Charles D. Blanke是俄勒冈州健康与科学大学(OHSU)骑士癌症研究所的医学教授,并担任Swog Cancer Research Network的主席,Swog Cancer Research Network是一个由近6,000名医师研究人员组成的 - 设计和进行癌症临床试验的医师研究人员。 作为国家癌症研究所国家临床试验网络(NCI)的一部分,Swog是严格,大规模癌症试验的全球领导者,其结果自1956年成立以来就批准了超过14个FDA批准的药物。。Charles D. Blanke是俄勒冈州健康与科学大学(OHSU)骑士癌症研究所的医学教授,并担任Swog Cancer Research Network的主席,Swog Cancer Research Network是一个由近6,000名医师研究人员组成的 - 设计和进行癌症临床试验的医师研究人员。作为国家癌症研究所国家临床试验网络(NCI)的一部分,Swog是严格,大规模癌症试验的全球领导者,其结果自1956年成立以来就批准了超过14个FDA批准的药物。Blanke博士致力于以途径为中心的癌症研究。自2013年接任Swog的主席以来,他通过发起重大的肺癌精密医学试验来提高创新,包容和诚信;为年轻的调查人员创建领导力计划;与全国VA Medcal中心建立伙伴关系;并通过针对委员会主席建立定期限制并推出前线,这使小组更容易访问和负责,这是每周的博客,网址为www.swog.org。Blanke博士还显着帮助晚期结直肠癌患者的化学疗法使用的发展。最近,他参与了与垂死的医疗援助有关的政策和研究问题,包括决策过程,用户的人口描述以及药物开发。Blanke博士是人生之门Hope Hub的成员,这是一个国际合作小组,致力于吸引和启发人们在面对疾病时充满希望和意义的人们。Blanke博士首先在西北大学的本科课程中毕业,然后获得了医学博士学位在加入OHSU之前,他曾是不列颠哥伦比亚癌症局系统治疗的副总裁,不列颠哥伦比亚大学的医学肿瘤学教授兼医学肿瘤局长,以及温哥华医院的医学肿瘤学系主任。学位与同一机构有区别。他在冈德森医学基金会(Gundersen Medical Foundation)完成了居住,他曾担任首席居民,并且是印第安纳大学的血液学/医学肿瘤学研究员,在那里他担任首席研究员。Blanke博士随后在范德比尔特大学担任教职员工,同时领导其临床试验研究工作多年。Blanke博士随后在范德比尔特大学担任教职员工,同时领导其临床试验研究工作多年。
卫生基金受托人付出了几乎不可能的任务:提供综合覆盖范围,可以达到高成果,并且是公平且具有成本效益的。面对新疗法,迅速扩展的技术以及每年两位数的年成本增长,实现这些目标可能令人生畏。今年的会议将采取积极主动的方法来控制费用,从而确定并且将影响您的计划的当前和未来趋势。会议将是实践和实用,结合了基于讲座的演讲,案例研究和圆桌讨论。
b'nils R. Winter 1,2,朱利安·布兰克(Julian Blanke)1,拉莫纳(Julian Blanke)1.3,扬·恩斯汀(Jan Ernsting)1.3,4,卢卡斯·菲斯(Lukas Fisch)1,kelvin sarink 1,carlotta barkhau 1,katharina tiel tiel tiel tiel 1,kira thiel tiel 1,kira flinken \ x82学期1 ,Susanne Meinert 1.5,Katharina Dohm 1,Jonathan Repple 6.1,Marius Gruber 1.6,Elisabeth J. Lehr 1,Nils Opel 1,7,8,9,Dominik Grotegerd 1,Ronny Ronny Redlich 1,9,10,Robert Nitsch 2.5,Robert Nitsch 2.5,Robert Nitsch 2.5,Robert Nitsch 2.5,Jochen Bauch 3,乔伊3. 2,12,直到F. M. Andlauer 13,Andreas J. Forstner 14:15,Markus M. N \ XC3 \ XB6THEN 14,MARCELLA RIETSCHEL 16,Stefan G. Hofmann 17:18 17:18,Julia-Katharina Parish 19.20,Leautenberg 19.20,Paeulian Trine usemann 19.20,19.20,19.20, 19.20,Katharina Brosch 19.20,Frederike Stein 19.20,Andreas Jansen 19.20,21,Hamidreza Jamalabadi 19,Nina Alexander 19,Nina Alexander 19,Benjamin Straube 19,Igor Nenadi \ xc2
