生物学 生物世界的多样性:生物世界:生物世界的多样性,分类类别,生物学分类:界(原核生物界、原生生物界、真菌界、植物界和动物界),病毒、类病毒和地衣,植物界:藻类、苔藓植物、蕨类植物、裸子植物、被子植物,动物界:动物分类的基础和动物分类植物和动物的结构组织:开花植物的形态:根、茎、叶、花序、花、果实、种子,典型的开花植物的半技术描述,一些重要科的描述,开花植物的解剖学:组织系统,双子叶植物和单子叶植物的解剖学动物的结构组织:器官和器官系统,两栖动物 - 青蛙细胞:结构和功能:细胞:生命:细胞、细胞理论、细胞概述、原核细胞、真核细胞 生物分子:生物体化学成分分析、初级和次级代谢物、生物大分子、蛋白质、多糖、核酸、蛋白质结构、酶 细胞周期和细胞分裂:细胞周期、有丝分裂和减数分裂及其意义 植物生理学:高等植物的光合作用:光合作用、早期实验、光合作用的位置、参与光合作用的色素、光反应、电子传递、ATP 和 NADPH 的合成和利用、C4 途径、光呼吸、影响光合作用的因素 植物的呼吸作用:植物呼吸吗?糖酵解、发酵、有氧呼吸、呼吸平衡表、克雷布斯/柠檬酸循环、呼吸商植物生长和发育:生长、分化、去分化和再分化、发育、植物生长调节剂人体生理学:呼吸和气体交换:呼吸器官、呼吸机制、气体交换、气体运输、呼吸调节、呼吸系统疾病体液和循环:组织液-血液、淋巴、循环途径、双循环、心脏活动调节、循环系统疾病排泄产物及其消除:人体排泄系统、尿液形成、小管功能、滤液浓缩机制、肾功能调节、排尿、其他器官在排泄中的作用、排泄系统疾病
D-Orbit 通过 D-Orbit USA 扩大其在美国市场的影响力 D-Orbit USA 团队包括来自 SpaceX、亚马逊和 OneWeb 的早期高管 科罗拉多州博尔德,2024 年 7 月 10 日:空间基础设施、物流和轨道运输行业的领导者 D-Orbit 今天宣布,它已与 Mike Cassidy、Mark Krebs、Miles Gazic、Danny Field 和 David Harrower 成立合资企业 D-Orbit USA,以加强其在美国卫星总线市场的地位。D-Orbit USA 是 D-Orbit 集团的最新成员,专注于卫星总线的设计、制造和销售。该团队由航空航天业高管组成,他们拥有丰富的专业知识,尤其是在严格而全面的资格测试和验收测试项目方面,这些专业知识是通过他们在 SpaceX、亚马逊的 Kuiper 和 OneWeb 等顶级航空航天组织的经验磨练出来的。 D-Orbit USA 的基础因 D-Orbit 的成功飞行历史而得到加强,ION 的 13 次成功轨道任务就是明证,此外,D-Orbit USA 还拥有一支由 300 多名专业人员组成的团队,其中包括致力于保持最高创新和性能标准的高技能工程和质量团队。D-Orbit USA 的创始人拥有丰富的太空工程经验。Mark 领导了 Starlink 和 Kuiper 的姿态控制、飞行动力学和飞行器集成团队。Miles 为各种太空计划开发了航空电子设备、飞行和地面软件,包括 Amazon Kuiper、SpaceX Starlink、Capella Space 和 PlanetIQ 的首艘 LEO 航天器。Danny 曾担任 OneWeb、Raytheon 和 General Atomics 的首席工程师,并设计了 OneWeb Gen1 航天器的所有主要和次要结构。David 在 Terran Orbital、Kymeta Corporation、VT iDirect 和 Comtech 工作,在 LEO/MEO/GEO 卫星和网络应用方面拥有丰富的经验。迈克曾担任阿波罗聚变公司的首席执行官,该公司为美国许多顶级航空航天卫星供应商建造了 77 多个电力推进系统。“我对我们出色的创始团队以及 D-Orbit 13 次成功在轨任务的强大飞行经验感到非常兴奋,”D-Orbit USA 首席执行官迈克·卡西迪表示。“我相信这种结合将使我们能够非常快速地响应客户的时间表需求并提供极具价格竞争力的解决方案。”
疫苗中的致病表现刺激适应性免疫细胞,从而导致细胞和体液免疫反应,可以通过维持体内的记忆细胞来维持多年(Nicholson,2016)。除了诱导适应性免疫记忆外,另一种称为训练的免疫力的机制还由诸如Calmitle Calmette -gue ́RIN(BCG)和黄热病疫苗等疫苗触发(Netea等,2011; Saeed等,2014; Bekkering等,2016; Bekkering等,2016)。这种机制利用单核细胞和天然杀伤(NK)细胞对第二个非特定异源刺激的反应更好。它与促进细胞能量代谢对有氧糖酵解的细胞能量代谢的重塑的区域的表观遗传修饰有关(Cheng等,2014),这可能会增加氧化磷酸化(Arts et al。