1 德国海德堡大学医院病理研究所,2 德国癌症研究中心 (DKFZ),临床合作单位神经病理学,3 德国癌症研究中心 (DKFZ),癌症表观基因组学,4 慕尼黑工业大学病理研究所,5 海德堡大学医院胸科,诊断和介入放射学,6 海德堡大学医院普通、内脏和移植外科部,7 国家肿瘤疾病中心,肿瘤医学部电子邮件:stephanie.roessler@med.uni-heidelberg.de 背景和目标:详细了解不同形式的胆管癌发生的分子改变对于更好地理解胆管癌 (CCA) 至关重要,并可能为早期诊断和更好的治疗选择铺平道路。目前,世界卫生组织(WHO)的消化系统肿瘤分类已确认并详细描述了两种可能导致侵袭性胆道前体病变的主要亚型:微观胆道上皮内肿瘤(BilIN)和宏观可见的胆管内乳头状或管状乳头状肿瘤(IPNB和ITPN)。在本研究中,我们重点研究了IPNB和ITPN的分子改变,以更好地了解早期致瘤事件以及IPNB与ITPN之间的差异。方法:我们分析了一组临床病理学特征明确的胆道高级别导管内乳头状(IPNB)或管状乳头状(ITPN)肿瘤前体病变患者群(N=54),并将结果与独立的非IPNB/ITPN相关胆道前体病变群(N=294)进行了关联。采用二代测序、DNA拷贝数和全基因组甲基化分析方法对非肿瘤性胆道上皮、前体和侵袭性CCA的三联体样本集进行分析。结果:根据MUC1、MUC2、MUC5AC和CDX2的形态学和免疫组织化学分析,该队列包括44例(81.5%)IPNB和10例(18.5%)ITPN。解剖学上,ITPN多与肝内CCA有关,而IPNB多与远端CCA同时发生。IPNB/ITPN与小管型和大赛型肝内CCA的相关性相同。源自IPNB/ITPN的侵袭性CCA患者的预后优于没有IPNB/ITPN的CCA患者。在分子水平上,IPNB中最常见的突变基因是TP53、KRAS、SMAD4和CDKN2A;这些突变在肝外CCA中也很常见,而ITPN的突变明显较少。大多数突变在癌前病变和相应的侵袭性CCA之间是相同的,但ROBO2突变仅发生在侵袭性CCA中,而CTNNB1突变主要存在于癌前病变中。此外,IPNB和ITPN的DNA甲基化谱不同,潜在甲基化成分分析表明IPNB和ITPN可能有不同的细胞来源。结论:我们发现 IPNB 和 ITPN 具有不同的早期基因改变,IPNB 富含典型的肝外 CCA 突变,而 ITPN 表现出很少的基因改变并显示出不同的表观遗传特征,并且 IPNB/ITPN 可能代表肝内和肝外胆管癌变的一种独特的中间形式。
学术界,特别是大学医院的意义在于,除了医疗之外,还实施研究和教育。我们认为,建立以具有研究精神的医生为中心的研究体制,对医学的发展至关重要。尤其是考虑到未来的医学发展,培养医生科学家(研究医生)是必不可少的。显然,要了解先进药物的作用机制,需要基础医学知识。通过基础研究和临床研究两个学习方向,提供培养研究人员的教育机会。没有基础医学知识的临床医学,从某种意义上说可能是野蛮的。我们正在研究软骨代谢作为基础研究。软骨破坏是类风湿性关节炎关节破坏的重要组成部分。软骨破坏与骨破坏完全不同。在类风湿性关节炎中,软骨破坏是同时发生的,但在骨关节炎中,软骨破坏占主导地位。近年来,由于分子生物学技术的进步,软骨破坏的研究取得了长足的进步。蛋白水解酶已被证明起着核心作用。然而,这些酶产生的机制仍然是一个主要的研究课题。软骨细胞与细胞外基质一起维持软骨组织。其中,以糖链,特别是透明质酸为中心的研究课题也将有助于解决临床问题。临床医生进行基础研究是我们国家的一大优点。它让你有机会学习基础医学技术和获得生物学的基础知识。另一方面,在现实中,考虑到大多数人都以临床医生的身份活跃的现实,临床研究的经验同样重要。对于临床医生来说,解决眼前的临床问题会带来满足感。因此,提供体验临床研究的机会很重要。我们认为,与相关医院进行多中心研究不仅有助于解决临床问题,还有助于交换信息,并导致整体知识的平衡和提高。我相信,所有这些活动都会促进医师科学家的发展。而且,我认为下一代人力资源的活动将为仍然饱受疾病折磨的人们带来“新的幸福”。
