神经退行性疾病是由细胞和神经元在大脑和周围神经系统的功能丧失引起的疾病,包括阿尔茨海默氏病(AD),帕金森氏病(PD),杏仁核外侧硬化症(ALS)以及额叶摄取症状(FTD)和其他。由于对神经退行性疾病的病理机制不完全理解,目前可用的治疗方法只能减轻某些相关症状,并且仍然缺乏有效的治疗方法。大多数神经退行性疾病具有常见的细胞和分子机制,这是淀粉样蛋白样蛋白聚集体和包含体的形成。神经退行性疾病中蛋白质聚集体的广泛存在表明它们在疾病发生和进展中的特殊作用。长期以来,成核和聚集被认为是蛋白质骨料形成的唯一途径。然而,最近的研究表明,这些蛋白可能会经历另一个聚集过程,即液相分离介导的聚集。相分离是生物分子通过弱的多价相互作用形成动态凝结的过程。在这些冷凝物中,生物分子浓度高度富集,并且仍然与外部环境保持动态交换。相分离是由弱的多价相互作用(例如静电,π相关,氢键和疏水相互作用)介导的。对于特定分子,它们的相分离行为可能主要由一个或某些相互作用介导。但是,生活系统中的相互作用更为复杂。有很多工作着眼于在各种系统中做出重大贡献的相互作用类型。这些发现可能有助于我们进一步了解序列上的小扰动者如何改变相位分离行为,以及为什么自然发生的突变会产生重要的生理和生物物理效应。在活生物体中进行相分离的蛋白质通常包含本质上无序的区域(IDR)或本质上无序的蛋白质(IDP)。淀粉样蛋白通常具有这种特征。这样的IDR/ IDP没有稳定的折叠结构,并且以动态形式存在于解决方案中。由于缺乏清晰的三维结构,IDR/IDP具有更高的动力和灵活性,因此为分子间接触和相互作用提供了更多机会。近年来,研究人员表明,许多神经退行性疾病与淀粉样淀粉样蛋白样蛋白可以进行相分离,这表明淀粉样蛋白样蛋白和病理学的相行为之间存在潜在的关联。在这里,我们总结了有关几种神经退行性疾病相关的淀粉样蛋白的相分离和聚集的最新研究,包括Aβ,TAU,α-突触核蛋白,TDP-43和SOD1。它们是与神经退行性疾病相关的典型病理蛋白,并且已被证明与过去几十年中相关疾病具有很高的相关性。他们的共同特征是患者中发现的淀粉样蛋白聚集体。最近的研究表明,它们也具有相分离的特性,这可能与病理聚集体的形成相关。因此,我们总结了这些淀粉样蛋白的相位行为的最新研究,这可能带来调节相关病理过程和治疗疾病的潜在机会。我们希望本文可以帮助加深对神经退行性疾病中蛋白质的病理机制的理解,并激发疾病治疗的新思想。
任职(续) 贝尔通信研究 (Bellcore)(1999 – 2003 年):高级研究科学家;(1995 – 1999 年):研究科学家:数学和密码学研究组,应用研究。 伯克利(1992 年秋季 – 1995 年 8 月):NSF 数学科学博士后研究员。主持人:Manuel Blum 教授。 IBM TJ Watson 研究中心,纽约霍桑。(1992 年 7 月 – 8 月);(1991 年 6 月 – 9 月);(1990 年 7 月 – 9 月):暑期实习研究职位:分布式算法、密码学。 AT&T 贝尔实验室,新泽西州默里山。(1990 年 5 月 – 7 月)。数学研究中心。暑期实习研究职位:密码学、分布式和并行算法。 Index Technology Corporation,马萨诸塞州剑桥。(1987 – 1989 年)。研究工程师、产品规划、架构和研究组:算法设计。
1 美国俄亥俄州克利夫兰市案例西部储备大学,美国2综合和创新研究所,阿肯色大学阿肯色大学生物医学工程系,美国阿肯色大学,美国阿肯色大学3号,医学院3,医学院,蒙特利尔大学,Montreal of Montreal of Montrinial of Rebornial for Interdibal of Interdicribal of Interdibly Interiation of Montreal Insteriation of Montreal Insterial of Montreal Insteriat大学的实质性体质体质deMontréal-Ciusss du Centre-sud de l'ile de l'ile de l'ile de Montreal,蒙特利尔,QC,加拿大,加拿大蒙特利尔,5个生物动力学和物理治疗部,赫尔曼·奥斯特罗·奥斯特罗牙科,南加州,洛杉矶,洛杉矶,美国纽约州,纽约市,肯尼亚州,赫尔曼·奥斯特罗牙科学院。美国美国俄亥俄州克利夫兰市案例西部储备大学,美国2综合和创新研究所,阿肯色大学阿肯色大学生物医学工程系,美国阿肯色大学,美国阿肯色大学3号,医学院3,医学院,蒙特利尔大学,Montreal of Montreal of Montrinial of Rebornial for Interdibal of Interdicribal of Interdibly Interiation of Montreal Insteriation of Montreal Insterial of Montreal Insteriat大学的实质性体质体质deMontréal-Ciusss du Centre-sud de l'ile de l'ile de l'ile de Montreal,蒙特利尔,QC,加拿大,加拿大蒙特利尔,5个生物动力学和物理治疗部,赫尔曼·奥斯特罗·奥斯特罗牙科,南加州,洛杉矶,洛杉矶,美国纽约州,纽约市,肯尼亚州,赫尔曼·奥斯特罗牙科学院。