,2016; Netea; netea et eatea et et et e netea et et et et e netea et et et et et et et et e e netea et e et et et et et et et et et et et et et et et et et et al et e。先天的免疫细胞可以通过NOD2或Dectin-1受体的配体训练(Van der Meer等,2015),这可能会导致具有促进性的训练的细胞(Quintin等,2012; Kleinnijenhuis et al。,2014b,2014b)或法规(quinn et al。在刺激上。促弹性训练的细胞的特征是增加了促弹性细胞因子(例如介体(IL)-6,IL-18,IL-18,肿瘤坏死因子alpha(tnf- a)(Kleinnijenhuis等人)(Kleinnijenhuis等,2012; Quintin et al。提高了杀死病原体的能力,例如白色念珠菌,金黄色葡萄球菌和大肠杆菌(Kleinnijenhuis等,2014a; Rizzetto等,2016; Arts et al。,2018)。In addition, pro- in fl ammatory trained cells show increased expression of SET7 protein, which causes an increase in the expression of the enzymes MDH2 and SDHB, both of which are involved in producing cellular energy in the Krebs cycle, promoting the accumulation of metabolites that promote oxidative phosphorylation and, consequently, the production of pro-in fl ammatory cytokines ( Keating et al., 2020 )。另外,受过训练的调节细胞的特征是持久增强的抗炎性反应性(Cauchi和
对抗抑郁药的无反应的全基因组荟萃分析鉴定了新的基因座和潜在药物Elise Koch(PhD)1,*,TuuliJürgenson(PhD)2,GuðmundurEinarsson(Phd)3 , Kristi Krebs (PhD) 2 , Yuhao Lin (BSc) 7 , Ying Xiong (MSc) 5 , Estonian Biobank Research Team 8,# , Yi Lu (PhD) 5 , Sara Hägg (PhD) 5 , Miguel E. Rentería (PhD) 4 , Sarah E. Medland (PhD) 4 , Naomi R. Wray (PhD) 4 , Nicholas G. Martin (PhD) 4 ,克里斯托弗·胡贝尔(MD,博士)7,9,Gerome Breen(博士学位)7,Thorgeir Thorgeirsson(博士学位)3,HreinnStefánsson(博士学位)3,KáriStefánsson(KáriStefánsson)(MD,MD,MD,PhD)3,10 Lili Milani(PhD) Kevin S. O'Connell(PhD)1,* 1。精神病学精神病学中心,奥斯陆大学医院心理健康与成瘾司和挪威奥斯陆奥斯陆大学临床医学研究所。2。爱沙尼亚基因组中心,基因组学研究所,塔尔图大学,爱沙尼亚。3。冰岛雷克雅未克的遗传学/安尔根。4。大脑与心理健康计划,QIMR Berghofer医学研究所,澳大利亚昆士兰州布里斯班5。医学流行病学和生物统计学系,瑞典Karolinska Institutet 6。生物医学科学学院,昆士兰州大学医学院,澳大利亚昆士兰州布里斯班大学7。精神病学研究所,心理学与神经科学研究所;社会,遗传和发展精神病学中心;伦敦国王学院,英国伦敦。8。爱沙尼亚基因组中心,基因组学研究所,塔尔图大学,爱沙尼亚。9。10。12。国家基于登记册的研究中心,AARHUS商业与社会科学,丹麦AARHUS的AARHUS大学。冰岛冰岛大学卫生科学学院医学院,冰岛雷克雅未克11. 遗传学和个性化医学诊所,塔尔图大学医院,爱沙尼亚。 kg杰布森神经发育障碍中心,奥斯陆大学和奥斯陆大学医院,奥斯陆,挪威 *相应的作者:Elise Koch(E.M.Koch@medisin.uio.no)或Ole.andreassen(Ole.andreassen@medisin.uio.no)或Keconn.uio.no) (K.S.oconnell@medisin.uio.no)Kirkeveien 166,0450 OSLO,挪威冰岛冰岛大学卫生科学学院医学院,冰岛雷克雅未克11.遗传学和个性化医学诊所,塔尔图大学医院,爱沙尼亚。 