12:45 - 14:00午餐和海报会议II:Darco Chudy(克罗地亚),Ersoy Kocabicak(土耳其),Lee Wei Lim(香港)7:计算和技术:扩展DBS Horizons主持人:Alfons Schnitzler(德国)和Philip Starr(USA)和Philip Starr(USA)14:00 -14:00 -14:00 -14:00 -14:00 -14:00 -14:00 -14:00 -14:00 -14:25 -ITAR MARA)SARA(SARA) 14:25-14:50 DBS Cameron McIntyre(美国)14:50-15:15 DBS Ali Jahanshahi(荷兰)15:15 - 15:30讨论节8:DBS Chairs in DBS Chairs in DBS Chairs and Angelo Antonini(Italy)和Paresh Dashi(印度)15:15:15:15:15:15:15:15:15:15:15:15:15:15:15:15:15:15:15:与:Joachim Krauss(德国)没有:Ludvic Zrinzo(英国)15:55 - 16:20 DBS神经保护作用吗?是:Ozgur Onur(德国)否:Michael Okun(美国)16:20 - 16:45 DBS将成为未来十年的领先手术治疗方法?是:Jens Volkmann(德国)否:Jean Regis(法国)16:45 - 17:00结束言论
1. 引言膜性肾病 (MN) 是一种抗体介导的自身免疫性肾小球疾病,其特征是肾小球基底膜呈膜状增厚,由膜外层的上皮下免疫复合物沉积引起。总体而言,80% 的 MN 病例为肾脏特异性(特发性膜性肾病,IMN),20% 与其他全身性疾病或暴露有关(继发性 MN)[1]。IMN 仍然是成人肾病综合征 (NS) 的主要原因。约 20%–30% 的 IMN 患者会出现自发缓解,而进展为 NS 的患者中有 30%–50% 会在 5-10 年内患上终末期肾病 (ESRD) [2]。约 70%–80% 的 IMN 患者存在针对 M 型磷脂酶 A2 受体 (PLA2R) 的循环自身抗体,该受体在足细胞上表达,3%–5% 的患者存在针对血小板反应蛋白 1 型结构域 7A (THSD7A) 的循环抗体 [3,4]。其余患者的靶抗原仍未确定。
背景:他克莫司(TAC)对特发性膜肾病(IMN)患者有益。它的治疗浓度范围狭窄,许多因素影响了TAC血液浓度。CYP3A5是TAC Meta-Bolism中最重要的酶。这项研究的目的是分析CYP3A5基因多态性对IMN患者TAC的效率和安全性的影响。患者:IMN接受口服TAC的患者(0.05 - 0.075mg/kg/day)与2016年3月至2018年10月的泼尼松(0.5mg/kg/day)相结合。在基线和治疗24周内收集了临床特征,治疗药物和不良反应的数据。根据不同的CYP3A5遗传多态性,将患者分为两组。分析了两组之间的效率和副作用的显着差异。结果:总共76例完成随访的患者被分为CYP3A5非压力机(CYP3A5*3/*3)组和CYP3A5 Exprancer(CYP3A5*1/*3)组。观察到CYP3A5表型与TAC代谢之间的显着关联。总共43例病例患者表现出不良反应。CYP3A5非XPResser组的感染率(21.95%)明显高于CYP3A5 Expresser组的率(5.71%)。血液浓度和C 0 /D水平是通过逻辑回归分析的不良事件的风险因素。研究组之间在效率方面没有统计差异。结论:我们的结果表明,CYP3A5多态性在克莫司治疗IMN中具有重要的指导作用。CYP3A5 Expanders需要更高的每日TAC才能达到目标药物浓度,但副作用较少。CYP3A5遗传多态性可能用于TAC剂量调整,以优化IMN患者的治疗。关键字:CYP3A5多态性,特发性膜肾病,他克莫司,副作用
