17) Landén, M, Jonsson, L, Klahn, AL 等人 (2025) St. Göran 项目 - 对双相情感障碍进行纵向研究的多管齐下策略。《神经心理生物学》,先于印刷版在线发表。Doi:10.1159/000543335。(研究文章)16) Johansson, TBJ、Klahn, AL*、Göteson, A、Abé, C、Sellgren, CM、Landén, M。(2024)中枢神经系统炎症的脑脊液生物标志物可预测双相情感障碍的皮质衰退和健康对照组的心室扩大。《神经心理生物学》,先于印刷版在线发表。Doi:10.1159/000542888。(研究文章)15) Dietze, L, […]、Klahn, AL 等人。 (2024) 肥胖和双相情感障碍中的白质微结构:ENIGMA 双相情感障碍工作组对 2186 名个体的研究。分子精神病学,Doi:10.1038/s41380-024-02784-2。(研究文章)14) Klahn, AL*、Thompson, WH、Momoh, I、Abé, C、Landén, M。(2024)双相情感障碍中体感脑网络枢纽的省级和连接器特性。大脑皮层,34(9)。Doi:10.1093/cercor/bhae366。 (研究文章)13)Leehr, EJL, Brede, LS, Böhnlein, J, Roesmann, K, Gathmann, B, Herrman, MJ, Junghöfer, M, Schwarzmeier, H, Seeger, FR, Siminski, N, Straube, T, Klahn, AL , Weber, H, Schiele, M, Domschke, K, Lueken, U, Dannlowski, U. (2024) NPSR1 基因变异对蜘蛛恐惧症中阶段性恐惧和持续焦虑的神经相关性的影响——一种成像遗传学和独立复制方法。Soc Cogn Affect Neurosci, 19(1), nsae054。Doi:10.1093/scan/nsae054。(研究文章)12)McWhinney, S, […], Klahn, AL ,等人。 (2024) 主成分分析是捕捉复杂疾病多变量大脑特征的有效方法——针对患有躁郁症和肥胖症的人群的 ENIGMA 研究。《人脑映射》,45 (8),e26682。Doi:doi.org/10.1002/hbm.26682。(研究文章)11)Hilbert, K, […],Klahn, AL,等人。(2024)特定恐惧症及其动物和血液注射损伤亚型的皮层和皮层下大脑改变:ENIGMA 焦虑工作组的大型分析。《美国精神病学杂志》,181 (8),728–740。Doi:doi.org/10.1176/appi.ajp.20230032。 (研究文章)10) Klahn, AL* 、Thompson, WH、Abé, C、Liberg, B、Sellgren, CM、Klahn, P、Landén, M. (2023) 情绪正常型双相情感障碍患者躯体运动网络的功能连接改变。神经科学应用。Doi:doi.org/10.1016/j.nsa.2023.101139(研究文章)
Dave 还研究并撰写了许多历史著作,包括小册子《二战德国密码机》和《倾听私酒贩》(这两本小册子是国家密码博物馆最受欢迎的两本)。作为一名密码分析专家,他师从传奇人物 Lambros Callimahos,并担任了多年的高级语言学家。他的工作地点包括美国和海外的多个 NSA 地点。晚年,他学会了如何在电脑上施展魔法,他的举措使 NSAnet 上的第一个 CCH 网页成为一个真正用户友好的网站。他还在许多由该机构赞助的活动中向 NSA 工作人员和公众展示了历史密码设备(例如 Enigma 机)。最后,他对 CCH 的最后贡献之一是作为与珍珠港袭击相关的 SIGINT 争议历史的合著者——这本专著将成为所有未来撰写“耻辱日”历史学家的必读书目。