Massey博士是神经药物学家,药物遗传学家,生命科学专业人士,高级执行官,发明家和企业家。他目前是GTI实验室的首席医疗官。 Massey博士获得博士学位阿肯色大学医学科学大学的药理学。 他在芝加哥大学的普里兹克大学医学院进行了博士后研究。 随后,Massey博士加入了默克公司的Astramerck集团,并担任CNS监管事务负责人的职业生涯。 Astra Merck之后,Massey博士在Quintiles and Astrazeneca担任高级管理职位。 2011年,Massey博士成为范德比尔特大学心理药理学教授杰克·马丁(Jack Martin),在那里他对精神分裂症和严重精神疾病的遗传学,生物学基础和药物治疗进行了研究。 Massey博士在范德比尔特任职后,一直参与领先的PGX和个性化医学公司。 Massey博士经常在阿肯色大学医学科学大学和密西西比大学医学中心任命兼职教师任命。 他继续在神经药理,精神疾病和药物遗传学领域进行和发布全球培训研究。他目前是GTI实验室的首席医疗官。Massey博士获得博士学位阿肯色大学医学科学大学的药理学。 他在芝加哥大学的普里兹克大学医学院进行了博士后研究。 随后,Massey博士加入了默克公司的Astramerck集团,并担任CNS监管事务负责人的职业生涯。 Astra Merck之后,Massey博士在Quintiles and Astrazeneca担任高级管理职位。 2011年,Massey博士成为范德比尔特大学心理药理学教授杰克·马丁(Jack Martin),在那里他对精神分裂症和严重精神疾病的遗传学,生物学基础和药物治疗进行了研究。 Massey博士在范德比尔特任职后,一直参与领先的PGX和个性化医学公司。 Massey博士经常在阿肯色大学医学科学大学和密西西比大学医学中心任命兼职教师任命。 他继续在神经药理,精神疾病和药物遗传学领域进行和发布全球培训研究。Massey博士获得博士学位阿肯色大学医学科学大学的药理学。他在芝加哥大学的普里兹克大学医学院进行了博士后研究。随后,Massey博士加入了默克公司的Astramerck集团,并担任CNS监管事务负责人的职业生涯。Astra Merck之后,Massey博士在Quintiles and Astrazeneca担任高级管理职位。2011年,Massey博士成为范德比尔特大学心理药理学教授杰克·马丁(Jack Martin),在那里他对精神分裂症和严重精神疾病的遗传学,生物学基础和药物治疗进行了研究。 Massey博士在范德比尔特任职后,一直参与领先的PGX和个性化医学公司。 Massey博士经常在阿肯色大学医学科学大学和密西西比大学医学中心任命兼职教师任命。 他继续在神经药理,精神疾病和药物遗传学领域进行和发布全球培训研究。2011年,Massey博士成为范德比尔特大学心理药理学教授杰克·马丁(Jack Martin),在那里他对精神分裂症和严重精神疾病的遗传学,生物学基础和药物治疗进行了研究。Massey博士在范德比尔特任职后,一直参与领先的PGX和个性化医学公司。Massey博士经常在阿肯色大学医学科学大学和密西西比大学医学中心任命兼职教师任命。他继续在神经药理,精神疾病和药物遗传学领域进行和发布全球培训研究。
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虚拟现实、迷幻药和机器人技术。认知神经科学实验室(Olaf Blanke:https://www.epfl.ch/labs/lnco)开设了一个新的博士职位,研究自我意识状态改变,特别是灵魂出窍体验(OBX),使用虚拟现实(VR)、机器人和人体运动平台等技术,结合迷幻药和高密度脑电图记录,揭示注意力和社交大脑机制对幻觉的影响。该项目是我们技术实验室主要研究工作的一部分,技术实验室是一种新的神经技术方法,用于诱导高度特异性和精细滴定的意识状态改变。项目描述:最近,对迷幻药(如裸盖菇素)引起的意识状态改变的研究重新兴起,包括自我意识状态改变(即自我消解)和治疗效果。