kg杰布森神经发育障碍中心,奥斯陆大学和奥斯陆大学医院,奥斯陆,挪威 *相应的作者:Elise Koch(E.M.Koch@medisin.uio.no)或Ole.andreassen(Ole.andreassen@medisin.uio.no)或Keconn.uio.no) (K.S.oconnell@medisin.uio.no)Kirkeveien 166,0450 OSLO,挪威遗传学和个性化医学诊所,塔尔图大学医院,爱沙尼亚。kg杰布森神经发育障碍中心,奥斯陆大学和奥斯陆大学医院,奥斯陆,挪威 *相应的作者:Elise Koch(E.M.Koch@medisin.uio.no)或Ole.andreassen(Ole.andreassen@medisin.uio.no)或Keconn.uio.no) (K.S.oconnell@medisin.uio.no)Kirkeveien 166,0450 OSLO,挪威
D.O.B. 1974年11月16日,在德国希尔德什纽斯大学教育2009年汉诺威医学院(MHH)2009/10董事会考试内科 /心脏病学2002-2008博士学位。 at Imperial College London, UK 2001 Doctorate Medicine, MHH 1994-2001 Studies of Medicine, MHH Scientific Career 2021-2023 Director Fraunhofer Institute for Toxicology and Experimental Medicine, Hannover Since 2020 Member Life Science Startup Board of Lower Saxony Since 2018 Spokesperson ‘Research Center for Translational Regenerative Medicine' (previously REBIRTH Cluster of Excellence) 2009-2018 Section Leader, Integrated Research and Treatment Center自2013年以来,MHH的移植(IFB-TX),伦敦帝国学院国家心脏和肺部访问教授D.O.B.1974年11月16日,在德国希尔德什纽斯大学教育2009年汉诺威医学院(MHH)2009/10董事会考试内科 /心脏病学2002-2008博士学位。 at Imperial College London, UK 2001 Doctorate Medicine, MHH 1994-2001 Studies of Medicine, MHH Scientific Career 2021-2023 Director Fraunhofer Institute for Toxicology and Experimental Medicine, Hannover Since 2020 Member Life Science Startup Board of Lower Saxony Since 2018 Spokesperson ‘Research Center for Translational Regenerative Medicine' (previously REBIRTH Cluster of Excellence) 2009-2018 Section Leader, Integrated Research and Treatment Center自2013年以来,MHH的移植(IFB-TX),伦敦帝国学院国家心脏和肺部访问教授Since 2009 Full Professor (W3) and Director of the Institute of Molecular and Translational Therapeutic Strategies, MHH 2006-2009 Research Junior Group Leader ‘Cardiac Wounding and Healing', Interdisciplinary Center for Clinical Research, Julius-Maximilians-University, Würzburg 2004-2009 Department of Internal Medicine I, Julius-Maximilians-University Würzburg 2003-2004 Postdoctoral Fellow, Department of Clinical Pharmacology, MHH and Fraunhofer Institute for Experimental Medicine 2001-2002 Postdoctoral Fellow, Department of Clinical Pharmacology, MHH Awards and Honors (selection) 2022 Desmond-Julian Award, ESC 2022 ERC Advanced Grant “REVERSE” 2021 Paul-Martini-Award, Paul Martini Foundation, Berlin, Germany 2020 ERC Proof of概念赠款“ Megfib” 2015年杰出研究员奖,ISHR,BORDEAUX,法国2015年ERC合并者授予“ Longheart” 2014年汉斯·克雷布斯爵士奖,汉诺威医学院,2012年德国汉诺威医学院,2012年弗朗兹·马克西米利安 - 弗朗兹·马克西米利安 - 弗朗兹·马克西利安 - 马克西利安 - 格罗德尔奖医学,弗雷堡2008年年轻研究者奖,欧洲心力衰竭会议,意大利米拉诺,2006年威廉·W·帕姆利·杨(William W. h-index:114;自2019年以来的H-Index:81(Google Scholar,2024年7月19日),前10名选项
1。Cruz CM,Desilva D,Beckman K等。2025年饮食指南咨询委员会的联邦数据分析报告:与营养有关的慢性健康状况的流行。2024; U.S。卫生与公共服务部,疾病预防与健康促进办公室助理秘书办公室。 美国农业,食品和营养服务部营养政策与促进中心。 doi:https://doi.org/10.52570/da.dgac2025.da04 2。 Rabbitt M,Reed-Jones M,Hales L,Burke M. 2023年美国的家庭粮食安全。 2024; doi:https://doi.org/10.32747/2024.8583175.ers 3。 总裁,科学技术顾问委员会(PCAST)总裁执行办公室,。 向总统报告了美国推进美国营养科学的愿景。 2024。www.whitehouse.gov/pcast4。 Laraia BA,Leak TM,Tester JM,Leung CW。 在低收入人群中塑造营养的生物行为因素:叙事评论。 AM J Prev Med。 2017年2月; 52(2S2):S118-S126。 doi:https://doi.org/10.1016/j.amepre.2016.08.003 5。 法国SA,Tangney CC,Crane MM,Wang Y,Appelhans BM。 食品购买的营养质量因家庭收入而有所不同:购物者研究。 BMC公共卫生。 2019年2月26日; 19(1):231。 doi:https://doi.org/10.1186/s12889-019-6546-2 6。 Hess JM,Cifelli CJ,Fulgoni VL,第三。 在2015 - 2020年美国人健康的美国风格饮食模式的饮食指南中对脂肪柔韧性用乳制品的影响进行建模。2024; U.S。卫生与公共服务部,疾病预防与健康促进办公室助理秘书办公室。美国农业,食品和营养服务部营养政策与促进中心。doi:https://doi.org/10.52570/da.dgac2025.da04 2。Rabbitt M,Reed-Jones M,Hales L,Burke M. 2023年美国的家庭粮食安全。2024; doi:https://doi.org/10.32747/2024.8583175.ers 3。总裁,科学技术顾问委员会(PCAST)总裁执行办公室,。 向总统报告了美国推进美国营养科学的愿景。 2024。www.whitehouse.gov/pcast4。 Laraia BA,Leak TM,Tester JM,Leung CW。 在低收入人群中塑造营养的生物行为因素:叙事评论。 AM J Prev Med。 2017年2月; 52(2S2):S118-S126。 doi:https://doi.org/10.1016/j.amepre.2016.08.003 5。 法国SA,Tangney CC,Crane MM,Wang Y,Appelhans BM。 食品购买的营养质量因家庭收入而有所不同:购物者研究。 BMC公共卫生。 2019年2月26日; 19(1):231。 doi:https://doi.org/10.1186/s12889-019-6546-2 6。 Hess JM,Cifelli CJ,Fulgoni VL,第三。 在2015 - 2020年美国人健康的美国风格饮食模式的饮食指南中对脂肪柔韧性用乳制品的影响进行建模。总裁,科学技术顾问委员会(PCAST)总裁执行办公室,。向总统报告了美国推进美国营养科学的愿景。2024。www.whitehouse.gov/pcast4。Laraia BA,Leak TM,Tester JM,Leung CW。在低收入人群中塑造营养的生物行为因素:叙事评论。AM J Prev Med。 2017年2月; 52(2S2):S118-S126。 