英研究15因素显著增风险 读书少致早发性失智根据一项“开创性”研究,15个因素与早发性失智症风险显着增加有关,包括酒精滥用、社经

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研究:口腔健康或影响患失智症风险

研究:口腔健康或影响患失智症风险 近年来的研究证据表明,人们的牙齿和牙龈状况会影响大脑健康,甚至可能会影响患失智症的风险。学者呼吁人们真正意识到口腔健康的重要性。 世界卫生组织去年的报告指出,严重的牙周病困扰着大约19%的15岁以上人群,即全球超过10亿人口。 《华盛顿邮报》星期四(9月21日)发布健康文章称,科学家现已发现两个可能导致口腔健康影响大脑健康的潜在要素:细菌和炎症。其中,口腔卫生可能是致使人们罹患阿尔茨海默病(常见失智症类型)的其中一个可改变因素。 文章称,早期一项大型老龄化研究在对144名修女进行跟踪调查后发现,牙齿脱落严重的修女里患失智症的风险,比牙齿脱落较少的修女高出6.4倍。 2016年一项小型研究在60名轻度至中度失智症患者中作比对后也发现,牙周炎可能将认知能力下降的风险提高六倍。 其他更近期的研究也陆续得到相似的结果,显示牙周病、牙齿脱落等口腔问题很可能加剧人们患上失智症的风险。 不过,一些研究也存在不明确的因果关系,例如失智症患者的牙科问题发生率较高,但这可能是认知能力下降的症状表现,而非原因。与此同时,失智症患者的行动能力不足,难以保持口腔健康,患牙龈疾病的风险也会增加,这也就意味着口腔健康与认知能力之间的联系可能是双向的。 荷兰格罗宁根大学老年牙科教授维瑟在一篇学术综述中指出,口腔健康与失智症患病风险之间的关系“真的很复杂”,不能轻易地得出有牙周病就会得阿尔茨海默病的简单结论。“但我们现在知道,如果你有严重的牙周炎,那么罹患阿尔茨海默病的几率就会更大”。 此外,相关研究也发现,通常存在于人类口腔中的细菌可能对大脑造成感染,并且有可能导致阿尔茨海默病的神经变性。学者指出,牙周细菌进入中枢神经系统的机制尚不清楚,但可能是通过血液循环或外周神经到达大脑。 包括维瑟在内的学者建议,当前需要提高人们对牙齿脱落和牙周炎相关的阿尔茨海默病风险增加的认识,从而加强人们对口腔健康的关注。 《华盛顿邮报》的这篇文章也呼吁读者为了更好的大脑健康,保持刷牙的好习惯。