布兰克实验室率先使用新技术,通过实验诱导自我意识改变状态、自我消解和相关精神状态,如灵魂出窍体验 (OBX),特别是脑刺激 (Blanke 等人,Nature 2002)、沉浸式虚拟现实 (Lenggenhager 等人,Science 2007;Aspell 等人,Psychological Science 2013;Noel 等人,Cognition 2015)、机器人技术 (Ionta 等人,Neuron 2011;Blanke 等人,Neuron 2015),以及运动平台上的前庭刺激 (Wu 等人,iScience 2024)。这种方法被称为技术节点,正如我们最近所指出的,与基于药理学的传统迷幻方法相比,它在研究自我意识改变状态方面具有多项优势(Bernasconi 等人,《自然协议》2022 年)。该博士项目旨在将迷幻药与技术节点相结合,通过在受控实验条件下研究精神药理学干预的效果,这些实验条件是通过沉浸在丰富的 VR 场景中,通过精确管理的机器人和/或前庭刺激来提供,从而诱导良好控制和细粒度的自我意识改变状态(OBX、自我消解和相关心理状态)。我们将开发新的行为(心理物理学、认知心理学)和神经测量(高密度脑电图)。我们还将研究通过机器学习和大型语言模型的技术创新来丰富该项目的可能性,例如通过集成我们最近开发的完全自动化的基于 AI 的聊天机器人面试系统。要求:理想候选人应拥有工程学、计算机科学、神经科学或心理学硕士学位(或同等学历),并对认知系统神经科学、神经成像和电生理学有浓厚兴趣。之前从事过虚拟现实开发和实验、应用机器学习和/或非侵入性脑刺激工作者优先。工作环境:成功申请者将加入由 Olaf Blanke 教授领导的 EPFL 认知神经假体学教授团队。该实验室是日内瓦蓬勃发展的神经科学社区的一部分,位于美丽的生物技术园区,
Baker D,Hassabis D,Jumper J(2024)。 诺贝尔物理学奖2024。 从https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2024/summary/检索。 Blanke SR,Blanke RV(1984)。 Schotten-Baumann反应有助于对极性化合物的分析:用于测定Tris(羟甲基)氨基甲烷(THAM)的应用。 j肛门毒素8(5):231–233。 Dhina MA,Kaniawati I,Yustiana YR(2023)。 在药房学习计划中学习基本物理学,并具有药房学生所需的系统思维技能。 动力:物理教育杂志8(1):55–64。 Ellman GL(1958)。 一种用于确定低浓度胃a的比色方法。 Arch Biochem Biophys 74(2):443–450。 Erdogan M,Kilic B,Sagkan RI,Aksakal F,Ercetin T等。 (2021)。 设计,合成和生物学评估是新的苯唑唑酮/苯甲噻唑酮衍生物作为针对阿尔茨海默氏病的多目标剂。 Eur J Med Chem 212:113124。 Gulcan Ho,Orhan IE(2021)。 具有不同杂环支架的双重单胺氧化酶和胆碱酯酶抑制剂。 Curr Top Med Chem 21(30):2752–2765。 Gulcan Ho,Mavideniz A,Sahin MF,Orhan IE(2019)。 苯咪唑衍生的化合物是为阿尔茨海默氏病的不同靶标而设计的。 Curr Med Chem 26(18):3260–3278。 Hopfield JJ,Hinton G(2024)。 诺贝尔物理学奖2024。 从https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2024/summary/检索。 McCall RP(2007)。 物理学与药房专业的相关性。Baker D,Hassabis D,Jumper J(2024)。诺贝尔物理学奖2024。从https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2024/summary/检索。Blanke SR,Blanke RV(1984)。Schotten-Baumann反应有助于对极性化合物的分析:用于测定Tris(羟甲基)氨基甲烷(THAM)的应用。j肛门毒素8(5):231–233。Dhina MA,Kaniawati I,Yustiana YR(2023)。 