美国美国俄亥俄州克利夫兰市案例西部储备大学,美国2综合和创新研究所,阿肯色大学阿肯色大学生物医学工程系,美国阿肯色大学,美国阿肯色大学3号,医学院3,医学院,蒙特利尔大学,Montreal of Montreal of Montrinial of Rebornial for Interdibal of Interdicribal of Interdibly Interiation of Montreal Insteriation of Montreal Insterial of Montreal Insteriat大学的实质性体质体质deMontréal-Ciusss du Centre-sud de l'ile de l'ile de l'ile de Montreal,蒙特利尔,QC,加拿大,加拿大蒙特利尔,5个生物动力学和物理治疗部,赫尔曼·奥斯特罗·奥斯特罗牙科,南加州,洛杉矶,洛杉矶,美国纽约州,纽约市,肯尼亚州,赫尔曼·奥斯特罗牙科学院。美国美国俄亥俄州克利夫兰市案例西部储备大学,美国2综合和创新研究所,阿肯色大学阿肯色大学生物医学工程系,美国阿肯色大学,美国阿肯色大学3号,医学院3,医学院,蒙特利尔大学,Montreal of Montreal of Montrinial of Rebornial for Interdibal of Interdicribal of Interdibly Interiation of Montreal Insteriation of Montreal Insterial of Montreal Insteriat大学的实质性体质体质deMontréal-Ciusss du Centre-sud de l'ile de l'ile de l'ile de Montreal,蒙特利尔,QC,加拿大,加拿大蒙特利尔,5个生物动力学和物理治疗部,赫尔曼·奥斯特罗·奥斯特罗牙科,南加州,洛杉矶,洛杉矶,美国纽约州,纽约市,肯尼亚州,赫尔曼·奥斯特罗牙科学院。美国美国俄亥俄州克利夫兰市案例西部储备大学,美国2综合和创新研究所,阿肯色大学阿肯色大学生物医学工程系,美国阿肯色大学,美国阿肯色大学3号,医学院3,医学院,蒙特利尔大学,Montreal of Montreal of Montrinial of Rebornial for Interdibal of Interdicribal of Interdibly Interiation of Montreal Insteriation of Montreal Insterial of Montreal Insteriat大学的实质性体质体质deMontréal-Ciusss du Centre-sud de l'ile de l'ile de l'ile de Montreal,蒙特利尔,QC,加拿大,加拿大蒙特利尔,5个生物动力学和物理治疗部,赫尔曼·奥斯特罗·奥斯特罗牙科,南加州,洛杉矶,洛杉矶,美国纽约州,纽约市,肯尼亚州,赫尔曼·奥斯特罗牙科学院。美国
在过去的几十年中,同种异的干细胞移植已成为造血性疾病中的常规程序,但经常导致长期的长期发病率,慢性移植物抗宿主疾病是主要的并发症之一,以及长期的后遗症,如代谢性和心血管疾病,损失,社会损失,以及seciolesionalsic,seccipare and seciopies and secipare and secipare and seciencare and secciel and sectare and section。作为血液学家,我们通常专注于缓解,GVHD状况和免疫缔结,但少于幸存者可能认为对他们的日常生活特别具有挑战性的问题,例如长期疲劳,药物副作用,由于长期疾病而导致的财务或家庭问题。要在治疗过程中和之后进一步了解患者的需求,我们想“交换”确定的角色,并要求患者告诉医生他们最紧迫的需求和期望。通过将这些个人叙事与该领域研究的见解相结合,我们将确定在同种异体干细胞移植后改善护理的策略。