doi:https://doi.org/10.1016/j.amepre.2016.08.003 5。 法国SA,Tangney CC,Crane MM,Wang Y,Appelhans BM。 食品购买的营养质量因家庭收入而有所不同:购物者研究。 BMC公共卫生。 2019年2月26日; 19(1):231。 doi:https://doi.org/10.1186/s12889-019-6546-2 6。 Hess JM,Cifelli CJ,Fulgoni VL,第三。 在2015 - 2020年美国人健康的美国风格饮食模式的饮食指南中对脂肪柔韧性用乳制品的影响进行建模。AM J Prev Med。2017年2月; 52(2S2):S118-S126。doi:https://doi.org/10.1016/j.amepre.2016.08.003 5。法国SA,Tangney CC,Crane MM,Wang Y,Appelhans BM。食品购买的营养质量因家庭收入而有所不同:购物者研究。BMC公共卫生。 2019年2月26日; 19(1):231。 doi:https://doi.org/10.1186/s12889-019-6546-2 6。 Hess JM,Cifelli CJ,Fulgoni VL,第三。 在2015 - 2020年美国人健康的美国风格饮食模式的饮食指南中对脂肪柔韧性用乳制品的影响进行建模。BMC公共卫生。2019年2月26日; 19(1):231。 doi:https://doi.org/10.1186/s12889-019-6546-2 6。Hess JM,Cifelli CJ,Fulgoni VL,第三。在2015 - 2020年美国人健康的美国风格饮食模式的饮食指南中对脂肪柔韧性用乳制品的影响进行建模。前营养。2020; 7:595880。 doi:https://doi.org/10.3389/fnut.2020.595880 7。Krebs JD,Parry-strong A.2型糖尿病患者是否有最佳饮食?是的,对他们有用的人!英国糖尿病和血管疾病杂志。2013/03/01 2013; 13(2):60-66。 doi:https://doi.org/10.1177/147465141347904 8。Dekker LH,Rijnks RH,Strijker D,Navis GJ。在荷兰北部大量代表人群中对饮食模式的空间分析 - 生命线队列研究。Int J Buction Nutr Phys Act。2017年12月7日; 14(1):166。 doi:https://doi.org/10.1186/s12966-017-0622-8 9。Costello E,Goodrich J,Patterson WB等。饮食质量与年轻人队列中的葡萄糖调节有关。营养。9月10日2022; 14(18)doi:https://doi.org/10.3390/nu14183734 10。美国农业部,经济研究服务部。 粮食安全和营养援助。 https://www.ers.usda.gov/data-products/ag-and-food-statistics-charting-the--the------------------------------美国农业部,经济研究服务部。粮食安全和营养援助。https://www.ers.usda.gov/data-products/ag-and-food-statistics-charting-the--the------------------------------
全部教授,心理药理学研究所(IOP),中央心理健康研究所,医学院曼海姆学院和生物科学学院,海德堡大学,我是一名基础,临床前和翻译成瘾研究者。我的整体野心是了解多系统级别上的奖励过程,成瘾和合并症,并相应地制定诊断,预防和治疗策略。我的优势在于多系统水平的方法,具有高度的跨学科性,以及我与物理学家,化学家,数学家,临床医生和制药行业密切协调的能力。因此,我确实将自己视为一个所谓的T研究者,对研究问题的方法学方法非常广泛,并且在必要时可以深入训练,以更好地理解。我只相信科学发现,如果我从不同的研究角度,不同的方法和系统级别获得收敛证据。如果计算模型可以预测或通过我的实验发现收敛或收敛。我在Tübingen和慕尼黑大学学习生物学,并在Martinsried的Max Planck Institute(MPI)进行了我在行为药理学和神经化学方面的早期培训。Albert Herz和Toni Shippenberg很早就成为了我的导师,我很幸运能在正确的时间处于正确的位置 - 这是当时全球阿片类药物研究的三个热点之一。我在我的博士学位期间进行了一次开创性发现,特别是内源性阿片类药物的相反作用对奖励途径的调制识别。这一发现对于理解神经化学水平上的奖励过程至关重要,并为使用阿片类药物拮抗剂(例如纳曲酮和纳米芬)奠定了机械基础,以治疗酒精依赖性患者的复发。