Tikehau Capital Signs协议通过其旗舰私募股权脱碳策略收购德国领先的数据中心技术咨询公司TTSP HWPTikehauCapital的投资旨在推动TTSP HWP从德国的增长到泛欧洲的数据中心设计,工程设计,工程设计和项目管理领域。在过去三年中,2024年收入超过6000万欧元,收入的复合年增长率为70%,TTSP HWP已将自己确立为主要全球开发商的值得信赖的合作伙伴。TikehauCapital的投资将支持TTSP HWP在推进可持续解决方案中的作用,并与全球减少经济碳足迹的努力保持一致。法兰克福,2025年1月28日 - 全球替代资产管理小组Tikehau Capital今天宣布,其旗舰私募股权脱碳策略已签署了多数投资,该策略是TTSP HWP Planungsgesellschaft MBH MBH(TTSP HWP)(TTSP HWP)(TTSP HWP)(TTSP HWP”)的多数投资,该公司为领先的技术顾问提供了广泛的工程学和投影数据,并构成了投影型,并建立了广泛的工程学,并构成了投影型,并建立了投影,并建立了投影,并构成了广告,并构成了广泛的工程学,并构成了广泛的技术,并建立了投影型,并构成了投影的发展,该数据构成了广告范围的发展。资本和Athanor Capital Partners。基于法兰克福的TTSP HWP是一家领先的技术咨询公司,专门针对复杂数据中心的端到端设计和工程,支持顶级可持续性标准。2024年收入超过6000万欧元,超过100名员工为全球主要开发商提供服务。最初成立于1991年,是一家建筑公司,TTSP HWP自2019年以来一直专注于数据中心,利用牢固的行业关系在过去三年中实现了70%的收入CAGR。作为有效和低碳数据中心的推动者,TTSP HWP在定义大型和复杂项目的节能和脱碳设计中起着至关重要的作用。通过其以影响为重点的服务,TTSP HWP有助于减少数据中心的环境足迹,以满足对负责任数字基础设施的不断增长的需求。Tikehau Capital的投资通过其私募股权脱碳战略,旨在支持该公司从德国无可争议的领导者到领先的泛欧洲球员的增长。目前持有公司股份的现有管理合作伙伴打算重大投资并继续积极参与,从而加强了他们对下一阶段强劲增长的承诺。Tikehau Capital专门的私募股权脱碳策略着重于投资于从事全球电气化,资源和能源效率的公司,低碳投入和适应气候变化的适应,其目的是支持其价值链中的玩家,其产品和服务对于降低经济碳足迹至关重要。“我们很高兴与Tikehau Capital合作,我们将踏上下一阶段的增长旅程。在他们的支持和对脱碳化的坚定承诺下,我们有充分的位置,以我们在行业的领导地位并扩大我们在欧洲的能力。我们的重点仍在为客户提供高影响力,节能的解决方案,同时继续创新并适应数据中心部门的不断发展的需求。“ TTSP HWP在近年来表现出了令人印象深刻的增长,作为市场领先的业务,可以从数据中心行业的持续强大逆风中受益。我们期待与TTSP HWP的管理团队合作在下一章的增长和国际扩张,同时进一步增强了公司已经强大的影响力专业知识。我们有信心Tikehau Capital的全球网络,数据中心专业知识和Impact-
1. Garcia-Bastidas, F. 等人。哥伦比亚首次报道由 Fusarium odoratissimum 引起的卡文迪什香蕉枯萎病热带小种 4。APS 出版物。(2019 年)。259 https://doi.org/10.1094/PDIS-09-19-1922-PDN 260 2. Varma, V. 和 Bebber, DP。气候变化对全球香蕉产量的影响。Nat. 261 Clim. Change 9 , 752-757 (2019)。262 3. Simmonds, NW 和 Shepherd, K。栽培香蕉的分类和起源。J. 263 Linn. Soc. Bot。55 , 302-312 (1955)。 264 4. Gold, CS、Kiggundu, A.、Abera, AMK 和 Karamura, D. 乌干达 Musa 品种的多样性、分布和农民偏好。Exp. Agric. 38, 39-50 (2002)。 266 5. Gambart, C. 等人。农业生态集约化战略对农场绩效的影响和机遇:乌干达中部和西南部香蕉种植系统案例研究。食品系统可持续发展前沿。23, 87 (2020)。 269 6. Wielemaker, F. 引自:Kema, GHJ 和 Drenth, A. (eds.)。实现香蕉的可持续种植。第 1 卷:栽培技术。伯利·多德农业科学系列。 271 Burleigh Dodds Science Publishing,英国剑桥(2018 年)。272 7. Ordonez,N. 等人。最糟糕的情况是香蕉和巴拿马病——当植物和病原体克隆相遇时。PLoS Pathog。11,e1005197(2015 年)。274 8. Ndayihanzamaso,P. 等人。开发用于检测东非和中非尖镰孢菌古巴专化种谱系 VI 菌株的多重 PCR 检测方法。欧洲植物病理学杂志(2020 年)。277 9. Soluri,J。口味的解释:出口香蕉、大众市场和巴拿马病。环境。278 Hist。7,386-410(2002 年)。 279 10. Stover, RH 疾病管理策略和香蕉产业的生存。植物病理学年鉴。24 ,83-91 (1986)。281 11. Bubici, G.、Kaushal, M.、Prigigallo, MI、Gómez-Lama Cabanás, C. 和 Mercado-Blanco, J. 香蕉枯萎病的生物防治剂。微生物学前沿。10 ,616 (2019)。283 12. Kaushal, M.、Mahuku, G. 和 Swennen, R. 枯萎病感染田中有症状和无症状香蕉相关的根部定植微生物组的宏基因组学见解。植物。9 ,263 (2020)。 286 13. Mollot, G.、Tixier, P.、Lescourret, F.、Quilici, S. 和 Duyck, PF 新的主要资源增加了对香蕉农业生态系统中害虫的捕食。农业与昆虫学。14 , 317-323 288 (2012)。 289 14. Djigal, D. 等人。覆盖作物改变香蕉农业生态系统中土壤线虫食物网。土壤生物化学。48 , 142-150 (2012)。 290 15. Karangwa, P. 等人。东非和中非尖镰孢菌古巴专化的遗传多样性。植物疾病。102 , 552-560 (2018)。 293 16. Jassogne, L. 等人。咖啡/香蕉间作为乌干达、卢旺达和布隆迪的小农咖啡 294 农民提供了机会。在 G. Blomme、P. Van Asten 和 B. Vanlauwe 中,撒哈拉以南非洲湿润高地的香蕉系统(第 144-149 页)。国际农业和生物科学中心。沃灵福德:CABI。(2013 年)。 17. Norgrove, L. 和 Hauser S. 喀麦隆南部农林业系统中不同树木密度和“刀耕火种”与“刀耕火种”管理下芭蕉的产量。大田作物研究。78,185-195(2002 年)。 18. Zhu, Y. 等人。水稻遗传多样性和疾病控制。自然 406,718-722(2000 年)。 19. Deltour, P. 等人。农林复合系统对香蕉枯萎病的抑制作用:土壤特性和植物群落的影响。农业生态系统环境。239,303 173-181(2017 年)。304