脑刺激深部脑刺激.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5 直接电刺激/光遗传刺激....................................................................................................................................................................................................................................................5 非侵入性电刺激/TDCS/TACS/TRNS....................................................................................................................................................................................................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. ... 8 非侵入性刺激方法其他....................................................................................................................................................................................9
几个世纪以来,摄影师一直致力于以高速捕捉瞬时场景,这可以追溯到 1878 年迈布里奇拍摄的马匹运动照片和 1887 年马赫拍摄的超音速子弹。然而,直到 20 世纪末,超高速成像(>10 万)才取得突破。特别是,电荷耦合器件 (CCD) 和互补金属氧化物半导体 (CMOS) 等电子成像传感器的引入彻底改变了高速摄影,使采集率高达数百万 fps。尽管这些传感器影响深远,但使用 CCD 或 CMOS 进一步提高帧速率从根本上受到其片上存储和电子读出速度的限制。在这里,我们展示了一种二维 (2D) 动态成像技术,即压缩超快摄影 (CUP),它可以以高达 1000 亿 fps 的速度捕捉非重复的时间演变事件。与现有的超快成像技术相比,CUP 的显著优势在于只需一次相机快照即可测量 x、y、t(x、y 为空间坐标;t 为时间)场景,从而可以观察在几十皮秒的时间尺度上发生的瞬态事件。此外,与传统摄影类似,CUP 是仅接收的,避免了其他单次超快成像仪所需的专门主动照明。因此,CUP 可以对各种发光物体(如荧光或生物发光物体)进行成像。使用 CUP,我们仅用单次激光发射就能可视化四种基本物理现象:激光脉冲反射、折射、两种介质中的光子竞速以及非信息的超光速传播。鉴于 CUP 的能力,我们预计它将在基础科学和应用科学(包括生物医学研究)中得到广泛应用。
历史上最快的能源变革正在进行中。新的太阳能光伏发电能力的部署速度是其他所有能源总和的数倍。与太阳能和风能相比,全球新化石能源、水电、核电和其他发电技术的建设都是家庭手工业。全球太阳能部署每三年翻一番。这种指数增长足以在 2040 年之前实现全球经济完全脱碳,再加上交通、供暖、工业和航空的电气化。太阳能不受太阳能、土地或原材料可用性的限制。它对环境和社会的影响是所有能源技术中最小的,对战争或恐怖主义的利用率最低。它为未来 50 亿年提供了历史上最便宜的能源。通过抽水蓄能和电池,支持太阳能(和风能)的能源储存是一个已解决的问题。本次演讲将就这些主题展开讨论。
