1电气工程,自动控制和信息学的学院,奥波尔技术大学,波兰45-758; natalia.browarska@gmail.com(n.b。); m.pelc@greenwich.ac.uk(M.P.); j.zygarlicki@po.edu.pl(J.Z.)2巴比伦大学工程学院生物医学工程系,伊拉克巴比伦51001; amir.albakri80@gmail.com 3伦敦格林威治大学的计算与信息系统系,英国伦敦SE10 9LS,4 408 00 008 00 008 00 008 00 00 00 008 00 008 00 008 00 008 00 008 00 0008 00 00 00 008 00 00 00 008 00 008 00 00 00 00 00 00 00 Michaela.sidikova@vsb.cz(M.S.); radek.martinek@vsb.cz(R.M.)5生物医学科学和医学信息学理论系,尼古拉斯·哥白尼大学,Collegium Medicum,85-067 Bydgoszcz,波兰; medsystem@medsystem.com.pl 6 Kazimierz Wielki大学哲学研究所,85-092 Bydgoszcz,波兰7 Babinski专业精神病医疗中心,门诊成瘾治疗,91-229 Lodz,Poland 8 The Poland 8 The Polarditation for-Polandicity sectrantional sectrantional sectrantional secdrantional secdrantional secdrantional secdrantional secdrantional secded secadected secustrance convertion secunders“ kawala84@gmail.com
自 2020 年起,担任捷克共和国奥斯特拉发 VŠB 工业大学纳米技术中心科学主任、材料-Envi 实验室负责人、能源与环境技术中心 (CEET)。 https://mel.vsb.cz/en/ 先前职位 2010 – 2020 奥洛穆茨帕拉茨基大学物理化学教授、“先进技术和材料区域中心”总监 2006 – 2009 奥洛穆茨帕拉茨基大学物理化学副教授 2002 – 2005 奥洛穆茨帕拉茨基大学项目负责人 奖学金和奖项(选拔) 2024 苏丹·本·阿卜杜勒阿齐兹亲王国际水奖 (PSIPW) 2023 捷克化学学会颁发的 Miloš Hudlický 奖 2022 欧洲研究理事会高级资助评估小组 (PE8) 成员 2022-2023 捷克共和国材料科学领袖奖——材料科学领域被引用次数最多的捷克科学家:https://research.com/u/radek-zboril 2020-2021由美国科睿唯安颁发 2021 年度世界前 2% 科学家(斯坦福大学评选) 2021 年度水处理和抗菌技术领域的远见卓识奖 2019 年度跨领域高被引研究员(美国科睿唯安颁发) 2019-2021 年度捷克共和国科学院有机化学和生物化学研究所客座教授(布拉格) 2018 年度化学高被引研究员(美国科睿唯安颁发) 2018 年度沃纳·冯·西门子奖(自 2018 年起)德国埃尔朗根-纽伦堡弗里德里希-亚历山大大学客座科学家 2016 年度特日内茨国际技术创新、专利和发明展览会金牌(INVENT ARENA),捷克共和国 2015 年度奥洛穆茨市 2014 年度科学和研究领域奖 2011 年度捷克共和国教育部长杰出成就奖在研究、实验开发和创新领域。指导研究生和博士后研究员,教学 2006 – 2021 约 40 名博士后/ 20 名博士生,帕拉茨基大学,捷克共和国奥洛穆茨 目前 - 约 15 名博士后/ 2 名博士生,由俄斯特拉发 VSB 理工大学指导 自 1998 年起 硕士/学士:材料化学、纳米材料化学和核化学课程,帕拉茨基大学物理化学系,捷克共和国奥洛穆茨;他还为建立几个新的研究领域做出了贡献,例如纳米材料化学。
a 荷兰乌得勒支乌得勒支大学医学中心放射治疗系 b 德国基尔石勒苏益格-荷尔斯泰因大学医学中心放射肿瘤学系 c 捷克共和国奥斯特拉发大学医院和医学院肿瘤学系 d 荷兰阿姆斯特丹 UMC 大学放射肿瘤学系 e 波兰德布罗瓦格奥尔尼恰 WSB 大学医学院 f 波兰格利维采玛利亚居里国家肿瘤研究所第三放射治疗和化疗系 g 奥地利维也纳医科大学综合癌症中心泌尿外科系 h 波兰格利维采玛利亚居里国家肿瘤研究所放射治疗系 i 瑞士苏黎世苏黎世大学医院放射肿瘤学系 j atsmedizin Berlin,柏林,德国 k 曼海姆大学医学中心放射肿瘤学系,曼海姆医学院,海德堡大学,曼海姆,德国 l 格但斯克医科大学医学院肿瘤学和放射治疗学系,格但斯克,波兰