1。Bhatt,S。(2024)。数字心理健康:人工智能在心理治疗中的作用。神经科学年鉴,09727531231221612。Stade,E。C.,Stirman,S.W.,Ungar,L.H.,Boland,C.L.,Schwartz,H.A.,Yaden,D.B.,Sedoc,J.,Derubeis,R.J.,Willer,R。,&Eichstaedt,R。,&Eichstaedt,J.C。(2024)。大型语言模型可以改变行为医疗保健的未来:负责任发展和评估的建议。NPJ心理健康研究,3(1),12。https://doi.org/10.1038/s44184-024-024-00056-z 3。Golden,G.,Popescu,C.,以色列S.,Perlman,K.,Armstrong,C.,Fratila,R.,Tanguay-Sela,M。,&Benrimoh,D。(2024)。将人工智能应用于心理健康的临床决策支持:我们学到了什么?健康政策与技术,13(2),100844。https://doi.org/10.1016/j.hlpt.2024.100844 4。Higgins,O。,Short,B。L.,Chalup,S。K.,&Wilson,R。L.(2023)。基于人工智能(AI)和机器学习(ML)心理健康中的决策支持系统:综合评论。国际心理健康护理杂志,32(4),966–978。https://doi.org/10.1111/inm.13114 5。Grodniewicz,J。P.和Hohol,M。(2023)。等待数字治疗师:人工智能提供的心理治疗之路的三个挑战。精神病学领域,14。https://doi.org/10.3389/fpsyt.2023.1190084 6。Koutsouleris,N.,Hauser,T。U.,Skvortsova,V。和De Choudhury,M。(2022)。Lancet Digital Health,4(11),E829 – E840。(2023)。从承诺到实践:实现AI信息的心理保健。https://doi.org/10.1016/s2589-7500(22)00153-4 7。Zhou,S.,Zhao,J。,&Zhang,L。(2022)。 人工智能在心理干预和诊断上的应用:概述。 精神病学领域,13,811665。https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.811665 8。 Jurblum,M。和Selzer,R。(2024)。 潜在的人工智能中人工智能的承诺和危险 - AI心理治疗师(APT)。 澳大利亚精神病学,10398562241286312。https://doi.org/10.1177/10398562241286312 9。 澳大利亚心理学会。 aps对澳大利亚讨论文件中对安全和负责的AI的回应。 https://psychology.org.au/psychology/advocacy/submissions/professional-cruction/2023/aps-response-to-the-the-safe-the-safe-safe-and-responsible-i-in-aus 10。 澳大利亚心理学会。 (2024)。 APS预算提交2024-25 - 寻求未来:利用心理学来增强澳大利亚的韧性。 https://psychology.org.au/psychology/advocacy/submissions/professional-practice/2024/aps-pre-pudge-budge--submission-2024-25 11。 澳大利亚心理学会。 (2024)。 APS提交有关高风险环境中强制性AI护栏的工业,科学和资源咨询部。 https://psychology.org.au/psychology/advocacy/submissions/professional-practice/2024/submission-ai-guardrails-high----------------------------> 12。 Timmons,A。C.,Duong,J。 心理科学的观点,18(5),1062–1096。 (2024)。Zhou,S.,Zhao,J。,&Zhang,L。(2022)。人工智能在心理干预和诊断上的应用:概述。精神病学领域,13,811665。https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.811665 8。Jurblum,M。和Selzer,R。(2024)。 潜在的人工智能中人工智能的承诺和危险 - AI心理治疗师(APT)。 澳大利亚精神病学,10398562241286312。https://doi.org/10.1177/10398562241286312 9。 澳大利亚心理学会。 aps对澳大利亚讨论文件中对安全和负责的AI的回应。 https://psychology.org.au/psychology/advocacy/submissions/professional-cruction/2023/aps-response-to-the-the-safe-the-safe-safe-and-responsible-i-in-aus 10。Jurblum,M。和Selzer,R。(2024)。潜在的人工智能中人工智能的承诺和危险 - AI心理治疗师(APT)。澳大利亚精神病学,10398562241286312。https://doi.org/10.1177/10398562241286312 9。澳大利亚心理学会。aps对澳大利亚讨论文件中对安全和负责的AI的回应。https://psychology.org.au/psychology/advocacy/submissions/professional-cruction/2023/aps-response-to-the-the-safe-the-safe-safe-and-responsible-i-in-aus 10。澳大利亚心理学会。(2024)。APS预算提交2024-25 - 寻求未来:利用心理学来增强澳大利亚的韧性。https://psychology.org.au/psychology/advocacy/submissions/professional-practice/2024/aps-pre-pudge-budge--submission-2024-25 11。澳大利亚心理学会。(2024)。APS提交有关高风险环境中强制性AI护栏的工业,科学和资源咨询部。https://psychology.org.au/psychology/advocacy/submissions/professional-practice/2024/submission-ai-guardrails-high----------------------------> 12。https://psychology.org.au/psychology/advocacy/submissions/professional-practice/2024/submission-ai-guardrails-high---------------------------->Timmons,A。C.,Duong,J。心理科学的观点,18(5),1062–1096。(2024)。B.,Simo Fiallo,N.,Lee,T.,Vo,H。P. Q.,Ahle,M.W.,Comer,J.S.,Brewer,L.C.,Frazier,S.L。,&Chaspari,T。(2023)。评估和减轻人工智能申请中精神健康偏见的行动呼吁。https://doi.org/10.1177/17456916221134490 13。 Hastings,J。 防止医学生成AI中的非意识偏见的伤害。 Lancet Digital Health,6(1),E2 – E3。 https://doi.org/10.1016/s2589-7500(23)00246-7 14。 Zack,T.,Lehman,E.,Suzgun,M.,Rodriguez,J. A.,Celi,L。A.,Gichoya,J.,Jurafsky,D.,Szolovits,P.,Bates,D.W.,Abdulnour,R.-E。 E.,Butte,A。J.和Alsentzer,E。(2024)。 评估GPT-4在卫生保健中永久性种族和性别偏见的潜力:模型评估研究。 Lancet Digital Health,6(1),E12 – E22。 https://doi.org/10.1016/s2589-7500(23)00225-x 15。 Shiffrin,R。和Mitchell,M。(2023)。 探索AI模型的心理学。 国家科学院的会议记录,120(10),E2300963120。 https://doi.org/10.1073/pnas.2300963120 16。 Langer,M.,König,C。J.,Back,C。,&Hemsing,V。(2023)。 对人工智能的信任:根据不公平的偏见,比较人类和自动化受托人之间的信任过程。 商业与心理学杂志,38(3),493–508。 https://doi.org/10.1007/s10869-022-09829-9 17。 Pelau,C.,Dabija,D.-C。,&Ene,I。 (2021)。 是什么使AI设备像人类一样?https://doi.org/10.1177/17456916221134490 13。Hastings,J。防止医学生成AI中的非意识偏见的伤害。Lancet Digital Health,6(1),E2 – E3。https://doi.org/10.1016/s2589-7500(23)00246-7 14。