辐射分解驱动的金纳米结构演变——通过尺度桥接原位液相透射电子显微镜和 X 射线衍射进行模型验证 Birk Fritsch*、Tobias Zech、Mark Bruns、Andreas Körner、Saba Khadivianazar、Mingjian Wu、Neda Zargar Talebi、Sannakaisa Virtanen、Tobias Unruh、Michael PM Jank、Erdmann Spiecker、Andreas Hutzler* B. Fritsch、S. Khadivianazar、N. Zargar Talebi、Dr. MPM Jank,Andreas Hutzler 埃尔朗根-纽伦堡弗里德里希亚历山大大学 电气、电子和通信工程系 电子设备 (LEB) Cauerstraße 6, 91058 Erlangen,德国 电子邮件:birk.fritsch@fau.de B. Fritsch,博士M. Wu,E。Spiecker教授弗里德里希 - 艾克萨德·纳克斯蒂特·恩兰根 - 尼尔伯格材料科学与工程研究所微型和纳米结构研究所(IMN)和纳米分析和电子显微镜和电子显微镜(cenem)Cauerstraße3,cauerstraße3,91058 Erlangen,zech T ERLANGEN-Nürnberg物理学部凝结物理学与结构性物理学研究所(ICSP),微观和纳米结构研究所(IMN),纳米分析和电子显微镜(Cenem)3,91058 Erlangernany,caunany,staudtstraßeBrun,纳米分析和电子显微镜(CENEM) ,S。Virtanen Friedrich-Alexander-Universität教授Erlangen-Nürnberg材料科学与工程学系科学与腐蚀(LKO) Martensstraße 7, 91058 埃尔朗根,德国 A. Körner,博士A. Hutzler,Forschungszentrum Jülich GmbH,亥姆霍兹埃尔朗根-纽伦堡可再生能源研究所(IEK-11),Cauerstraße 1,91058 Erlangen,德国电子邮件:a.hutzler@fz-juelich.de 博士MPM Jank 弗劳恩霍夫集成系统与设备技术研究所 IISB Schottkystraße 10, 91058 Erlangen, 德国 关键词:动力学建模、辐解、金纳米粒子、粒子生长、氧化蚀刻、临界半径、液体细胞透射电子显微镜
负载催化活性液态金属溶液 (SCALMS) 在烷烃脱氢方面表现出色,尤其是在抗结焦方面。SCALMS 由多孔载体组成,载体上含有催化活性低熔点合金颗粒 (如 Ga-Pd、Ga-Pt),这些颗粒在反应温度下为液态。在新成立的合作研究中心 CRC1452“液体界面催化 (CLINT)”(www.sfb1452.research.fau.eu/),佛罗里达大西洋大学的跨学科科学家小组开发了此类新型催化材料,将选择性、生产率、稳健性和易加工性完美结合。需要对这些催化剂在不同长度尺度上进行高分辨率和 3D 表征,以揭示复杂的孔隙和颗粒形貌、(晶体) 结构、化学组成和催化活性位点的位置,这对于从根本上了解催化过程是必不可少的。在 IMN(www.em.tf.fau.de),我们已经开始使用 CENEM(www.cenem.fau.de)提供的最先进的电子显微镜和纳米 CT 仪器探索 SCALMS 系统的结构特性。
维克多·拉维恩(VictorLaVín)(西班牙拉拉古纳大学),vlavin@ull.edu.es(原子学,佛罗来康和分子大学高级研究所,IUDEA)无辜的R.Martín(西班牙拉拉古纳大学,西班牙语)西班牙),uraguez@ull.es pablo acosta-mora,pablo.aco.m@gmail.com,路易斯·阿隆索·西弗里奥(Luis Alonso Siverio)(纳米材料集团和西班牙拉拉古纳大学),西班牙拉拉古纳大学)西班牙拉古纳(Laguna))(部门工业工程),bgdiaz@ull.edu.es Angel Acebes(La Laguna大学ITB-CIBICAN)分子神经退行性机制(MNM)研究小组的领导