布拉格,2025 年 1 月 30 日——捷克办公楼市场正面临历史性的低供应,尤其是在优质地段,新办公楼建设速度已大幅放缓。解决这种情况的一个办法是提供高效、现代化工作环境的灵活联合办公空间。CTP 是欧洲最大的上市工业和物流地产开发商、所有者和管理者(按可出租总面积 (GLA) 计算),它通过其 Clubco 联合办公中心网络来满足这些需求。自 2021 年成立以来,Clubco 已发展到近 7,000 平方米,并计划在 2025 年进一步扩大 4,000 多平方米,包括首次进入斯洛伐克市场。Clubco 凭借其灵活性、现代设计和尖端技术的结合,迅速获得了欢迎。布拉格附近的布尔诺、奥斯特拉发和努帕基的三个中心提供各种工作空间,从设备齐全的办公室到技术先进的会议室和休闲区。 2024 年,联合办公中心迎来了 1,110 名活跃会员,代表 80 家公司,并举办了 190 场公共和私人活动。Clubco 为生产力、社交和放松提供了理想的条件,使其成为广泛用户的选择。Clubco 正在跨地区和跨国界发展
CLARA 联盟由 INDRC 协调,由六个合作伙伴组成,他们在神经科学、人工智能、HPCQC 和分子生物学方面拥有专业知识:捷克技术大学是捷克共和国最重要的技术大学。捷克信息学、机器人学和控制论研究所在计算机科学、机器人学、控制论、人工智能和相关领域开展前沿研究。奥斯特拉发技术大学以其 IT4Innovations 国家超级计算中心为代表,是 HPC、大数据分析和人工智能领域的领先研究中心。IT4I 运营着该国最强大的 HPC 系统。圣安妮大学医院国际临床研究中心 ICRC 是一家主要专注于心脏病学和神经病学的临床研究机构,在蛋白质分子动力学模拟方面拥有 30 多年的经验。巴黎脑研究所 PBI 是欧洲领先的脑研究机构之一。 PBI 以 Aramis 团队(法国国家科学研究院、法国国家工业和信息研究院、法国国家健康与医学研究院和巴黎索邦大学的联合研究团队,总部位于巴黎皮提耶-萨尔佩特里埃医院)为代表,在脑部研究的医学成像 ML 主题上处于世界领先地位。BAdW - LRZ,即莱布尼茨超级计算中心,是欧洲领先的超级计算中心之一。量子集成中心作为慕尼黑量子谷的一部分,为研究科学家提供量子和 HPC-量子混合资源,包括将量子处理器集成到超级计算工作流程中。
摘要:针对SARS-COV-2的细胞免疫是对病毒免疫反应的重要组成部分。目前,基于干扰素 - γ释放(干扰素-γ释放测定,IGRAS)的两项此类测试可获得 - 欧洲immun和t-spot.covid by Oxford Immunotec提供了Quan-T-Cell SARS-COV-2。在本文中,我们比较了奥斯特拉瓦公共卫生研究所受雇的90名受试者的这两项测试的结果,这些受试者以前曾经历过Covid-19-19感染或接受了该疾病的疫苗接种。据我们所知,这是评估T细胞介导的SARS-COV-2的免疫力的这两种测试的首次比较。此外,我们还使用内部病毒中和测试和IgG ELISA测定法评估了同一个体中的体液免疫力。评估对两个IGRA都产生了相似的结果,而Quan-T细胞似乎比T-Spot.cot.covid(在5名患者中发现负面结果)更敏感(P = 0.08)(P = 0.08)(所有90个个人均为边界阳性)。两项测试与病毒中和测试和抗S IgG的总体定性(存在免疫反应的存在)一致的总体定性(存在/不存在免疫反应)一致性也非常好(在所有亚组中,在所有亚组中接近或等于100%,除了未接种的Omicron康复外,除了六个受试者中,在六个受试者中,在六个受试者中,im immine to to to to to。 quan-t)。这意味着对T细胞介导的免疫的评估比评估IgG血清阳性更为敏感的免疫反应指标。至少对于未接种疫苗的患者,其病史仅被Omicron变体感染,但对于其他患者组来说也可能是如此。