Zack,T.,Lehman,E.,Suzgun,M.,Rodriguez,J.A.,Celi,L。A.,Gichoya,J.,Jurafsky,D.,Szolovits,P.,Bates,D.W.,Abdulnour,R.-E。 E.,Butte,A。J.和Alsentzer,E。(2024)。 评估GPT-4在卫生保健中永久性种族和性别偏见的潜力:模型评估研究。 Lancet Digital Health,6(1),E12 – E22。 https://doi.org/10.1016/s2589-7500(23)00225-x 15。 Shiffrin,R。和Mitchell,M。(2023)。 探索AI模型的心理学。 国家科学院的会议记录,120(10),E2300963120。 https://doi.org/10.1073/pnas.2300963120 16。 Langer,M.,König,C。J.,Back,C。,&Hemsing,V。(2023)。 对人工智能的信任:根据不公平的偏见,比较人类和自动化受托人之间的信任过程。 商业与心理学杂志,38(3),493–508。 https://doi.org/10.1007/s10869-022-09829-9 17。 Pelau,C.,Dabija,D.-C。,&Ene,I。 (2021)。 是什么使AI设备像人类一样?A.,Celi,L。A.,Gichoya,J.,Jurafsky,D.,Szolovits,P.,Bates,D.W.,Abdulnour,R.-E。 E.,Butte,A。J.和Alsentzer,E。(2024)。评估GPT-4在卫生保健中永久性种族和性别偏见的潜力:模型评估研究。Lancet Digital Health,6(1),E12 – E22。https://doi.org/10.1016/s2589-7500(23)00225-x 15。 Shiffrin,R。和Mitchell,M。(2023)。 探索AI模型的心理学。 国家科学院的会议记录,120(10),E2300963120。 https://doi.org/10.1073/pnas.2300963120 16。 Langer,M.,König,C。J.,Back,C。,&Hemsing,V。(2023)。 对人工智能的信任:根据不公平的偏见,比较人类和自动化受托人之间的信任过程。 商业与心理学杂志,38(3),493–508。 https://doi.org/10.1007/s10869-022-09829-9 17。 Pelau,C.,Dabija,D.-C。,&Ene,I。 (2021)。 是什么使AI设备像人类一样?https://doi.org/10.1016/s2589-7500(23)00225-x 15。Shiffrin,R。和Mitchell,M。(2023)。探索AI模型的心理学。国家科学院的会议记录,120(10),E2300963120。https://doi.org/10.1073/pnas.2300963120 16。Langer,M.,König,C。J.,Back,C。,&Hemsing,V。(2023)。对人工智能的信任:根据不公平的偏见,比较人类和自动化受托人之间的信任过程。商业与心理学杂志,38(3),493–508。https://doi.org/10.1007/s10869-022-09829-9 17。 Pelau,C.,Dabija,D.-C。,&Ene,I。 (2021)。 是什么使AI设备像人类一样?https://doi.org/10.1007/s10869-022-09829-9 17。Pelau,C.,Dabija,D.-C。,&Ene,I。(2021)。是什么使AI设备像人类一样?相互作用质量,同理心和感知的心理拟人化特征在接受人造
在患有帕金森氏病的受试者中表明宿主疾病传播。自然医学,14(5),501–503。33。Kordower,J。H.,Chu,Y.,Hauser,R.A.,Freeman,T。B.,&Olanow,C。W.(2008)。 在帕金森氏病长期胚胎ni骨移植中的Lewy身体样病理学。 自然医学,14(5),504-506。 34。 Steiner,J。 A.,Quansah,E。和Brundin,P。(2018)。 α-突触核蛋白作为prion样蛋白的概念:十年后。 细胞和组织研究,373(1),161–173。 35。 Olanow,C。W.,Kordower,J。H.,Lang,A。E.和Obeso,J。 A. (2009)。 帕金森氏病的多巴胺能移植:当前的状态和未来前景。 神经病学年鉴,66(5),591–596。 36。 Galpern,W。R.,Corrigan-Curay,J.,Lang,A.E.,Kahn,J.,Tagle,D.,Barker,R.A. (2012)。 临床试验中的假神经外科手术疾病的神经外科疾病:科学和道德考虑。 柳叶刀神经病学,11(7),643–650。 37。 Smith,R.,Wu,K.,Hart,T.,Loane,C.,Brooks,D.J.,Björklund,A.,Odin,P.,Piccini,P。,&Politis,M。(2015年)。 苍白的血清素能功能在帕金森氏病障碍症中的作用:一项正电子发射断层扫描研究。 衰老的神经生物学,36(4),1736– 1742。 38。 胎儿细胞移植后的运动障碍:帕金森氏症:一项宠物研究。 39。Kordower,J。H.,Chu,Y.,Hauser,R.A.,Freeman,T。B.,&Olanow,C。W.(2008)。在帕金森氏病长期胚胎ni骨移植中的Lewy身体样病理学。自然医学,14(5),504-506。34。Steiner,J。A.,Quansah,E。和Brundin,P。(2018)。α-突触核蛋白作为prion样蛋白的概念:十年后。细胞和组织研究,373(1),161–173。35。Olanow,C。W.,Kordower,J。H.,Lang,A。E.和Obeso,J。 A. (2009)。 帕金森氏病的多巴胺能移植:当前的状态和未来前景。 神经病学年鉴,66(5),591–596。 36。 Galpern,W。R.,Corrigan-Curay,J.,Lang,A.E.,Kahn,J.,Tagle,D.,Barker,R.A. (2012)。 临床试验中的假神经外科手术疾病的神经外科疾病:科学和道德考虑。 柳叶刀神经病学,11(7),643–650。 37。 Smith,R.,Wu,K.,Hart,T.,Loane,C.,Brooks,D.J.,Björklund,A.,Odin,P.,Piccini,P。,&Politis,M。(2015年)。 苍白的血清素能功能在帕金森氏病障碍症中的作用:一项正电子发射断层扫描研究。 衰老的神经生物学,36(4),1736– 1742。 38。 胎儿细胞移植后的运动障碍:帕金森氏症:一项宠物研究。 39。Olanow,C。W.,Kordower,J。H.,Lang,A。E.和Obeso,J。A.(2009)。帕金森氏病的多巴胺能移植:当前的状态和未来前景。神经病学年鉴,66(5),591–596。36。Galpern,W。R.,Corrigan-Curay,J.,Lang,A.E.,Kahn,J.,Tagle,D.,Barker,R.A.(2012)。临床试验中的假神经外科手术疾病的神经外科疾病:科学和道德考虑。柳叶刀神经病学,11(7),643–650。37。Smith,R.,Wu,K.,Hart,T.,Loane,C.,Brooks,D.J.,Björklund,A.,Odin,P.,Piccini,P。,&Politis,M。(2015年)。苍白的血清素能功能在帕金森氏病障碍症中的作用:一项正电子发射断层扫描研究。衰老的神经生物学,36(4),1736– 1742。38。胎儿细胞移植后的运动障碍:帕金森氏症:一项宠物研究。39。MA,Y.,Feigin,A.,Dhawan,V.,Fukuda,M.,Shi,Q.,Greene,P.,Breeze,R.,Fahn,S.,Freed,C。,&Eidelberg,D。(2002)。 神经病学年鉴,52(5),628–634。 Barker,R。A. (2019)。 设计帕金森氏病的基于干细胞的多巴胺细胞替代试验。 自然医学,25(7),1045–1053。 40。 Williams-Gray,C。H.,Evans,J。R.,Goris,A.,Foltynie,T.,Ban,M.,Robbins,T。W.,Brayne,C.,Kolachana,B.S.,Weinberger,D.R. (2009)。 