描述了这一发现的两篇论文(PNA中的一个)成为了2000多个引用的引文经典。在1990年,我搬到了慕尼黑的精神病学MPI(当时是弗洛里安·霍尔斯博尔(Florian Holsboer)),并成为成瘾研究小组的负责人,并获得了药理学和毒理学的讲座。该研究所的主要重点是CRH和与压力有关的疾病。尽管CRH-R1受体已经克隆,但其体内功能的表征却没有很好。与Wolfgang Wurst一起,我们开发了第一个CRH-R1敲除小鼠模型,该模型证实了受体在应激反应和焦虑行为中的作用。通过这项工作,我们甚至在Salk Institute(在1981年发现CRH发现)的Wyle Vale小组的研究工作中,并发表了我们在自然遗传学方面的开创性工作。在后续研究中,我们发现了一个非常令人惊讶的发现,CRH-R1受体的缺失导致压力诱导的饮酒量增强,与教条形成鲜明对比的是,受体的缺乏或阻断应减少甚至消除应激诱发的作用。尽管这项工作是在科学上发表的,并因其在啮齿动物中的开创性基因X环境互动发现而获得汉斯·克雷布斯爵士奖,但
背景信息•背景信息•背景信息背景信息,用于分配Paul Ehrlich-和Ludwig Darmstaedter奖2025年教授博士。 Andrea Ablasser,博士教授格伦·巴伯(Glen Barber)和博士教授当DNA警报触发我们身体的细胞时,Zhijian J. Chen暴露于许多不同的威胁。这包括例如病毒感染,癌症和其发电厂(线粒体)中的事故。所有这些威胁共同表明它们在没有生意的细胞等离子体中显示了DNA双链(DSDNA)。那里信号外国遗传信息。也不应出现在细胞核和线粒体之外。随着我们先天的免疫系统承认并消除了错误位置的DNA的危险,长期以来一直是一个谜。这三名获奖者在2008年至2013年之间解决了这一问题,从那以后,它得到了越来越广泛的通知。他们在开头发现了一个信号路径,酶传感器为。一旦他在细胞等离子体中跟踪dsdna,他就会抓住她。这会改变其形状,从而可以催化分子信使的形成。该使者控制着一个细胞内受体,该受体通过使某些基因对齐在细胞核中接受并转换信使的信息:立即产生干扰素。这些干扰素散布在周围的组织中,并寻求帮助。这违反了我们的免疫系统“奇怪”和“本身”必须明确区分的规则。区别于所谓的CGAS-sting-Pathway是其普遍性:它的传感器没有区分外部和人体自己的DSDNA。这种违反规则的行为是有风险的,因为它具有无意自我毁灭的可能性。它提供了一种双重方法来干预此信号路径。每天我们受到数千种细菌和病毒的攻击。在大多数情况下,我们的身体成功地抵御了这些攻击。这要归功于其先天的免疫系统,入侵者在国际象棋中持有它,直到他的信号激活了获得的免疫系统,抗体和T细胞以关闭攻击者。在此之前可能需要几天。没有天生的免疫力,如今我们几乎无法生存。尽管如此,他们的研究长期以来一直在阴暗的存在。虽然20th世纪非常精确地知道,很长一段时间以来,先天性免疫系统如何感知微生物攻击。仅通过朱尔斯·霍夫曼(Jules Hoffmann)和布鲁斯·贝特勒(Bruce Beutler)的发现而改变
第IX部分 - 出版物的精选出版物清单(过去10年)。注意:这是一个选定的列表,不包括过去10年以来国际期刊中的所有出版物。1。Silvetti,M*。,Lasaponara,S.,Daddaoua,N.,Horan,M。,&Gottlieb,J。(2023)。执行功能和信息需求的强化元学习框架。神经网络,157,103-113。如果(2022):9.66 2。Doricchi,F.,Lasaponara,S.,Pazzaglia,M。,&Silvetti,M。(2022)。左右颞顶点连接(TPJ)作为“匹配/不匹配”享乐机器:TPJ功能的统一帐户。生命评论物理学,42,56-92。如果(2022):9.83 3。Goris,J.,Silvetti,M.,Verguts,T.,Wiersema,J.R.,Brass,M。,&Braem,S。(2021)。自闭症特征与尽管自适应学习率一项动荡的奖励学习任务中的表现较差。自闭症,25(2),440-451。如果(2020):5.689 4。Caligiore,D.,Silvetti*,M.,D'Amelio,M.,Puglisi-Allegra,S。,&Baldassarre,G。(2020)。在平序前阶段,老年痴呆症患者症中儿茶酚胺功能障碍的计算建模。阿尔茨海默氏病杂志,(77)1,275-290。如果(2020):4.472 5。Silvetti*,M.,Vassena,E.,Abrahamse,E。,&Verguts,T。(2018)。 背扣带回脑系统作为增强元学习器。 PLOS计算生物学,14(8),E1006370。 if(2018):4.428 6。 Holroyd,C。B.,Ribas-Fernandes,J.J.,Shahnazian,D.,Silvetti,M。,&Verguts,T。