1. Earth Tech International,Hal Puthoff 2. Global Energy Corporation,Larry Forsley 3. Unlab,Charles Chase 4. Enigma Labs,Alejandro Rojas 5. Field Propulsion Technologies,Richard Banduric 6. Morningbird Space*,Chance Glenn(能源领域) 7. Ascendant AI,Mitch Randall(人工智能领域) 8. Falcon Space*,Mark Sokol(能源领域) 9. Sol Foundation,Jonathan Berte 10. Unspace*,Phillip Lentz(量子领域) 11. Hoverr*,Ankur Bhatt(量子领域) 12. Dr. Brian Ahern(量子领域) 13. Quantum Frontier*,Jay Stratton(口头/NS;量子) 14. Dr. Lou DeChiaro*(口头/NS;量子) 15. Dillon Guthrie(口头/NS;UAP 和可观测量)
许多享有声望和大规模数据库都可以使用。We can mention a few of them: ENIGMA (Enhanc- ing Neuro Imaging Genetics Through Meta-analysis) (Thompson et al., 2014) , ABCD (The Adolescent Brain Cognitive Development) (Research & Staff, 2018) , MAS (Memory and Ageing Study) (Sachdev et al., 2010) , OA- SIS (Open Access Series of Imaging Studies) (Marcus, Fotenos, Csernansky,Morris,&Buckner,2010年),燕麦(澳大利亚老年双胞胎研究)(Sachdev等,2009年),SCS(悉尼百岁老人研究)(Theobald等,2017),ADNI,ADNI,ADNI(阿尔茨海默氏病神经疾病的内化Ini-Ini-Ini-Ini-tiative)(Mueller等)大脑开发(数据集,n.d。)和脑跨度(“发展中人类的河流”,n.d。)。尽管有这些资源的价值,但两个问题促使需要特定的伊朗数据库。
摘要:了解人类遗传多样性对于发现疾病机制和设计新疗法至关重要。Paschou博士的研究集成了高通量基因组技术,神经影像学和多素分析,以鉴定复杂疾病的遗传决定因素并了解世界各地的种群结构。作为主要财团的领导者,包括精神病基因组学财团和谜团,她应用了先进的生物信息学和计算工具来分析各种人群中的大规模遗传数据,从而为疾病途径,生物标志物发现和精确的临床探索疾病的疾病,探索跨性别的临床,探索疾病途径,探索疾病,探索跨性别的临床,构成跨性别的临床,构成跨性别的临床,构成构成的构成,构成跨性别的依据,构成跨性别的临床,构成了跨性别的跨性别,构成了互联性,构成了跨性别的临床。研究正在推动创新,桥接基本生物学,面临现实世界中的健康挑战。
摘要 影像遗传学为辨别遗传变异和大脑影像表型之间的关联提供了机会。从历史上看,该领域一直侧重于成人和青少年;很少有影像遗传学研究关注婴儿期和幼儿期(从出生到 6 岁)的大脑发育。这是一个重要的知识空白,因为产前和产后早期大脑的发育变化受动态基因表达模式的调控,这些模式可能在确定个体日后患精神疾病和神经发育障碍的风险方面发挥重要作用。在这篇综述中,我们总结了从婴儿早期到幼儿期的影像遗传学研究结果,重点关注研究神经精神疾病的遗传风险的研究。我们还介绍了婴儿成像基因组学组织 (ORIGINs),它是 ENIGMA(通过荟萃分析增强神经成像遗传学)联盟的一个工作组,旨在促进婴儿和儿童早期大规模成像遗传学研究。