帕克森氏病的独特认知综合症:竞选队队的5年随访。 大脑,132(PT 11),2958–2969。 41。 Kelly,C。M.,Presixed,S.V.,Torres,E.M.,Harrison,A.W.,Williams,D.,Scherf,C.,Weyrauch,U.M.,Lane,E.L.,E.L.,E.L.,N.D. 妊娠的医学特征:用于神经退行性疾病的细胞替代疗法的可行组织。 细胞移植,20(4),503–513。 42。 Thomson,J。 A.,Iskovitz-Eldor,J.,Shapiro,S.S.,Waknitz,M.A.,Swiergiel,J.J.,Marshall,V.S。,&Jones,J.M。(1998)。 源自人胚泡的胚胎干细胞系。 Science,282(5391),1145–1147。 43。 高桥,K.,Tanabe,K.,Ohnuki,M.,Narita,M.,Ichisaka,T.,Tomoda,K。,&Yamanaka,S。(2007)。 通过定义的因素从成年人类成纤维细胞中诱导多能干细胞。 细胞,131(5),861–872。 44。 A. (2001)。MA,Y.,Feigin,A.,Dhawan,V.,Fukuda,M.,Shi,Q.,Greene,P.,Breeze,R.,Fahn,S.,Freed,C。,&Eidelberg,D。(2002)。神经病学年鉴,52(5),628–634。Barker,R。A.(2019)。设计帕金森氏病的基于干细胞的多巴胺细胞替代试验。自然医学,25(7),1045–1053。40。Williams-Gray,C。H.,Evans,J。R.,Goris,A.,Foltynie,T.,Ban,M.,Robbins,T。W.,Brayne,C.,Kolachana,B.S.,Weinberger,D.R.(2009)。帕克森氏病的独特认知综合症:竞选队队的5年随访。大脑,132(PT 11),2958–2969。41。Kelly,C。M.,Presixed,S.V.,Torres,E.M.,Harrison,A.W.,Williams,D.,Scherf,C.,Weyrauch,U.M.,Lane,E.L.,E.L.,E.L.,N.D.妊娠的医学特征:用于神经退行性疾病的细胞替代疗法的可行组织。细胞移植,20(4),503–513。42。Thomson,J。A.,Iskovitz-Eldor,J.,Shapiro,S.S.,Waknitz,M.A.,Swiergiel,J.J.,Marshall,V.S。,&Jones,J.M。(1998)。 源自人胚泡的胚胎干细胞系。 Science,282(5391),1145–1147。 43。 高桥,K.,Tanabe,K.,Ohnuki,M.,Narita,M.,Ichisaka,T.,Tomoda,K。,&Yamanaka,S。(2007)。 通过定义的因素从成年人类成纤维细胞中诱导多能干细胞。 细胞,131(5),861–872。 44。 A. (2001)。A.,Iskovitz-Eldor,J.,Shapiro,S.S.,Waknitz,M.A.,Swiergiel,J.J.,Marshall,V.S。,&Jones,J.M。(1998)。源自人胚泡的胚胎干细胞系。Science,282(5391),1145–1147。43。高桥,K.,Tanabe,K.,Ohnuki,M.,Narita,M.,Ichisaka,T.,Tomoda,K。,&Yamanaka,S。(2007)。 通过定义的因素从成年人类成纤维细胞中诱导多能干细胞。 细胞,131(5),861–872。 44。 A. (2001)。高桥,K.,Tanabe,K.,Ohnuki,M.,Narita,M.,Ichisaka,T.,Tomoda,K。,&Yamanaka,S。(2007)。通过定义的因素从成年人类成纤维细胞中诱导多能干细胞。细胞,131(5),861–872。44。A.(2001)。Zhang,S.-C.,Wernig,M.,Duncan,I.D.,Brüstle,O。,&Thomson,J.在人类胚胎干细胞中的移植神经性神经术的体外分化。 自然生物技术,19(12),1129–1133。 45。 Perrier,A。L.,Tabar,V.,Barberi,T.,Rubio,M.E.,Bruses,J.,Topf,N.,Harrison,N。L.,&Studer,L。(2004)。 中脑多巴胺神经元来自人类胚胎干细胞。 美国国家科学院会议录,101(34),12543-12548。 46。 Sonntag,K.-C.,Pruszak,J.,Yoshizaki,T.,Van Arensbergen,J.,Sanchez- Pernaute,R。,&Isacson,O。 (2007)。 使用骨形态学蛋白拮抗剂Noggin noggin,神经上皮上的前体和中脑样多巴胺能神经元的产率提高。 干细胞,25(2),411–418。 47。 sánchez-Pernaute,R.,Studer,L.,Bankiewicz,K。S.,Major,E。O.,&McKay,R。D. G.(2001)。 体外产生和前体衍生的人多巴胺神经元的移植。 神经科学研究杂志,65(4),284–288。 48。 Kim,J.-H.,Auerbach,J.M.,Rodríguez-Gómez,J. A.,Velasco,I.,Gavin,D.,Lumelsky,N. 源自的多巴胺神经元在人类胚胎干细胞中的移植神经性神经术的体外分化。自然生物技术,19(12),1129–1133。45。Perrier,A。L.,Tabar,V.,Barberi,T.,Rubio,M.E.,Bruses,J.,Topf,N.,Harrison,N。L.,&Studer,L。(2004)。中脑多巴胺神经元来自人类胚胎干细胞。 美国国家科学院会议录,101(34),12543-12548。 46。 Sonntag,K.-C.,Pruszak,J.,Yoshizaki,T.,Van Arensbergen,J.,Sanchez- Pernaute,R。,&Isacson,O。 (2007)。 使用骨形态学蛋白拮抗剂Noggin noggin,神经上皮上的前体和中脑样多巴胺能神经元的产率提高。 干细胞,25(2),411–418。 47。 sánchez-Pernaute,R.,Studer,L.,Bankiewicz,K。S.,Major,E。O.,&McKay,R。D. G.(2001)。 体外产生和前体衍生的人多巴胺神经元的移植。 神经科学研究杂志,65(4),284–288。 48。 Kim,J.-H.,Auerbach,J.M.,Rodríguez-Gómez,J. A.,Velasco,I.,Gavin,D.,Lumelsky,N. 源自的多巴胺神经元中脑多巴胺神经元来自人类胚胎干细胞。美国国家科学院会议录,101(34),12543-12548。46。Sonntag,K.-C.,Pruszak,J.,Yoshizaki,T.,Van Arensbergen,J.,Sanchez- Pernaute,R。,&Isacson,O。(2007)。使用骨形态学蛋白拮抗剂Noggin noggin,神经上皮上的前体和中脑样多巴胺能神经元的产率提高。干细胞,25(2),411–418。47。sánchez-Pernaute,R.,Studer,L.,Bankiewicz,K。S.,Major,E。O.,&McKay,R。D. G.(2001)。体外产生和前体衍生的人多巴胺神经元的移植。神经科学研究杂志,65(4),284–288。48。Kim,J.-H.,Auerbach,J.M.,Rodríguez-Gómez,J. A.,Velasco,I.,Gavin,D.,Lumelsky,N. 源自的多巴胺神经元Kim,J.-H.,Auerbach,J.M.,Rodríguez-Gómez,J.A.,Velasco,I.,Gavin,D.,Lumelsky,N.源自