在药房学习计划中学习基本物理学,并具有药房学生所需的系统思维技能。 动力:物理教育杂志8(1):55–64。 Ellman GL(1958)。 一种用于确定低浓度胃a的比色方法。 Arch Biochem Biophys 74(2):443–450。 Erdogan M,Kilic B,Sagkan RI,Aksakal F,Ercetin T等。 (2021)。 设计,合成和生物学评估是新的苯唑唑酮/苯甲噻唑酮衍生物作为针对阿尔茨海默氏病的多目标剂。 Eur J Med Chem 212:113124。 Gulcan Ho,Orhan IE(2021)。 具有不同杂环支架的双重单胺氧化酶和胆碱酯酶抑制剂。 Curr Top Med Chem 21(30):2752–2765。 Gulcan Ho,Mavideniz A,Sahin MF,Orhan IE(2019)。 苯咪唑衍生的化合物是为阿尔茨海默氏病的不同靶标而设计的。 Curr Med Chem 26(18):3260–3278。 Hopfield JJ,Hinton G(2024)。 诺贝尔物理学奖2024。 从https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2024/summary/检索。 McCall RP(2007)。 物理学与药房专业的相关性。Dhina MA,Kaniawati I,Yustiana YR(2023)。在药房学习计划中学习基本物理学,并具有药房学生所需的系统思维技能。动力:物理教育杂志8(1):55–64。Ellman GL(1958)。 一种用于确定低浓度胃a的比色方法。 Arch Biochem Biophys 74(2):443–450。 Erdogan M,Kilic B,Sagkan RI,Aksakal F,Ercetin T等。 (2021)。 设计,合成和生物学评估是新的苯唑唑酮/苯甲噻唑酮衍生物作为针对阿尔茨海默氏病的多目标剂。 Eur J Med Chem 212:113124。 Gulcan Ho,Orhan IE(2021)。 具有不同杂环支架的双重单胺氧化酶和胆碱酯酶抑制剂。 Curr Top Med Chem 21(30):2752–2765。 Gulcan Ho,Mavideniz A,Sahin MF,Orhan IE(2019)。 苯咪唑衍生的化合物是为阿尔茨海默氏病的不同靶标而设计的。 Curr Med Chem 26(18):3260–3278。 Hopfield JJ,Hinton G(2024)。 诺贝尔物理学奖2024。 从https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2024/summary/检索。 McCall RP(2007)。 物理学与药房专业的相关性。Ellman GL(1958)。一种用于确定低浓度胃a的比色方法。Arch Biochem Biophys 74(2):443–450。Erdogan M,Kilic B,Sagkan RI,Aksakal F,Ercetin T等。(2021)。设计,合成和生物学评估是新的苯唑唑酮/苯甲噻唑酮衍生物作为针对阿尔茨海默氏病的多目标剂。Eur J Med Chem 212:113124。Gulcan Ho,Orhan IE(2021)。 具有不同杂环支架的双重单胺氧化酶和胆碱酯酶抑制剂。 Curr Top Med Chem 21(30):2752–2765。 Gulcan Ho,Mavideniz A,Sahin MF,Orhan IE(2019)。 苯咪唑衍生的化合物是为阿尔茨海默氏病的不同靶标而设计的。 Curr Med Chem 26(18):3260–3278。 Hopfield JJ,Hinton G(2024)。 诺贝尔物理学奖2024。 从https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2024/summary/检索。 McCall RP(2007)。 物理学与药房专业的相关性。Gulcan Ho,Orhan IE(2021)。具有不同杂环支架的双重单胺氧化酶和胆碱酯酶抑制剂。Curr Top Med Chem 21(30):2752–2765。Gulcan Ho,Mavideniz A,Sahin MF,Orhan IE(2019)。 苯咪唑衍生的化合物是为阿尔茨海默氏病的不同靶标而设计的。 