西蒙·辛格(Simon Singh)的代码书是密码学历史,意义和用法各种情况下的详细说明。这本书将读者带入从古老的文明到现代加密技术的旅程。它始于密码学介绍,解释了其在保护敏感信息方面的重要性。这本书深入研究了《谜》机器的故事,这是第二次世界大战期间德国人使用的复杂加密设备。辛格讨论了包括艾伦·图灵(Alan Turing)在内的布莱奇利公园(Bletchley Park)的代码破坏者的努力,后者在破译《谜》中发挥了至关重要的作用。代码簿深入研究了《谜》机器的有趣故事,其复杂性以及第二次世界大战期间代码破解者所做的努力。这本书突出了代码破解历史上的重要性,展示了加密的力量以及加密和解密之间不断的战斗。它还强调了致力于打破代码和保护自己的国家的个人的才华和毅力。探索了隐性分析的艺术,揭示了在整个历史上使用隐性药物采用的各种技术和方法,以破解秘密信息。这个收获强调了密码分析在密码学发展中的重要性,因为理解漏洞推动了更强,更安全的算法的发展。1970年代推出的公共密钥密码学彻底改变了安全沟通。代码簿解释了其原理和意义,强调了其对现代加密方法的影响。与传统的对称加密不同,公共密码密码学使用一对与数学相关的密钥进行加密和解密。探索了加密货币与数字货币之间的联系,尤其是专注于区块链技术。加密货币依靠加密算法来确保交易安全性和完整性。了解密码学在数字货币中的作用可以帮助个人应对其复杂性,并就其参与做出明智的决定。最后,代码书讨论了密码学对隐私的影响,强调了其在保护个人信息,确保在线沟通和维护个人自由方面的重要性。在增加监视和数据泄露的时代,了解加密原则可以使个人有权保护其隐私权。个人可以利用安全的通信渠道来减轻与数字互动相关的风险,从而减少漏洞。密码学的演变是由历史里程碑和技术进步塑造的,突出了其持续的发展和适应。通过理解这种演变,个人可以欣赏现代加密技术的复杂性和复杂性,并认识到创新在保持潜在威胁之前的重要性。人类元素在密码学中起着至关重要的作用,而破码者,间谍和其他个体对其历史做出了重大贡献。这方面强调了人类创造力和毅力在塑造密码学的影响和有效性方面的重要性。西蒙·辛格(Simon Singh)的《代码书》(The Code Book)进行了深入的探索,对整个人类历史上的代码和密码学提供了深入的探索,揭示了著名的密码和密码系统背后的秘密。Singh解释了编码和加密的基础知识,突出了它们在保护机密信息方面的重要性。他还深入研究了历史悠久的密码,包括埃及和伊斯兰等古代文明所使用的密码。这本书阐明了著名的案件,例如苏格兰女王玛丽(Mary),他利用替代者密码与阴谋家进行交流,最终被熟练的隐立室分析师托马斯·菲利普斯(Thomas Phelippes)解密。加密难题在第二次世界大战中起着关键作用,尤其是在纳粹使用了谜机器的情况下。艾伦·图灵(Alan Turing)和他在布莱奇利公园(Bletchley Park)的团队成功地破译了这一复杂的代码,缩短了战争并挽救了无数的生命。在“代码书”中,西蒙·辛格(Simon Singh)深入研究了历史密码和现代加密技术,突出了他们的日常应用。他解释了RSA算法,数字签名以及密码学家如何适应不断发展的技术,同时应对量子计算的威胁。辛格还强调了守则对人类历史的深远影响,说明了它们在军事冲突,政治阴谋,经济间谍和技术进步中的作用。这本书庆祝知识创新和解决问题的能力,在整个历史上介绍了著名的密码学家。通过强调好奇心,持久性和跨学科合作的重要性,辛格激发了读者揭示代码的奥秘。“代码书”是对密码学对我们世界的影响的引人入胜的叙述和信息丰富的探索。本基本读物非常适合任何对数学,历史和技术交集感到好奇的人,寻求对代码及其对我们世界的持久影响的更深入了解。
摘要 影像遗传学为辨别遗传变异和大脑影像表型之间的关联提供了机会。从历史上看,该领域一直侧重于成人和青少年;很少有影像遗传学研究关注婴儿期和幼儿期(从出生到 6 岁)的大脑发育。这是一个重要的知识空白,因为产前和产后早期大脑的发育变化受动态基因表达模式的调控,这些模式可能在确定个体日后患精神疾病和神经发育障碍的风险方面发挥重要作用。在这篇综述中,我们总结了从婴儿早期到幼儿期的影像遗传学研究结果,重点关注研究神经精神疾病的遗传风险的研究。我们还介绍了婴儿成像基因组学组织 (ORIGINs),它是 ENIGMA(通过荟萃分析增强神经成像遗传学)联盟的一个工作组,旨在促进婴儿和儿童早期大规模成像遗传学研究。