Gonterman F.(2023)。一项系统的审查评估了主要抑郁症中对经颅磁刺激反应的与患者相关的预测指标。神经精神病和治疗,19,565–577。Mishra J等(2022)。新兴的神经治疗技术。Loscalzo J,&Fauci A和Kasper D和Hauser S,&Longo D和Jameson J(编辑。),哈里森的内科原理,21e。McGraw Hill。 nguyen B等(2019)。 患者治疗脑损伤。 mitra r(ed。 ),康复医学原则。 McGraw Hill。 Raj K.S.等(2023)。 情绪障碍(抑郁和躁狂症)。 Papadakis M.A.和McPhee S.J.和Rabow M.W.和McQuaid K.R.(编辑。 ),当前的医学诊断和治疗2023。 McGraw Hill。 Raj Y等人(2019年)。 抑郁症。 Feldman M.D.和Christensen J.F.和Satterfield J.M.和Laponis R(编辑 ),行为医学:临床实践指南,5E。 McGraw Hill。 S.E. Hal等人(2014年)。 第515-518页。 Vida,R。G.等。 (2023)。 在两次抗抑郁治疗失败后,重复经颅磁刺激(RTMS)对重度抑郁症(MDD)的辅助治疗的疗效:随机假手术对照试验的荟萃分析。 BMC精神病学,23(1),545。 Hsu,C。W.等。 (2024)。 神经科学和生物行为评论,156,105483。 Jin,Y。等。 (2024)。 (2024)。McGraw Hill。nguyen B等(2019)。患者治疗脑损伤。mitra r(ed。),康复医学原则。McGraw Hill。 Raj K.S.等(2023)。 情绪障碍(抑郁和躁狂症)。 Papadakis M.A.和McPhee S.J.和Rabow M.W.和McQuaid K.R.(编辑。 ),当前的医学诊断和治疗2023。 McGraw Hill。 Raj Y等人(2019年)。 抑郁症。 Feldman M.D.和Christensen J.F.和Satterfield J.M.和Laponis R(编辑 ),行为医学:临床实践指南,5E。 McGraw Hill。 S.E. Hal等人(2014年)。 第515-518页。 Vida,R。G.等。 (2023)。 在两次抗抑郁治疗失败后,重复经颅磁刺激(RTMS)对重度抑郁症(MDD)的辅助治疗的疗效:随机假手术对照试验的荟萃分析。 BMC精神病学,23(1),545。 Hsu,C。W.等。 (2024)。 神经科学和生物行为评论,156,105483。 Jin,Y。等。 (2024)。 (2024)。McGraw Hill。Raj K.S.等(2023)。 情绪障碍(抑郁和躁狂症)。 Papadakis M.A.和McPhee S.J.和Rabow M.W.和McQuaid K.R.(编辑。 ),当前的医学诊断和治疗2023。 McGraw Hill。 Raj Y等人(2019年)。 抑郁症。 Feldman M.D.和Christensen J.F.和Satterfield J.M.和Laponis R(编辑 ),行为医学:临床实践指南,5E。 McGraw Hill。 S.E. Hal等人(2014年)。 第515-518页。 Vida,R。G.等。 (2023)。 在两次抗抑郁治疗失败后,重复经颅磁刺激(RTMS)对重度抑郁症(MDD)的辅助治疗的疗效:随机假手术对照试验的荟萃分析。 BMC精神病学,23(1),545。 Hsu,C。W.等。 (2024)。 神经科学和生物行为评论,156,105483。 Jin,Y。等。 (2024)。 (2024)。Raj K.S.等(2023)。情绪障碍(抑郁和躁狂症)。Papadakis M.A.和McPhee S.J.和Rabow M.W.和McQuaid K.R.(编辑。),当前的医学诊断和治疗2023。McGraw Hill。 Raj Y等人(2019年)。 抑郁症。 Feldman M.D.和Christensen J.F.和Satterfield J.M.和Laponis R(编辑 ),行为医学:临床实践指南,5E。 McGraw Hill。 S.E. Hal等人(2014年)。 第515-518页。 Vida,R。G.等。 (2023)。 在两次抗抑郁治疗失败后,重复经颅磁刺激(RTMS)对重度抑郁症(MDD)的辅助治疗的疗效:随机假手术对照试验的荟萃分析。 BMC精神病学,23(1),545。 Hsu,C。W.等。 (2024)。 神经科学和生物行为评论,156,105483。 Jin,Y。等。 (2024)。 (2024)。McGraw Hill。Raj Y等人(2019年)。 抑郁症。 Feldman M.D.和Christensen J.F.和Satterfield J.M.和Laponis R(编辑 ),行为医学:临床实践指南,5E。 McGraw Hill。 S.E. Hal等人(2014年)。 第515-518页。 Vida,R。G.等。 (2023)。 在两次抗抑郁治疗失败后,重复经颅磁刺激(RTMS)对重度抑郁症(MDD)的辅助治疗的疗效:随机假手术对照试验的荟萃分析。 BMC精神病学,23(1),545。 Hsu,C。W.等。 (2024)。 神经科学和生物行为评论,156,105483。 Jin,Y。等。 (2024)。 (2024)。Raj Y等人(2019年)。抑郁症。Feldman M.D.和Christensen J.F.和Satterfield J.M.和Laponis R(编辑),行为医学:临床实践指南,5E。McGraw Hill。 S.E. Hal等人(2014年)。 第515-518页。 Vida,R。G.等。 (2023)。 在两次抗抑郁治疗失败后,重复经颅磁刺激(RTMS)对重度抑郁症(MDD)的辅助治疗的疗效:随机假手术对照试验的荟萃分析。 BMC精神病学,23(1),545。 Hsu,C。W.等。 (2024)。 神经科学和生物行为评论,156,105483。 Jin,Y。等。 (2024)。 (2024)。McGraw Hill。S.E. Hal等人(2014年)。 第515-518页。 Vida,R。G.等。 (2023)。 在两次抗抑郁治疗失败后,重复经颅磁刺激(RTMS)对重度抑郁症(MDD)的辅助治疗的疗效:随机假手术对照试验的荟萃分析。 BMC精神病学,23(1),545。 Hsu,C。W.等。 (2024)。 神经科学和生物行为评论,156,105483。 Jin,Y。等。 (2024)。 (2024)。S.E.Hal等人(2014年)。 第515-518页。 Vida,R。G.等。 (2023)。 在两次抗抑郁治疗失败后,重复经颅磁刺激(RTMS)对重度抑郁症(MDD)的辅助治疗的疗效:随机假手术对照试验的荟萃分析。 BMC精神病学,23(1),545。 Hsu,C。W.等。 (2024)。 神经科学和生物行为评论,156,105483。 Jin,Y。等。 (2024)。 (2024)。Hal等人(2014年)。第515-518页。Vida,R。G.等。(2023)。在两次抗抑郁治疗失败后,重复经颅磁刺激(RTMS)对重度抑郁症(MDD)的辅助治疗的疗效:随机假手术对照试验的荟萃分析。BMC精神病学,23(1),545。Hsu,C。W.等。(2024)。神经科学和生物行为评论,156,105483。Jin,Y。等。 (2024)。 (2024)。Jin,Y。等。(2024)。(2024)。比较了对躁郁症抑郁症治疗的不同非侵入性脑刺激干预措施:随机对照试验的网络荟萃分析。神经调节对阿尔茨海默氏病患者冷漠的功效和安全性:随机对照试验的系统评价和荟萃分析。精神病学杂志,171,17-24。Liu,G。等。 重复经颅磁刺激的影响以及认知训练对阿尔茨海默氏病患者认知功能的影响:系统评价和荟萃分析。 衰老神经科学的边界,15,1254523。 Pagali,S。R.等。 (2024)。 经颅磁刺激对轻度认知障碍,阿尔茨海默氏病,阿尔茨海默氏病与疾病相关的痴呆症和其他认知障碍的疗效和安全性:系统评价和荟萃分析。 国际心理学,1-49。 XIU,H。等。 (2024)。 高频重复的经颅磁刺激(HF-RTMS)对老年人在轻度至中度的阿尔茨海默氏病中的全球认知功能:系统评价和荟萃分析。 神经科学:意大利神经学会和意大利临床神经生理学学会的官方杂志,45(1),13-25。 Huang,P。等。 (2024)。 对阿尔茨海默氏病的三种脑刺激技术的功效分析:反复经颅磁刺激,经颅直流电流刺激和深脑刺激的荟萃分析。 神经疗法的专家评论,24(1),117–127。Liu,G。等。重复经颅磁刺激的影响以及认知训练对阿尔茨海默氏病患者认知功能的影响:系统评价和荟萃分析。衰老神经科学的边界,15,1254523。Pagali,S。R.等。(2024)。经颅磁刺激对轻度认知障碍,阿尔茨海默氏病,阿尔茨海默氏病与疾病相关的痴呆症和其他认知障碍的疗效和安全性:系统评价和荟萃分析。国际心理学,1-49。XIU,H。等。 (2024)。 高频重复的经颅磁刺激(HF-RTMS)对老年人在轻度至中度的阿尔茨海默氏病中的全球认知功能:系统评价和荟萃分析。 