Curr Med Chem 26(18):3260–3278。 Hopfield JJ,Hinton G(2024)。 诺贝尔物理学奖2024。 从https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2024/summary/检索。 McCall RP(2007)。 物理学与药房专业的相关性。Gulcan Ho,Mavideniz A,Sahin MF,Orhan IE(2019)。苯咪唑衍生的化合物是为阿尔茨海默氏病的不同靶标而设计的。Curr Med Chem 26(18):3260–3278。Hopfield JJ,Hinton G(2024)。诺贝尔物理学奖2024。从https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2024/summary/检索。McCall RP(2007)。物理学与药房专业的相关性。Am J Pharm Educ 71(4):第70条。pal R,Pandey P,Amjad TM(2023)。物理学在药物剂型制剂中的主导作用。Goya Journal 16(5):125–138。 Pillai JA,Cummings JL(2013)。 阿尔茨海默氏病预性阶段的临床试验。 医疗诊所,97(3),439–457。 Pourhassan B,Hendi SH,Upadhyay S,Sakalli I,Saridakis EN(2023)。 (非)线性电荷BTZ黑洞的热波动。 int jour mod d Phys D 32(16):2350110。Goya Journal 16(5):125–138。Pillai JA,Cummings JL(2013)。 阿尔茨海默氏病预性阶段的临床试验。 医疗诊所,97(3),439–457。 Pourhassan B,Hendi SH,Upadhyay S,Sakalli I,Saridakis EN(2023)。 (非)线性电荷BTZ黑洞的热波动。 int jour mod d Phys D 32(16):2350110。Pillai JA,Cummings JL(2013)。阿尔茨海默氏病预性阶段的临床试验。医疗诊所,97(3),439–457。Pourhassan B,Hendi SH,Upadhyay S,Sakalli I,Saridakis EN(2023)。(非)线性电荷BTZ黑洞的热波动。int jour mod d Phys D 32(16):2350110。
政策咨询小组委员会Jason Beckler BWSR MEGAN BENAGE MN DNR DNR CHELSEY BLANKE大学Minnevieve Brand Mnnr Dnr Dnr Dnr Dnr Kirdin Girdin Greatir River Great River Great River Great River Great Green Green Green Rachel crownhart Shakopeee Shakopeee Mdewakanton Sioux Community Brad Gordon Greats Brad Gordon Great河绿色Angela Gupta Umn扩展詹妮弗·哈恩(Jennifer Hahn)bwsr karin jokela nrcs/xerces协会塔拉华盛顿保护区安迪·克兰兹·克兰兹·克兰兹·克兰兹·梅特·马特·马特·马特·马特·马特·马特·马特·马特·马特·马特·马特·马特·马特·马特·马特·马特·马特·埃尔恩·洛夫来·埃尔·洛夫勒·洛夫勒·贝基·贝基·贝基·马蒂·马蒂·马蒂·马蒂·埃里克·马特森·赖特。 SWCD SARA NELSON DAKOTA县Wes Olmschenk Mn Mn本地景观Tony Randazzo南华盛顿水域地区Sara Reagan BWSR RHEES RHEES BWSR BWSR RYAN RYAN ROTHSTEIN Stearns Swcd Dan Swcd Dan Shaw Shaw Shaw Shaw Shaw BWSR BWSR John John John John City of John City of John City伯恩斯维尔·杰西·斯特林·射击星星杰米·蒂博多(Jamie Thibodeaux
