作者: 谢志强

  • 全球近四成新发癌症病例与可改变风险因素相关

    来源:《Nature Medicine》

    研究发现,2022年全球约37.8%的新发癌症病例与吸烟、感染、饮酒等30种可改变风险因素相关,其中吸烟(15.1%)、感染(10.2%)和饮酒(3.2%)为主要诱因。肺癌、胃癌和宫颈癌约占可预防病例的一半。研究指出,强化烟草控制、预防感染及制定地区适应性策略对降低癌症负担至关重要,但中低收入国家数据缺口较大,需加强监测。

  • 白色念珠菌加剧黑色素瘤侵袭性的机制揭示

    来源:《Scientific Reports》

    研究发现,白色念珠菌可通过激活黑色素瘤细胞的信号通路,重塑肿瘤微环境,促进血管生成与代谢重编程,从而增强癌细胞的迁移与远处转移能力,但对其增殖无显著影响。这一发现证实真菌感染可参与癌症进展,提示抗真菌疗法或可作为治疗黑色素瘤的辅助手段,为癌症治疗提供了新的潜在靶点。

  • 三重联合疗法在小鼠模型中成功根除胰腺癌

    来源:《美国国家科学院院刊》(PNAS)

    研究团队设计了一种靶向KRAS信号通路三个节点的三重联合疗法,结合实验性KRAS抑制剂、已批准的肺癌药物与一种蛋白质降解剂。在胰腺导管腺癌小鼠模型中,该疗法成功诱导了肿瘤的显著且持久的消退,且未引起明显毒性反应,从而避免了治疗耐药性的产生。这一结果为开发新的胰腺癌临床治疗方案奠定了基础。

  • GLP-1受体激动剂使用者超市购买食物营养质量改善

    来源:《JAMA Network Open》

    研究通过分析丹麦超市收据数据发现,开始使用GLP-1受体激动剂后,使用者购买的食物营养结构出现小幅改善:每100克食物的平均能量、糖和碳水化合物含量略有下降,蛋白质含量微升。同时,未加工食品比例小幅增加,超加工食品比例下降。这些变化在未使用该药物的对照组中未明显出现,表明药物可能辅助用户转向更健康的饮食选择。

  • 靶向表观遗传蛋白持久关闭致癌基因

    来源:《Nature Cell Biology》

    研究发现,靶向表观遗传蛋白Menin或DOT1L,能永久“关闭”白血病细胞中的致癌基因。该疗法通过消除DOT1L赋予癌细胞的“记忆”,使药物在停药后仍持续起效,有望大幅缩短疗程并减轻副作用。这一机制为急性白血病等癌症提供了新的治疗策略,相关临床试验将于今年启动,以验证其临床效果与安全性。

  • 研究揭示超导不产生磁性,而是显现隐藏的交变磁性

    来源:《Physical Review Research》

    TU Wien研究团队提出新解释,澄清了超导与磁性间长期存在的矛盾。传统认为某些材料(如Sr₂RuO₄)在超导临界温度以下会出现时间反演对称性破缺,源于其“手性超导”本身产生磁性。新研究指出,这些材料本就具有交变磁性(一种新兴磁序,相邻自旋反向但空间分布不对称),但高对称性晶格结构使磁信号被隐藏。超导的出现会打破部分空间对称性,从而使交变磁性变得可观测。因此,超导并非磁性之源,而是显现了预先存在的隐藏磁性。

  • 研究实现液滴“化学回声定位”,可自主穿越复杂迷宫

    来源:《Proceedings of the National Academy of Sciences》

    达姆施塔特工业大学团队受蝙蝠回声定位启发,发现微液滴能通过释放化学物质并感知其从环境(如墙壁、死路)反射回来的“化学回声”,自主规避障碍、选择路径,成功穿越复杂迷宫。该机制无需传感器、计算机或外部控制,仅依靠物理化学过程实现。实验表明毫米级聚合物液滴在水中即可完成导航。这一原理未来或可应用于微型机器人、微流体通道探索及靶向递送等领域。

  • 研究证实MoSi₂可作为新型横向热电材料高效回收废热

    来源:《Communications Materials》

    东京科学大学团队研究发现,混合维度半金属二硅化钼(MoSi₂)具备轴依赖传导极性,能产生垂直于热流方向的横向热电电压。其横向热电性能优于此前研究的WSi₂,并与已知的强横向热电磁材料相当。该材料无需多层堆叠,可减少界面电阻、简化制造,尤其适用于低温范围的废热回收。研究为开发高效、可持续的热电转换装置开辟了新方向。

  • 研究揭示神经元异质性衰老机制并发现神经保护分子

    来源:《Nature Aging》

    科隆大学团队利用线虫模型和新型“衰老时钟”发现,神经元衰老存在显著异质性,部分神经元在年轻个体中已“提前衰老”,并迅速退化。研究发现,活跃的蛋白质生物合成是驱动神经元老化的关键分子机制;抑制该过程可保护神经元。通过AI支持的机器学习方法,研究人员筛选出蓝莓中的丁香酸和多巴胺再摄取抑制剂Vanoxerin等小分子,能有效延缓神经衰老、保持神经系统健康,为开发神经退行性疾病疗法提供了新思路。

  • 研究首次利用超导态调控纳米尺度热辐射

    来源:《Nature Nanotechnology》

    密歇根大学团队开发了一种新型实验平台,首次利用超导体的量子特性在纳米尺度调控热辐射。研究发现,当钯处于超导态时,其与金球间的近场辐射热传递被抑制了20倍。这是由于超导体的巨大能隙阻止了低频热光子的吸收。基于此效应,团队还实现了热整流率高达70%的低温热二极管。该成果为量子计算等超导器件的热管理提供了全新方案。