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一堆人都有!研究曝“失智”最大风险

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研究发现强迫症与死亡风险增加有关

研究发现强迫症与死亡风险增加有关 强迫症是一种典型的长期精神障碍,约占总人口的 2%。它的特征是侵入性想法、冲动或图像会引发高度焦虑和其他痛苦的感觉即强迫症,患者试图通过重复行为或仪式来中和这些想法、冲动或图像即强迫症。强迫症还与学习成绩不佳、工作前景不佳、酗酒和使用药物失调以及死亡风险增加有关。以往对强迫症患者具体死因的研究主要集中在非自然死因(如自杀)上,但对具体的自然死因却知之甚少。为了填补这一知识空白,研究人员开始估算强迫症患者与普通人群中匹配的未受影响者及其未受影响的兄弟姐妹相比,所有原因和特定原因死亡的风险。他们利用瑞典多个人口登记册中的数据,确定了61378名强迫症患者和613780名非强迫症患者,并按性别、出生年份和居住县进行了匹配(1:10),还确定了一个由34085名强迫症患者和47874名非强迫症患者组成的兄弟姐妹组。强迫症确诊时的平均年龄为 27 岁,从 1973 年 1 月至 2020 年 12 月,各组平均接受了 8 年的监测。死亡率风险研究结果总体而言,强迫症患者的死亡率高于非强迫症患者(分别为每千人年8.1人和5.1人)。在对出生年份、性别、县、移民身份、教育程度和家庭收入等一系列潜在影响因素进行调整后,强迫症患者因任何原因死亡的风险增加了 82%。自然死亡(风险增加 31%),尤其是非自然死亡(风险增加 3 倍)的超额风险更高。在自然死亡原因中,强迫症患者因呼吸系统疾病(73%)、精神和行为障碍(58%)、泌尿生殖系统疾病(55%)、内分泌、营养和代谢疾病(47%)、循环系统疾病(33%)、神经系统疾病(21%)和消化系统疾病(20%)而死亡的风险增加。在非自然原因中,自杀的死亡风险最高(风险增加近五倍),其次是意外事故(风险增加 92%)。性别差异与研究局限研究人员指出,女性和男性的全因死亡风险相似,但女性强迫症患者死于非自然原因的相对风险要高于男性强迫症患者,这可能是由于普通人群中女性的基线风险较低。相比之下,强迫症患者死于肿瘤(瘤)的风险要低 10%。这是一项观察性研究,因此无法确定原因,研究人员指出,登记数据只包括专科护理中的诊断。目前还不清楚研究结果是否适用于其他具有不同人口、卫生系统和医疗实践的环境。尽管如此,这是一项基于高质量国家数据的大型研究,而且在对精神状况和家庭因素进行进一步调整后,研究结果基本保持不变,这表明研究结果经得起推敲。因此,他们得出结论"非传染性疾病和外部死因,包括自杀和意外事故,是造成强迫症患者死亡风险的主要原因。应实施更好的监测、预防和早期干预策略,以降低强迫症患者的死亡风险"。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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量子气体显微镜QUIONE利用开创性的锶显微技术深入研究材料的微观特性 量子物理学需要高精度传感技术来深入研究材料的微观特性。从最近出现的模拟量子处理器来看,所谓的量子气体显微镜已被证明是在原子层面了解量子系统的强大工具。这些设备可以产生分辨率极高的量子气体图像:它们可以检测到单个原子。现在,ICFO研究人员(西班牙巴塞罗那)Sandra Buob、Jonatan Höschele、Vasiliy Makhalov博士和Antonio Rubio-Abadal博士,在ICFO的ICREA教授Leticia Tarruell的领导下,解释了他们是如何制造出自己的量子气体显微镜的,该显微镜以希腊雪女神命名为QUIONE。该小组的量子气体显微镜是世界上唯一一台对锶量子气体的单个原子进行成像的显微镜,也是西班牙第一台此类显微镜。除了可以分辨单个原子的极具冲击力的图像之外,QUIONE 的目标是量子模拟。正如 ICREA 教授 Leticia Tarruell 所解释的那样:"量子模拟可以用来将非常复杂的系统归结为更简单的模型,进而理解当前计算机无法回答的开放性问题,例如为什么有些材料即使在相对较高的温度下也能无损耗地导电"。玻璃池图片,中间为锶气云 图源:ICFOICFO 小组在这一领域的研究获得了国家层面(西班牙皇家物理学会的奖励,以及 BBVA 基金会、Ramón Areces 基金会、La Caixa 基金会和 Cellex 基金会的项目和赠款)和欧洲层面(包括一个 ERC 项目)的支持。此外,作为加泰罗尼亚政府推广量子技术承诺的一部分,QUIONE 还得到了加泰罗尼亚政府通过企业与工作部数字政策秘书处提供的共同资助。这项实验的奇特之处在于,他们成功地将锶气体带入量子态,将其置于光学晶格中,使原子可以通过碰撞产生相互作用,然后应用单原子成像技术。这三个因素加在一起,使 ICFO 的锶量子气体显微镜在同类产品中独一无二。实验室地图和量子模拟器的位置。资料来源:ICFO为什么是锶?迄今为止,这些显微镜装置依赖于锂和钾等碱性原子,与锶等碱土原子相比,锂和钾的光学光谱特性更为简单。这意味着在这些实验中,锶可以提供更多的成分。事实上,近年来,锶的独特性质使其成为量子计算和量子模拟领域非常受欢迎的应用元素。例如,锶原子云可以用作原子量子处理器,从而解决目前经典计算机所无法解决的问题。总之,ICFO 的研究人员看到了锶在量子模拟方面的巨大潜力,他们开始着手制造自己的量子气体显微镜。QUIONE 就是这样诞生的。实验室中的团队。从左至右Sandra Buob、Antonio Rubio-Abadal、Vasiliy Makhalov、Jonatan Höschele 和 Leticia Tarruell。资料来源:ICFO为此,他们首先降低了锶气体的温度。利用几束激光的作用力,原子的速度可以降低到几乎不动的程度,几乎不移动,在短短几毫秒内就能将温度降低到几乎绝对零度。然后,量子力学定律就会支配它们的行为,原子就会显示出量子叠加和纠缠等新特征。之后,在特殊激光器的帮助下,研究人员激活了光晶格,使原子沿着空间排列成网格状。"你可以把它想象成一个鸡蛋盒,其中的各个位置实际上就是你放鸡蛋的地方。但我们用原子代替了鸡蛋,用光学晶格代替了纸盒,"文章的第一作者桑德拉-布布解释说。"蛋杯"中的原子相互影响,有时会发生量子隧道效应,从一个地方移动到另一个地方。原子间的这种量子动力学模拟了某些材料中电子的量子动力学。因此,对这些系统的研究有助于理解某些材料的复杂行为,而这正是量子模拟的关键理念。气体和光学晶格准备就绪后,研究人员立即用显微镜拍摄了图像,终于可以逐个原子地观察锶量子气体了。至此,"QUIONE"的建造工作已经取得了成功,但它的创造者们还想从中获得更多。因此,除了照片之外,他们还拍摄了原子的视频,并能够观察到,虽然原子在成像过程中应该保持静止,但它们有时会跳到附近的晶格部位。这可以用量子隧道现象来解释。"原子从一个位置"跳"到另一个位置。这是非常美丽的景象,因为我们亲眼目睹了原子固有量子行为的直接表现。最后,研究小组利用他们的量子气体显微镜证实,锶气体是一种超流体,一种没有粘性的物质流动的量子相。"我们突然关闭了晶格激光器,这样原子就可以在空间膨胀并相互干涉。由于超流体中原子的波粒二象性,这就产生了干涉图案。"安东尼奥-鲁比奥-阿巴达尔博士解释说:"当我们的设备捕捉到它时,我们验证了样品中超流体的存在。""对于量子模拟来说,这是一个非常激动人心的时刻,"ICREA 教授莱蒂西亚-塔鲁埃尔(Leticia Tarruell)说。"现在,我们的量子气体显微镜中又增加了锶,也许不久之后我们就能模拟更复杂、更奇特的材料。新的物质相有望出现。我们还期望获得更强的计算能力,将这些机器用作模拟量子计算机。"编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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