项目提案癌症中代谢串扰的分配的主要目标是揭示代谢物如何作为肿瘤细胞与肿瘤微环境之间串扰中的信号分子的发挥作用,从而有助于肿瘤细胞的恶性特性和/或抑制抗肿瘤免疫反应的抑制。翻译研究项目:与色氨酸,色氨酸分解代谢物,氨基酸,氨基酸代谢物和ceramides相关的代谢生物标志物的验证,我们的基本研究导致基于机制的鉴定,导致了与色氨酸,氨基酸含量和氨基酸的代谢生物标志物相关的代谢生物标志物,氨基酸,氨基酸,氨基酸,氨基酸,氨基酸,氨基酸,氨基酸,氨基酸,氨基酸,氨基酸,氨基酸含量癌症患者对治疗反应的诊断,风险评估和预测。该转化研究项目的总体目标是验证这些生物标志物并确定最有益的临床环境。通过确认这些生物标志物的临床相关性,我们旨在为将其整合到常规诊断和预后评估中,最终改善患者结果,为它们整合到常规的诊断和预后评估中。这个转化研究项目旨在通过验证癌症患者中的一系列代谢生物标志物来弥合基础科学发现与临床应用之间的差距。这项研究的结果有可能彻底改变癌症诊断,预后和个性化治疗策略,从而推动精密医学领域。
项目提案癌症中代谢串扰的分配的主要目标是揭示代谢物如何作为肿瘤细胞与肿瘤微环境之间串扰中的信号分子的发挥作用,从而有助于肿瘤细胞的恶性特性和/或抑制抗肿瘤免疫反应的抑制。在下面提出的项目中,我们非常关注氨基酸代谢。生存研究项目乳腺癌(BC)是女性中最常见的癌症,每年在全球范围内有230万次诊断(WHO)。在发达国家中,八分之一的妇女在其一生中受到影响。75%的BC是激素受体阳性(HR+),并接受内分泌疗法(ET)治疗以抑制激素驱动的肿瘤生长。检测和治疗的进步提高了生存率,增加了对生活质量(QOL)的关注。虽然比化学疗法的毒性较小,但ET通常会引起更年期症状,疲劳和神经心理学问题,从而强烈影响QOL,并导致明显的发病率和成本。HR+BC复发率仍然很低,但持续了20年以上,没有常规的分子标记物来早日检测复发。尽管为确定卑诗省的新目标和生物标志物的努力,但代谢仍在很大程度上被忽视。我们先前在HR+BC上的工作强调了氨基酸代谢的重要性,特别是对于ET反应中蛋氨酸(MET)和色氨酸(TRP)(TRP)的重要性。该生存研究项目的目标是确定与MET和TRP代谢相关的代谢产物,蛋白质和miRNA,可以用作预测长期结果的生物标志物,包括。复发,代谢状态,更年期样症状,疲劳和抑郁症>在美国东部时间后5年。
●[S7-1]三星未来技术促进项目特别会议●[S7-2]午餐研讨会I:BIOS的团结联盟合作合作研究表现和研讨会●[S7-3]午餐研讨会II:Bionia Runcheon研讨会●[S7-4]
口腔表现7意外复发:在挑战性的脊椎炎症中管理脊柱硬膜外脓肿病例8腹腔镜腹部腹部腹部室室切除广泛延伸的腹膜脂肪肉瘤:病例报告9紧急脾 Situs Inversus: A Neonatal Surgical Challenge 11 Multidisciplinary Treatment Of A Record-Thickness Malignant Melanoma Of The Scalp – A Case Report 13 Silent Threat: How Untreated Post-Combustion Injuries Ignite Adenocarcinoma Growth 14 Rescuing Function And Form: Resconstructive Management Of Oropharyngeal Squamous Cell Carcinoma (Case Report) 15 Ischemic Small Bowel Necrosis On A Common Incomplete肠系膜:成年人罕见并发症的病例报告16重建强度:肿瘤学切除和肿瘤假体的重建,对股骨近端软骨肉瘤的重建17重建前胸壁缺陷的重建,对去除巨大的基础癌的去除后,疾病case case case case case case case case case case castan can carcocinate a carty的巨大基本瘤(Case 18)对于高级别的未分化的多形性肉瘤21对结直肠癌的肝转移的手术管理:病例报告22绑住弓箭:巨型心房粘液瘤切除和严重的二尖瓣反流alfieri缝隙维修23实施定制的3d prosthess在治疗严重的hip hip osteoarthersis:案例报告24 24