Iptacopan 是一种在研的、同类首创的替代补体途径 (AP) 的 B 因子 (FB) 抑制剂。Iptacopan 与 FB 结合并阻止 AP C3 转化酶 (C3bBb) 的形成。这限制了 C3 裂解为活性片段 C3b。Iptacopan 每天口服两次,每次 200 毫克。Iptacopan 是补体驱动性肾病 (CDRD) 的主要驱动因素之一,它有可能成为首个延缓 C3 肾小球病 (C3G) 进展到透析的靶向疗法。Iptacopan 目前正在针对几种存在重大未满足需求的 CDRD 进行开发,包括 C3G、IgA 肾病 (IgAN)、非典型溶血性尿毒症综合征 (aHUS) 和特发性膜性肾病 (iMN),以及血液疾病阵发性睡眠性血红蛋白尿 (PNH)。 1 II 期试验结果表明,iptacopan 有可能为 C3G 患者提供首个靶向治疗。基于这些积极结果,iptacopan 已获得欧洲药品管理局 (EMA) 授予的 C3G PRIME 资格以及美国食品药品管理局 (FDA) 和 EMA 授予的孤儿药资格
用于牵引和储存空气制动系统和列车空气信号线。有时放置在司机室甲板下或导架前方的框架之间:但不常用两个,放置在司机室附近的驾驶室板下,在引擎盖的每一侧各一个。\'i^>。7 -irn»i.rt 空气鼓 空气鼓头。 空气鼓的末端,圆柱体铆接或焊接于其上。 空气鼓鞍座。 一条用于支撑空气鼓或空气鼓的带状物。 位于气缸座和导轭之间。 空气压力表(空气制动器)。 图。 24a3-24fl() 压力表用于记录储液器、制动管或制动缸中的空气压力,类似于普通蒸汽压力表。 它们 .ir.- ;ii.i 光。-irn»i.rt 空气鼓 空气鼓头。空气鼓的末端,圆柱体铆接或焊接于其上。空气鼓鞍座。一条用于支撑空气鼓或空气鼓的带状物。位于气缸座和导轭之间。空气压力表(空气制动器)。图。24a3-24fl() 压力表用于记录储液器、制动管或制动缸中的空气压力,类似于普通蒸汽压力表。它们 .ir.- ;ii.i 光。光。
是 puuiiKtl 和 storc. 7放置在气缸之间- 记录储罐、制动管或制动缸中的空气压力,类似于普通蒸汽压力表。它们.ir.- ;ii.i
蒂埃里·布鲁斯(Thierry Brousse)教授 - 法国 - 法国(https://orcid.org/0000-0002-1715-0377)蒂埃里·布鲁斯(Thierry Brousse)(55岁)是南特斯大学的材料科学教授。他获得了Caen/Normandy大学的材料科学与工程学硕士学位(1987)和博士学位(1991年),此后,他在一家公司担任分析/放射分析工程师,然后加入Nantes大学(1994年),在那里他于2005年获得了完整的教授。目前,他是DesMatériauxJean Rouxel(IMN)的研究人员,他的研究兴趣集中在电化学能源存储的材料上,特别强调了电池,电化学电容器,混合设备和微型电视的创新和/或改良的材料。他于2010年成为ISE成员,也是《电化学学会杂志》(自2012年以来,电池和能源存储以来)的副编辑。他指导了25名博士学位学生,并与他的同事共同撰写了9章,170份同行评审的期刊出版物,9份专利和60个受邀和主题演讲的演讲。他一直是南特大学创新的副院长,已有7年(2013 - 2020年)。他还于2009年在南特(Nantes)发起了非常受欢迎的国际电化学电容器(ISEECAP)研讨会,此后每两年在欧洲举行一次ISE赞助,并颁发了致力于年轻研究人员的奖项。每个研讨会都导致了Electrochimica Acta的特刊。