认知神经工程博士职位开放,研究使用脑电图解码和脑刺激的机器人诱发幻觉的注意力和社会机制。认知神经科学实验室 (Olaf Blanke:https://www.epfl.ch/labs/lnco/) 开放一个新的博士职位,研究健康参与者和帕金森病患者实验诱发幻觉的注意力和社会大脑机制。该项目将结合机器人技术和虚拟现实 (VR) 与非侵入性脑刺激以及高密度脑电图/脑磁图记录的使用,以揭示注意力和社会大脑机制对幻觉的影响。该项目是瑞士西部一项重大研究项目的一部分,该项目研究健康个体和帕金森病患者的意识状态改变(幻觉)和相关认知功能的大脑机制。项目描述:幻觉是意识神经科学的重要现象,也是帕金森病等主要精神和神经疾病的常见症状(Ffytche 等人,《Nature Reviews Neurology》,2017 年)。尽管幻觉的患病率很高且具有临床相关性,但人们对其神经机制知之甚少,而且幻觉研究因其不可预测和私密性而受到阻碍,使其调查、量化和评估极具挑战性(即 Bernasconi 等人,《Nature Protocols》,2022 年)。该博士项目基于我们最近开发的方法,该方法融合了机器人和虚拟现实 (VR) 技术,以诱导实验控制的特定幻觉状态(Blanke 等人,《Current Biology》,2014 年;Bernasconi 等人,《Science Translational Medicine》,2021 年),并使用新的隐式 VR 行为标记来量化幻觉(Albert 等人,《Nature Communications》,2024 年)。临床证据表明,帕金森病患者的幻觉可能与注意力波动有关(例如 Shine 等人,帕金森病,2015 年),而注意力波动可能与清醒状态下的睡眠样侵入(慢波)有关(Arnulf 等人,神经病学,2000 年),并且与更快的认知能力下降有关(Bernasconi 等人,自然心理健康,2023 年)。当前的项目计划以这些最新方法和发现为基础,有三个主要目标。首先,将机器人技术和 VR 与高密度 EEG/MEG 相结合,以研究清醒状态下睡眠样侵入引起的注意力波动是否会调节机器人引起的特定幻觉(存在性幻觉)和相关的主观精神状态(在健康参与者和帕金森病患者中)。第二,将EEG/MEG-VR机器人系统与基于MRI的非侵入性脑刺激(时间干扰电刺激;例如Wessel等人,Nature Neuroscience,2023)相结合,以特定的振荡频率应用,进一步调节机器人引起的存在幻觉。第三,使用机器学习来预测幻觉状态,该机器学习应用于行为和神经数据。要求:理想的候选人应拥有工程、计算机科学、神经科学或神经技术、医学或生物学硕士学位(或同等学历),对认知系统神经科学和神经成像/信号分析有浓厚兴趣。之前在应用机器学习和非侵入性脑刺激方面的工作是一个加分项。工作环境:
7 8 Andrea Serino* 1,2, , Marcie Bockbrader* 3 , Tommaso Bertoni 1 , Sam Colachis 3p,4c , Marco 9 Solca 2 , Collin Dunlap 3,4 , Kaitie Eipel 3p , Patrick Ganzer 4 , Nick Annetta 4 , Gaurav 10 Sharma 4p,9c , Pavo Orepic 2 , David Friedenberg 4 , Per Sederberg 5 , Nathan Faivre 2,6 , Ali 11 Rezai** 7 , Olaf Blanke** 2,8 12 13 1 MySpace 实验室,临床神经科学系,洛桑大学医院 14 (CHUV),洛桑,瑞士; 2 瑞士日内瓦联邦理工学院 (EPFL) 大脑思维神经修复研究所和中心认知神经科学实验室,生物技术校区;3 美国俄亥俄州哥伦布市俄亥俄州立大学物理医学与康复系;4 美国俄亥俄州哥伦布市巴特尔纪念研究所医疗器械与神经调节系;5 美国弗吉尼亚州夏洛茨维尔市弗吉尼亚大学心理学系;6 格勒诺布尔阿尔卑斯大学、萨瓦大学勃朗峰分校,CNRS,LPNC,38000 格勒诺布尔,法国;7 美国西弗吉尼亚州摩根敦市西弗吉尼亚大学洛克菲勒神经科学研究所;8 瑞士日内瓦大学医院神经病学系;9 美国俄亥俄州代顿市空军研究实验室。 24 25 * 这些作者的贡献相同;** 这些作者共同指导了这项工作。 26 p 工作时的先前隶属关系;c 当前隶属关系 27 28 29 * 这些作者的贡献相同;** 这些作者共同指导了这项工作。 30