神经科学:意大利神经学会和意大利临床神经生理学学会的官方杂志,45(1),13-25。 Huang,P。等。 (2024)。 对阿尔茨海默氏病的三种脑刺激技术的功效分析:反复经颅磁刺激,经颅直流电流刺激和深脑刺激的荟萃分析。 神经疗法的专家评论,24(1),117–127。XIU,H。等。(2024)。高频重复的经颅磁刺激(HF-RTMS)对老年人在轻度至中度的阿尔茨海默氏病中的全球认知功能:系统评价和荟萃分析。神经科学:意大利神经学会和意大利临床神经生理学学会的官方杂志,45(1),13-25。Huang,P。等。 (2024)。 对阿尔茨海默氏病的三种脑刺激技术的功效分析:反复经颅磁刺激,经颅直流电流刺激和深脑刺激的荟萃分析。 神经疗法的专家评论,24(1),117–127。Huang,P。等。(2024)。对阿尔茨海默氏病的三种脑刺激技术的功效分析:反复经颅磁刺激,经颅直流电流刺激和深脑刺激的荟萃分析。神经疗法的专家评论,24(1),117–127。Liu,Z。等。 (2024)。 经颅磁刺激对帕金森氏病冻结步态的影响:对随机对照试验的系统评价和荟萃分析。 衰老神经科学中的边界,16,130485。 Wang,Z。等。 (2024)。 低频RTMS对癫痫病的时间效应和患者认知功能的改善:系统评价和荟萃分析。 癫痫研究,199,107277。 Galimberti,A等人(2024)。 RTM和TDCS治疗慢性TBI症状的有效性:系统的综述和荟萃分析。 神经心理学与生物精神病学的进展,128,110863。 Hu,Y。等(2024)。 非侵入性脑刺激对脑损伤患者意识障碍的影响:对随机对照试验的系统综述和荟萃分析。 大脑研究,1822,148633。 Knorst,G。R. S.等(2024)。 经颅磁刺激在幻影肢体疼痛的治疗中:系统评价。 估算巨麦味transcraniana no tratamento da do do membro Fantasma:UmaRevisãoSistemática。 arquivos de neuro-psiquiatria,82(1),1-10。 Bormann,N。L.等(2024)。 系统的审查和荟萃分析:结合经颅磁刺激或直接电流刺激与药物治疗物质使用障碍的药物疗法。 美国成瘾期刊。 Mehta,D。等人(2024)。 对药物使用障碍的神经调节疗法的系统综述和荟萃分析。Liu,Z。等。(2024)。经颅磁刺激对帕金森氏病冻结步态的影响:对随机对照试验的系统评价和荟萃分析。衰老神经科学中的边界,16,130485。Wang,Z。等。 (2024)。 低频RTMS对癫痫病的时间效应和患者认知功能的改善:系统评价和荟萃分析。 癫痫研究,199,107277。 Galimberti,A等人(2024)。 RTM和TDCS治疗慢性TBI症状的有效性:系统的综述和荟萃分析。 神经心理学与生物精神病学的进展,128,110863。 Hu,Y。等(2024)。 非侵入性脑刺激对脑损伤患者意识障碍的影响:对随机对照试验的系统综述和荟萃分析。 大脑研究,1822,148633。 Knorst,G。R. S.等(2024)。 经颅磁刺激在幻影肢体疼痛的治疗中:系统评价。 估算巨麦味transcraniana no tratamento da do do membro Fantasma:UmaRevisãoSistemática。 arquivos de neuro-psiquiatria,82(1),1-10。 Bormann,N。L.等(2024)。 系统的审查和荟萃分析:结合经颅磁刺激或直接电流刺激与药物治疗物质使用障碍的药物疗法。 美国成瘾期刊。 Mehta,D。等人(2024)。 对药物使用障碍的神经调节疗法的系统综述和荟萃分析。Wang,Z。等。(2024)。低频RTMS对癫痫病的时间效应和患者认知功能的改善:系统评价和荟萃分析。癫痫研究,199,107277。Galimberti,A等人(2024)。RTM和TDCS治疗慢性TBI症状的有效性:系统的综述和荟萃分析。 神经心理学与生物精神病学的进展,128,110863。 Hu,Y。等(2024)。 非侵入性脑刺激对脑损伤患者意识障碍的影响:对随机对照试验的系统综述和荟萃分析。 大脑研究,1822,148633。 Knorst,G。R. S.等(2024)。 经颅磁刺激在幻影肢体疼痛的治疗中:系统评价。 估算巨麦味transcraniana no tratamento da do do membro Fantasma:UmaRevisãoSistemática。 arquivos de neuro-psiquiatria,82(1),1-10。 Bormann,N。L.等(2024)。 系统的审查和荟萃分析:结合经颅磁刺激或直接电流刺激与药物治疗物质使用障碍的药物疗法。 美国成瘾期刊。 Mehta,D。等人(2024)。 对药物使用障碍的神经调节疗法的系统综述和荟萃分析。RTM和TDCS治疗慢性TBI症状的有效性:系统的综述和荟萃分析。神经心理学与生物精神病学的进展,128,110863。Hu,Y。等(2024)。非侵入性脑刺激对脑损伤患者意识障碍的影响:对随机对照试验的系统综述和荟萃分析。大脑研究,1822,148633。Knorst,G。R. S.等(2024)。经颅磁刺激在幻影肢体疼痛的治疗中:系统评价。估算巨麦味transcraniana no tratamento da do do membro Fantasma:UmaRevisãoSistemática。arquivos de neuro-psiquiatria,82(1),1-10。Bormann,N。L.等(2024)。系统的审查和荟萃分析:结合经颅磁刺激或直接电流刺激与药物治疗物质使用障碍的药物疗法。美国成瘾期刊。Mehta,D。等人(2024)。对药物使用障碍的神经调节疗法的系统综述和荟萃分析。神经心理药理学:美国神经心理药理学学院的官方出版,49(4),649–680。Qiu,Y。T等。 (2024)。 在小脑共济失调中重复经颅磁刺激的功效和安全性:系统评价和荟萃分析。 小脑(英国伦敦),23(1),243–254。 li,X。等。 (2024)。 非侵入性脑刺激对与精神分裂症相关的认知障碍认知功能的功效和安全性:系统评价和荟萃分析。 精神病学杂志,170,174–186.Huang,W。等。 (2024)。 非侵入性脑刺激在治疗精神分裂症中的一般心理病理学症状中的功效:一项荟萃分析。 综合神经科学杂志,23(1),7。 Stephens,E.,Dhanasekara,C.S.,Montalvan,V.,Zhang,B.,Bassett,A.,Hall,R.,Rodaniche,A. 重复经颅磁刺激对慢性每日头痛预防的实用性:系统评价和荟萃分析。 当前的疼痛和头痛报告。 Yan,M。等(2024)。 非侵入性脑刺激对冲程后认知障碍的比较功效:网络荟萃分析。 衰老临床和实验研究,36(1),37。 Tang,Z。等。 (2024)。 RTM对中风后运动恢复的影响:fMRI研究的系统评价。 Alfredo,L。C.等(2024)。 大脑和行为,14(1),E3370。 Han,C。等人(2024)。Qiu,Y。T等。(2024)。在小脑共济失调中重复经颅磁刺激的功效和安全性:系统评价和荟萃分析。小脑(英国伦敦),23(1),243–254。li,X。等。(2024)。非侵入性脑刺激对与精神分裂症相关的认知障碍认知功能的功效和安全性:系统评价和荟萃分析。精神病学杂志,170,174–186.Huang,W。等。(2024)。非侵入性脑刺激在治疗精神分裂症中的一般心理病理学症状中的功效:一项荟萃分析。综合神经科学杂志,23(1),7。Stephens,E.,Dhanasekara,C.S.,Montalvan,V.,Zhang,B.,Bassett,A.,Hall,R.,Rodaniche,A.重复经颅磁刺激对慢性每日头痛预防的实用性:系统评价和荟萃分析。当前的疼痛和头痛报告。Yan,M。等(2024)。 非侵入性脑刺激对冲程后认知障碍的比较功效:网络荟萃分析。 衰老临床和实验研究,36(1),37。 Tang,Z。等。 (2024)。 RTM对中风后运动恢复的影响:fMRI研究的系统评价。 Alfredo,L。C.等(2024)。 大脑和行为,14(1),E3370。 Han,C。等人(2024)。Yan,M。等(2024)。非侵入性脑刺激对冲程后认知障碍的比较功效:网络荟萃分析。衰老临床和实验研究,36(1),37。Tang,Z。等。(2024)。RTM对中风后运动恢复的影响:fMRI研究的系统评价。Alfredo,L。C.等(2024)。 大脑和行为,14(1),E3370。 