在2013年,我在马德里核融合研究所获得了博士学位。主要目标是使用分子动力学(MD)研究与育种毯有关的不同问题。我们的研究是与洛斯阿拉莫斯国家实验室合作进行的,我在那里工作了7个月。我的博士学位后,J。Kohanoff教授邀请我加入贝尔法斯特皇后大学的原子模拟中心,在那里我使用AB Initio在生物学媒体中研究了冲击波的效果。在接下来的三年中,我在赫拉克里翁大学工作,在那里我们使用原子模拟分析了2D材料的非线性物理学。捷克技术大学的布拉格我的研究重点是纳米结构材料的原子设计和模拟。最近,我们检查了钨超速影响造成的损害。第一篇论文出现在核融合中(该期刊的封面,强调了作品的重要性),还有另外两篇论文正在进行中。然后,我曾在核期货研究所(英国班戈)工作,在那里我参与了几个项目(实验和建模),从高熵合金到面向等离子体的材料。在2021年,我因我的项目“针对极端环境的新型Hea Coatings设计”而获得了50,000英镑(Bangor University Innovation and Impact Award)。在2023年,我获得了类似项目的Royce本科实习计划(5,000英镑)。我曾担任Westinghouse,Jacobs,Tribosonics和土耳其航空航天的顾问。我在HPC设施中编写了14项有关计算资源的建议。在克里特岛,我共同监督了两位硕士学生。(> IT4I中的26 000 000 cpu/hs,超级计算设施(Ostrava,czr),如pi或co-pi。现在,我正在完成布拉格的一名博士学位学生的共同判决。博士学位前,我在Zaragoza大学和ISIS Neutron Spallation Source(英国)的磁性实验室工作了五年。
1捷克科学学院生物物理学研究所,Královopolská135,612 00 Brno,捷克共和国Brno 2捷克高级技术研究所,Catrin,Catrin,Palacký大学,K例科夫斯科夫斯科夫斯科夫斯科佛511/8 Ostrava,17。Listopadu2172/15,708 00 Ostrava-Poruba,捷克共和国和联合优先的作者。*对应作者:Miroslav Krepl电子邮件:krepl@ibp.cz摘要由RNA和DNA链形成的抽象混合双螺旋(通常称为混合双链体或杂交),在转录和反向转录等生物学过程中至关重要。它们对于他们在CRISPR基因编辑和纳米技术中的应用也很重要。,尽管它们具有重要意义,但杂种很少以原子分子动力学方法进行建模,并且没有基准研究系统地评估了力场的性能。在这里,我们介绍了使用现代和常用的成对添加剂和可极化的核酸力场的杂种进行广泛的基准研究。我们的发现表明,任何可用的力场选择都没有准确地重现混合动力的所有特征结构细节。琥珀色力场无法填充DNA链的C3'-endo(北)冰球和低估的倾斜度。charmm力场准确地描述了C3'-endo冰球和倾斜度,但显示了基对的不稳定性。可极化的力场与准确再现螺旋参数的努力。某些力场组合甚至表现出RNA和DNA参数之间的明显冲突。在这项工作中,我们对混合DNA/RNA双链体的力场性能进行了坦率的评估。我们为选择可利用的力场组合提供指导,并突出显示潜在的陷阱和获得最佳性能的最佳实践。引言基因表达过程不可避免地涉及转录过程中混合RNA和DNA双链体(杂种)的形成,而新鉴定的RNA链暂时将基础与DNA模板配对。1在逆转录期间发生相反的过程,
背景:复杂的区域疼痛综合征(CRP)将自发和触发的持续区域疼痛表现为持续的区域疼痛。对患者可以忍受的创新治疗的需求持续存在,但不良影响最小。高压氧疗法(HBOT)在这方面可能是一种干预措施。方法:这项工作的主要目的是回顾性分析在两年内在高压医学中心诊断为在高压医学中心治疗的CRP的病例系列(2018-2019期)。每天在2.0-2.4绝对气氛(ATA)上应用HBOT一次。结果:总共83例CRP患者接受了HBOT治疗。98%的病例报告了疼痛,有92%的人报告了受影响肢体运动的限制,87%的肢体肿胀,41%的肢体肿胀患有疾病,有70%的人有感觉问题。HBOT暴露的平均数量为22.0±7.1。在HBOT治疗结束时,有86%的病例缓解了症状。HBOT开始之前休息时疼痛的平均VAS值为3.2±3.0,治疗后为1.6±1.9(p <0.001)。在活动时的疼痛中为6.1±2.4和3.7±2.4(p <0.001),在HBOT结束时。在治疗结束时,肢体功能评估的值分别为7.0±2.0和4.3±2.4(p <0.001)。79例案件被包括在治疗终结评估中。23例(29%)的临床意义重大反应,将48例(61%)评估为部分反应,并具有最小的重要差异。结果显示,在疾病持续时间长达3和6个月的情况下,临床HBOT效应较大(P = 0.029)。结论:大多数患者改善了受影响肢体的疼痛和功能状态。我们的数据还表明,诊断出CRP的诊断开始后,治疗的临床效果更大。没有严重的HBOT相关并发症或伤害。