开,也不要用力过猛,避免产生过大的气流,让蚊子提前察觉;

    2、尽量让蚊子位于手掌中央再拍,提高覆盖面积;

    3、拍到后最好轻轻搓一下手掌,避免它只是被震晕;

    4、晚上不要开太亮的大灯,可以打开床头灯或用手电筒,蚊子停在墙面时更容易通过影子发现。

    当然,如果家里蚊子很多的话,与其跟它们斗智斗勇,不如直接采取物理和化学防护。譬如蚊帐、电蚊拍、驱蚊液、纱窗等,往往比徒手拍打更高效。

    目前正处暑期,还是要提醒大家要注意蚊子不仅会让人瘙痒难忍,更可能传播登革热、疟疾、日本脑炎等多种疾病……

    当然,夏天最好的策略不是练习拍蚊子的技术,而是平时就要减少积水、做好防蚊措施,从源头降低被叮咬的风险。

    毕竟,我们和蚊子较劲,你面对的是一个经过数千万年进化出来的"飞行高手"。TA能活到今天,确实是有两把刷子滴……