Arvid E. Osterberg 博士家庭住址 大学地址 Arvid E. Osterberg 博士 Arvid E. Osterberg 博士,大学教授 930 Ash Avenue 建筑系,493 设计学院 艾姆斯,爱荷华州 50014-7828 爱荷华州立大学,艾姆斯,爱荷华州 50011 arvido9@gmail.com arvido@iastate.edu 奖项和荣誉 艾姆斯人道主义奖,由艾姆斯人际关系委员会颁发,以表彰其在促进艾姆斯社区每个人的包容性、公平和平等方面所做的贡献 (2015) 被任命为爱荷华州立大学大学教授,以表彰其杰出的大学公民意识以及为爱荷华州立大学及其服务的公众所做的服务 (2014) 艾姆斯历史保护委员会重大成就奖,表彰其促进艾姆斯仓库的保护并提高公众对历史保护的意识 (1991) 在奥斯特伯格住宅设计被采用时,接受 ABC 节目“早安美国”的现场采访被选为美国五大“梦想家园”之一(1988 年) 奥斯特伯格住宅设计荣获爱荷华州能源政策委员会奖,该设计因其出色的节能设计和爱荷华州首个大型太阳能改造而获得该奖(1982 年) 学位 密歇根大学安娜堡分校建筑学博士(和老年学证书)(1980 年) 伊利诺伊大学香槟分校建筑学硕士(1972 年) 伊利诺伊大学香槟分校建筑学学士(1969 年) 伊利诺伊州注册建筑师(1972 年至今) 专业协会(过去和/或现在的个人会员) 国家历史保护信托基金 弗兰克·劳埃德·赖特基金会 保护技术协会 爱荷华州保护联盟 内布拉斯加州历史学会 科罗拉多州历史学会 商业考古学会 老年学学会 美国老龄化协会 美国住房教育者协会 环境设计研究协会 美国太阳能协会 爱荷华州建筑辅助技术 (环境工作组) 爱荷华州风能协会 美国国家建筑规范和标准会议 国际太阳能协会美国分会 爱荷华州立大学学术职位 大学教授(50% B-base 9 个月任命)(2017 年至今) 大学教授(100% B-base 9 个月任命)(2014-2017 年) 教授(终身教授)(100% B-base 9 个月任命)(1995-2014 年) 终身副教授(100% B-base 9 个月任命)(1981-1995 年) 助理教授(100% B-base 9 个月任命)(1977-1981 年) 保护与文化遗产项目联合创始人 (2017 年) 建筑技术实验室主管教授 (1995-2007 年)
先前的职责包括:医疗排长,1-12 CAV,1CD,FT Hood,TX;执行官,C 连,第 15 FSB,1CD;S2/3,第 15 FSB,1CD;S4,师支援司令部,1CD;支援作战维护官,第 201 FSB,1st 1ID;指挥官,C 连,第 201 FSB,1ID,科索沃蒙蒂思营,联合卫士和玫瑰兵营行动,菲尔塞克,德国;研究生,美国陆军-贝勒大学卫生保健管理研究生课程,FT Sam Houston,TX;卫生保健行政住院医师,第 121 GH,第 18 医疗司令部,韩国首尔;临床支援部,第 121 GH 负责人;AMEDD 上尉职业课程作战官和小组讲师,FT Sam Houston,TX;威斯巴登陆军机场第 421 军事旅执行官,并部署至伊拉克巴拉德联合基地的伊拉克自由行动;五角大楼 OTSG HQDA 作战参谋;科罗拉多州卡森堡第 43 特种部队营、第 43 支援旅指挥官;国际安全援助部队区域司令部 – 南方/第 4 步兵师后勤助理参谋长,并部署至阿富汗坎大哈机场的持久自由行动;弗吉尼亚州福尔斯彻奇 USAMEDCOM 和 OTSG HQDA G35 计划司司长;弗吉尼亚州五角大楼 HQDA OTSG 和 CG USAMEDCOM 外科医生总监执行官;韩国汉弗莱斯营第 2 步兵师支援旅指挥官;韩美联合师第 2 步兵师参谋长;德克萨斯州胡德堡第 1 医疗旅指挥官。他最近的职务是政策和部队整合主任兼 G-357、HQDA OTSG 和 USAMEDCOM 副参谋长。
• DAR*,L. Ding* 等人。具有 Fluxonium 量子比特的快速高保真门的圆极化驱动和相称脉冲。准备中(2024 年)。• L. Ateshian,DAR 等人。Fluxonium 量子比特相干性:温度和磁场依赖性的表征。准备中(2024 年)。• DAR 等人。弱磁场下超导量子比特中 1/𝑓 通量噪声的演变。物理评论快报(2023 年)。[链接] • B. Kannan、A. Almanakly、Y. Sung、A. Di Paolo,DAR 等人。使用波导量子电动力学的按需定向微波光子发射。自然物理(2023 年)。[链接] • DAR,PJ Atzberger。具有相分离域的异质囊泡的粗粒度方法:形状波动、板压缩和通道插入的弹性力学。数学与计算机模拟(2023 年)。[链接] • DAR、M. Padidar 和 PJ Atzberger。表面波动流体动力学方法用于弯曲流体界面内粒子和微结构的漂移扩散动力学。计算物理学杂志(2022 年)。[链接]
工作相关技能 Amalia Barone 的主要研究兴趣是利用基因组工具研究遗传资源的变异性,并将其应用于植物育种的传统和创新策略。近年来,她的基础研究主要集中在提高番茄果实品质和增强对非生物胁迫的耐受性。她的研究活动针对野生物种或其他种质来源的基因组和转录组的研究,以检测决定理想表型的等位基因变异。高通量基因分型平台与深度形态生理多性状评估相结合是她目前使用的育种方法,用于识别参与对非生物胁迫耐受性反应的关键基因。最近,基因组编辑技术的发展促使她开始在研究中使用 CRISPR-Cas 9,以了解可能与果实品质有关的候选基因的作用。 数字技能 熟悉 Web 服务器、茄科数据库服务器和 Microsoft Office 软件。