(2018)。Silvetti*,M.,Vassena,E.,Abrahamse,E。,&Verguts,T。(2018)。背扣带回脑系统作为增强元学习器。PLOS计算生物学,14(8),E1006370。if(2018):4.428 6。Holroyd,C。B.,Ribas-Fernandes,J.J.,Shahnazian,D.,Silvetti,M。,&Verguts,T。(2018)。人类中型皮层编码任务进度的分布式表示。国家科学院的会议记录,115(25),6398-6403。if(2018):9.58 7。Silvetti,M.,Lasaponara,S.,Lecce,F.,Dragone,A.,Macaluso,E。,&Doricchi,F。(2016)。左侧腹侧注意系统对无效靶标的反应及其对空间疏忽综合征的影响:多变量fMRI研究。大脑皮层,26(12),4551-4562。if(2016):6.559 8。Verguts,T.,Vassena,E。和Silvetti,M。(2015)。对认知和身体任务的自适应努力投资:神经计算模型。行为神经科学中的边界,9,57。if(2015):3.392 9。E.在奖励预测,结果和选择中分离ACC和VMPFC的贡献。Neuropsychologia,59,112-123。if(2014):3.302 10。E.重叠的神经系统代表认知工作和奖励预期。PLOS ONE,9(3),E91008。 if(2014):3.234 11。 Silvetti*,M.,Alexander,W.,Verguts,T。,&Brown,J。W.(2014)。 从冲突管理到基于奖励的决策:灵长类动物内侧皮层中的演员和评论家。 神经科学与生物行为评论,46,44-57。 if(2014):8.802 12。 Silvetti*,M.,Castellar,E。N.,Roger,C。,&Verguts,T。(2014)。 Neuroimage,84,376-382。 if(2014):6.357 13。PLOS ONE,9(3),E91008。if(2014):3.234 11。Silvetti*,M.,Alexander,W.,Verguts,T。,&Brown,J。W.(2014)。 从冲突管理到基于奖励的决策:灵长类动物内侧皮层中的演员和评论家。 神经科学与生物行为评论,46,44-57。 if(2014):8.802 12。 Silvetti*,M.,Castellar,E。N.,Roger,C。,&Verguts,T。(2014)。 Neuroimage,84,376-382。 if(2014):6.357 13。Silvetti*,M.,Alexander,W.,Verguts,T。,&Brown,J。W.(2014)。从冲突管理到基于奖励的决策:灵长类动物内侧皮层中的演员和评论家。神经科学与生物行为评论,46,44-57。if(2014):8.802 12。Silvetti*,M.,Castellar,E。N.,Roger,C。,&Verguts,T。(2014)。Neuroimage,84,376-382。if(2014):6.357 13。奖励人体内侧皮层中的预期和预测错误:一项脑电图研究。Silvetti*,M.,Seurinck,R.,Van Bochove,M。,&Verguts,T。(2013)。 去甲肾上腺素系统对神经可塑性的最佳控制的影响。 行为神经科学中的边界,7,160。 if(2013):4.16 14。 Silvetti*,M.,Wiersema,J.R.,Sonuga-Barke,E。,&Verguts,T。(2013)。 内侧额叶皮质中的不足增强学习是多巴胺相关动机缺陷的模型。 神经网络,46,199-209。 if(2013):2.076 15。 Silvetti*,M.,Seurinck,R。,&Verguts,T。(2013)。 的价值和预测误差估计是ACC中波动率效应的说明:基于模型的fMRI研究。 Cortex,49(6),1627-1635。 if(2013):6.042Silvetti*,M.,Seurinck,R.,Van Bochove,M。,&Verguts,T。(2013)。去甲肾上腺素系统对神经可塑性的最佳控制的影响。行为神经科学中的边界,7,160。if(2013):4.16 14。Silvetti*,M.,Wiersema,J.R.,Sonuga-Barke,E。,&Verguts,T。(2013)。内侧额叶皮质中的不足增强学习是多巴胺相关动机缺陷的模型。神经网络,46,199-209。if(2013):2.076 15。Silvetti*,M.,Seurinck,R。,&Verguts,T。(2013)。的价值和预测误差估计是ACC中波动率效应的说明:基于模型的fMRI研究。Cortex,49(6),1627-1635。if(2013):6.042