Han,C。等人(2024)。Alfredo,L。C.等(2024)。大脑和行为,14(1),E3370。Han,C。等人(2024)。神经科学:意大利神经学会和意大利临床神经生理学学会的官方杂志,45(3),897–909。中风患者的不同非侵入性脑刺激治疗可用于上肢恢复的组合:系统评价。非侵入性脑刺激技术的有效性和安全性结合了中风后的口感培训:系统评价和荟萃分析。医学,103(2),E36880。Tangjade,A。等。 (2024)。 非侵入性神经调节结合康复疗法可改善中风患者的平衡和步态速度:系统评价和网络荟萃分析。 美国物理医学与康复杂志。 tan,Y。等。 (2024)。 对反应后失语症中重复转颅磁刺激的最佳因素研究的文献综述和荟萃分析。 欧洲医学研究杂志,29(1),18。https://lifequalitytms.com/what-is-tmTangjade,A。等。(2024)。非侵入性神经调节结合康复疗法可改善中风患者的平衡和步态速度:系统评价和网络荟萃分析。美国物理医学与康复杂志。tan,Y。等。(2024)。对反应后失语症中重复转颅磁刺激的最佳因素研究的文献综述和荟萃分析。欧洲医学研究杂志,29(1),18。https://lifequalitytms.com/what-is-tm
Meniere病(MD)是一种慢性内耳障碍,其特征是眩晕攻击,感觉性听力损失,耳鸣和听觉饱满感。因此,通过使用转录组分析,我们发现了支持MD炎症病因的广泛证据,我们旨在描述MD的炎症变体。我们对45例定义MD和15个健康对照的患者进行了大量RNASEQ。MD患者根据其基础IL-1β的基础水平分为2组:高和低。使用Exphunter Suite进行了差异表达分析,并使用估计算法XCELL,ABIS和CIBERSORTX评估细胞类型比例。MD患者显示出15个差异表达的基因(DEG)。顶部DEG包括IGHG1(p = 1.64´10-6)和IgLV3-21(p = 6.28´10-3),支持在适应性免疫反应中的作用。细胞因子促填充定义具有高水平IL-1β患者的亚组,具有IL6上调(p = 7.65´10-8)和INHBA(p = 3.39´10-7)基因。来自外周血单核细胞的转录组数据支持高水平IL6和幼稚的B细胞和记忆CD8 + T细胞的MD患者的临床亚组。
GAIA合作:L。Galluccio 1,M。Delbo1,⋆⋆,F。DeAngeli 2,T。Pauwels3,P。Tanga1,F。Mignard1,A。Cellino4,A。G。A. Brown 5,K。Muinonen6,7,6,7 M. Biermann 8,Ol Creevey 1,C。Ducourant 13,DW Evans 2,L。Eyer 14,R。Guerra 15,A。Hutton 16,C。Jordi 17,Sa Klioner 18,Sa Klioner 18, UL Lammers 15 , L. Lindegren 19 , X. Luri 17 , C. Panem 20 , D. Pourbaix 21,22 , † , S. Randich 23 , P. Sartoretti 11 , C. Soubiran 13 , NA Walton 2 , CAL Bailer-Jones 24 , U. Bastian 8 , R. Drimmel 4 , F. Jansen 25 , ⋆⋆⋆ , D. Katz 11 , MG Lattanzi 26 , F. van Leeuwen 2 , J. Bakker 15 , C. Cacciari 27 , J. Castañeda 28 , C. Fabricius 17 , M. Fouesneau 24 , Y. Frémat 3 , A. Guerrier 20 , U. Heiter 29 , E. Masana 17 , R. Messineo 30 , N. Mowlavi 14 , C. Nicolas 20 , K. Nienartowicz 31,32 , F. Pailler 20 , P. Panuzzo 11 , F. Riclet 20 , W. Roux 20 , G. M. Seabroke 33 , R. Sordo 9 , F. Thévenin 1 , G. Gracia-Abril 34,8 , J. Portell 17 , D. Teyssier 35 , M. Altmann 8,36 , R. Andrae 24 , M. Audard 14,32 , I. Bellas-Velidis 37 , K. Benson 33 , J. Berthier 38 , R. Blomme 3 , PW Burgess 2 、D. Busonero 4 、G. Busso 2 、H. Cánovas 35 、B. Carry 1 、N. Cheek 39 、G. Clementini 27 、Y. Damerdji 40,41 、M. Davidson 42 、P. de Teodoro 15 、M. Nuñez Campos 16 、L. Delchambre 40 、A. Dell'Oro 23 、P. Esquej 43 、J. Fernández-Hernández 44 、E. Fraile 43 、D. Garabato 45 、P. García-Lario 15 、E. Gosset 40,22 、R. Haigron 11 、J.-L. Halbwachs 46 、NC Hambly 42 、DL Harrison 2,47 、J. Hernández 15 , D. Hestro ffi er 38 , ST Hodgkin 2 , B. Holl 14,32 , K. Janßen 48 , G. Jevardat de Fombelle 14 , A. Krone-Martins 49,50 , AC Lanzafame 51,52 , W. Lö ffl er 8 , O. Marchal 46 , PM Marrese 53,54 , A. Moitinho 49 , P. Osborne 2 , E. Pancino 23,54 , A. Recio-Blanco 1 , C. Reylé 55 , M. Riello 2 , L. Rimoldini 32 , T. Roegiers 56 , J. Rybizki 24 , LM Sarro 57 , C. Siopis 21 , M. Smith 33 , A. Sozzetti 4 , E. Utrilla 16 , M. van Leeuwen 2 , U. Abbas 4 , P. Ábrahám 58,59 , A. Abreu Aramburu 44 , C. Aerts 60,61,24 , JJ Aguado 57 , M. Ajaj 11 , F. Aldea-Montero 15 , G. Altavilla 53,54 , MA Álvarez 45 , J. Alves 62 , RI Anderson 63 , E. Anglada Varela 44 , T. Antoja 17 , D. Baines 35 , SG Baker 33 , L. Balaguer-Núñez 17 , E. Balbinot 64 , Z. Balog 8,24 ,C。Barache 36,D。Barbato 14,4,M。Barros 49,Ma Barstow 65,S。Bartolomé17,J.-L。 T. Boch 46,A。Bombrun73,D。Bossini74,S。Bouquillon36,75,A。Bragaglia27,L。Bramante30,E。Breedt2,A。Bressan76,N。Brouillet 13,E.布鲁加莱塔 51,B.Bucciarelli 26,A。Burlacu77,AG Butkevich 4,R。Buzzi4,E。Cai效应11,R。Cancelliere78,T。Cantat-Gaudin 17,24,R。Carballo79,T。Carlucci36,Carner,Carner,Carner,Carner,Carner,Lmi Carla,M.Charla,M.Charlani 53,L.Casellani,L.CASAREL。 Chemin 80,V。Chiaramida,A。Chiavassa1,N。Chornay2,G。Comoretto35,81,G。Corsi,W。J。Cooper,18,14。 Luise 8,R。DeRider,R。DeRider,36。 Delisle 14, C. ,90, P. Fernique 46.91, F. Figueras 17, Y. A. Gerlach 18, R. Geyer 18, P. Gonzalez-Vidal 17, M. Granvik Helmer 66, A. Helmi 64, MH Serment 16, SL Hidalgoine 105, G. Jiménez-Arranz 17 ,J. Juaristi Campillo 8 ,F. Julbe 17 ,L. Karbevska 32,107 ,P. Kervella 108 ,S. Khanna 64,4 ,G. Kordopatis 1 ,AJ Korn 29 ,Á Kóspál ,58,59 ,Zutskawa R. 9 ,K. Kruszy´nska 110 ,M. Kun 58 ,P. Laizeau 111 ,S. Lambert 36 ,AF Lanza 51 ,Y. Lasne 66 ,J.-F. Le Campion 13、Y. Lebreton 108,112、T. Lebzelter 62、S. Leccia 113、N. Leclerc 11、I. Lecoeur-Taibi 32、S. Liao 114,4,115、EL Licata 4、HEP Lindstrøm 11,111、TA Lister. Livanou 100、A. Lobel 3、A. Lorca 16、C. Loup 46、P. Madrero Pardo 17、A. Magdaleno Romeo 77、S. Managau 66、de Laverny 1、F. De Luise 84、R. De March 30、J. De Ridder 60、R. de Souza 85、A. de Torres 73、EF del Peloso 8、E. del Pozo 16、A. Delgado 43、J.-B.交付 14,C. Demouchy 86,AND Dharmawardena 24,圣迪亚基特 87 87,C. Diener 2,M. Figler,90,90,P. Fernique 46,91,F. 7,A. Gavel 29,P. Guarras 43,E,I. The Saint-Santamalle 45,J. Guirraud 20,R. Gutierrez-Sánchez 35,LP Guy 32.99,D.,101,M. Haywood 11,A. Helmer 66,A. Helmi 64,MH。106 瑕疵 106,A. Jean-Antoine Sin 20,Ó。 Jiménez-Arranz 17 ,J. Juaristi Campillo 8 ,F. Julbe 17 ,L. Karbevska 32,107 ,P. Kervella 108 ,S. Khanna 64,4 ,G. Kordopatis 1 ,AJ Korn 29 ,Á Kóspál ,58,59 ,Zutskawa R. 9 ,K. Kruszy´nska 110 ,M. Kun 58 ,P. Laizeau 111 ,S. Lambert 36 ,AF Lanza 51 ,Y. Lasne 66 ,J.-F. Le Campion 13、Y. Lebreton 108,112、T. Lebzelter 62、S. Leccia 113、N. Leclerc 11、I. Lecoeur-Taibi 32、S. Liao 114,4,115、EL Licata 4、HEP Lindstrøm 11,111、TA Lister. Livanou 100、A. Lobel 3、A. Lorca 16、C. Loup 46、P. Madrero Pardo 17、A. Magdaleno Romeo 77、S. Managau 66、de Laverny 1、F. De Luise 84、R. De March 30、J. De Ridder 60、R. de Souza 85、A. de Torres 73、EF del Peloso 8、E. del Pozo 16、A. Delgado 43、J.-B.交付 14,C. Demouchy 86,AND Dharmawardena 24,圣迪亚基特 87 87,C. Diener 2,M. Figler,90,90,P. Fernique 46,91,F. 7,A. Gavel 29,P. Guarras 43,E,I. The Saint-Santamalle 45,J. Guirraud 20,R. Gutierrez-Sánchez 35,LP Guy 32.99,D.,101,M. Haywood 11,A. Helmer 66,A. Helmi 64,MH。106 瑕疵 106,A. Jean-Antoine Sin 20,Ó。 Jiménez-Arranz 17 ,J. Juaristi Campillo 8 ,F. Julbe 17 ,L. Karbevska 32,107 ,P. Kervella 108 ,S. Khanna 64,4 ,G. Kordopatis 1 ,AJ Korn 29 ,Á Kóspál ,58,59 ,Zutskawa R. 9 ,K. Kruszy´nska 110 ,M. Kun 58 ,P. Laizeau 111 ,S. Lambert 36 ,AF Lanza 51 ,Y. Lasne 66 ,J.-F. Le Campion 13、Y. Lebreton 108,112、T. Lebzelter 62、S. Leccia 113、N. Leclerc 11、I. Lecoeur-Taibi 32、S. Liao 114,4,115、EL Licata 4、HEP Lindstrøm 11,111、TA Lister. Livanou 100、A. Lobel 3、A. Lorca 16、C. Loup 46、P. Madrero Pardo 17、A. Magdaleno Romeo 77、S. Managau 66、Jean-Antoine Piccolo 20 岁,Ó. Jiménez-Arranz 17 ,J. Juaristi Campillo 8 ,F. Julbe 17 ,L. Karbevska 32,107 ,P. Kervella 108 ,S. Khanna 64,4 ,G. Kordopatis 1 ,AJ Korn 29 ,Á Kóspál ,58,59 ,Zutskawa R. 9 ,K. Kruszy´nska 110 ,M. Kun 58 ,P. Laizeau 111 ,S. Lambert 36 ,AF Lanza 51 ,Y. Lasne 66 ,J.-F. Le Campion 13、Y. Lebreton 108,112、T. Lebzelter 62、S. Leccia 113、N. Leclerc 11、I. Lecoeur-Taibi 32、S. Liao 114,4,115、EL Licata 4、HEP Lindstrøm 11,111、TA Lister. Livanou 100、A. Lobel 3、A. Lorca 16、C. Loup 46、P. Madrero Pardo 17、A. Magdaleno Romeo 77、S. Managau 66、Jean-Antoine Piccolo 20 岁,Ó. Jiménez-Arranz 17 ,J. Juaristi Campillo 8 ,F. Julbe 17 ,L. Karbevska 32,107 ,P. Kervella 108 ,S. Khanna 64,4 ,G. Kordopatis 1 ,AJ Korn 29 ,Á Kóspál ,58,59 ,Zutskawa R. 9 ,K. Kruszy´nska 110 ,M. Kun 58 ,P. Laizeau 111 ,S. Lambert 36 ,AF Lanza 51 ,Y. Lasne 66 ,J.-F. Le Campion 13、Y. Lebreton 108,112、T. Lebzelter 62、S. Leccia 113、N. Leclerc 11、I. Lecoeur-Taibi 32、S. Liao 114,4,115、EL Licata 4、HEP Lindstrøm 11,111、TA Lister. Livanou 100、A. Lobel 3、A. Lorca 16、C. Loup 46、P. Madrero Pardo 17、A. Magdaleno Romeo 77、S. Managau 66、
