我们是美国第三大研究密集型医学院,也是美国国立卫生研究院 (NIH) 神经学研究经费最多的医学院。当我想到华盛顿大学可以在哪些领域对人类健康产生独特而不可磨灭的影响时,我会想到神经科学领域。这是科学的下一个前沿,新技术和这所大学的优秀人才的聚集可以帮助我们解决人类的痛苦。世界上许多最前沿的神经学研究都是在我们的实验室里完成的,因此建立一个中心是有意义的,在这里,我们杰出的科学家将拥有继续工作和开辟新天地所需的一切。这座建筑将容纳 120 多个实验室。但还有另一个同样重要的因素——不仅要有开展工作的空间,还要建立一种鼓励和培养合作的亲密关系。合作一直是华盛顿大学的核心价值,也将继续如此。我们相信,最好的科学和对人类健康的最大改善是无法通过各自为政来实现的,而是需要科学家之间、跨领域和跨机构的对话和合作。这座大楼将把如此多的杰出科学家和他们改变世界的工作聚集到一个空间里;对话、交叉授粉和新想法将不可避免。一想到现在可能发生的事情,我就兴奋不已。
Rohit Pappu是Gene K. Beare杰出的生物医学工程学教授,也是圣路易斯华盛顿大学(Washu)的James F. McKelvey工程学院的生物分子冷凝水中心主任。Pappu获得了塔夫茨大学的生物物理学博士学位。在两次博士后经历后,他加入了Washu生物医学工程学院,在Johns Hopkins University的医学院医学院的生物学和生物物理学系中,一个在Washu医学院的生物化学和分子生物物理学系,第二个。pappu的研究兴趣集中在蛋白质和核酸的形式,功能和相位行为上,特别关注本质上无序的蛋白质和RNA分子。追求这些研究兴趣的目的是了解细胞物质的空间和时间组织的物理基础,以及它们在神经退行性和增殖性疾病的背景下的失调。pappu的兴趣是通过结合了聚合物物理学,体外和细胞实验,生物信息学,机器学习以及与生物化学和细胞生物学领域主题领域的协作网络的聚合物物理理论,体外和细胞实验,生物信息学,机器学习和合作网络的方法来推动的。基础科学的进步被利用,以追求合成生物学新型生物材料和应用的设计,开发和部署的进步。Pappu的研究由NSF,NIH,AFOSR和St. Jude儿童研究医院的赠款资助。在Washu,Pappu教授有关生物工程热力学和生物聚合物物理学的课程。作为生物分子冷凝物中心主任,Pappu协调了参与基础研究和应用研究的PI,重点是生物学,生物物理学,生物化学和冷凝水生物工程。
血浆磷酸化TAU 217(P-TAU217)目前是可靠检测阿尔茨海默氏病病理学的最有前途的生物标志物。已经开发了各种P-TAU217测定法,但它们的相对性能是明确的。我们使用淀粉样蛋白β(aβ) - PET,tau-pet和认知的横截面和纵向测量的关键血浆P-TAU217测试作为结果,并根据CSF生物标志物测试进行了基准测试。来自998个个体的样本[平均(范围)68.5(20.0–92.5)年,女性为53%的女性],分析了包括认知性不受影响和认知受损的个体在内的瑞典生物发电机-2 CO HORT。等离子体P-TAU217,并通过免疫测定法(P-TAU217 WASHU)以及PAU217 LILLY,P-TAU217 LILLY,P-TAU217 JANSSESEN和P-TAZSEN和P-TAZ217 AAL217 ALZ217 ALZ21。CSF生物标记包括Lilly的P-TAU217,美国食品和药物管理局批准的P-TAU181/Aβ42Elecsys和P-Tau181 Elecsys。所有等离子体P-TAU217测试均表现出很高的检测异常Aβ-PET [曲线下的面积(AUC)范围:0.91-0.96]和TAU-PET(AUC范围:0.94–0.97)。浆质量p-TAU217 WASHU的性能最高,AUC明显高于所有免疫测定(p diff <0.007)。用于检测β -PET状态,%p -tau217 WASHU的精度为0.93(Immu noAssays:0.83-0.88),灵敏度为0.91(免疫测定:0.84-0.87),特异性为0.94(ImmunoAses)(ImmunoAses:0.85-5-0.89)。主要结果在来自圣路易斯华盛顿大学的外部队列中复制(n = 219)。在免疫测定中,P-TAU217 Lilly和Plasma P-TAU217 AlzPath具有比血浆P-TAU217 JANSSEN高的AUC(p-peT pet)状态(P diff <0.006),P-TAU217 Lilly Opperperment oppergence Plasma p-tau217 alz fiff = 0.0 alz in 0.0 alz ppath p = 0.0 diff = ppet。血浆%p-TAU217 WASHU与所有PET负荷结果表现出更强的关联;基线Aβ -pet负载(R 2:0.72;免疫测定:0.47-0.58; P Diff <0.001),基线Tau -Pet载荷(R 2:0.51;免疫测定:0.38-0.45:0.38–0.45; P Diff <0.001),longialaAβ -Pet载荷(R 2:0.0.0.53; r 2:0.53; r 2:0.53; r 2:0.53; p; r 2:r 2:r 2:0.53; p; 0.001)和纵向tau-pet载荷(r 2:0.50;免疫测定:0.35–0.43; p diff <0.014)。在免疫测定中,比血浆P-TAU217 JANSSEN(P DIFF <0.020)和Tau-Pet负载比血浆P-TAU217更与β-Pet负载更相关,而Plasma P-TAU217 JANSSEN和PLASMA P-TAU217 ALZ PATH(Allz Pather)(All p diff <0.010)。质量%p-TAU217也比所有免疫测定法(r 2:%p-tau217 WASHU:0.33;免疫测定:0.27–0.30; p diff <0.024)更与基线认知(迷你精神状态检查)更加密切。最后,p-tau217 nulisa在两个队列的子集中表现出与其他免疫测定相似的性能。
彩虹蝴蝶游骑兵队的使命是制作一种辅助技术设备,帮助患有脑瘫的 6 岁小女孩 Berlin 拿着盘子和玩具。根据 Berlin 的要求,该设备应该稳定、易于佩戴,而且 — 对了 — 还要非常可爱。彩虹蝴蝶游骑兵队是参加首届辅助技术马拉松比赛的八支华盛顿大学学生队伍之一,该比赛由生物医学工程系与麦凯尔维工程学院的 Spartan Light Metals 产品创客空间以及华盛顿大学职业治疗 (OT) 医学项目合作举办。各团队有一周的时间在 Spartan Light Metal Products 创客空间设计和制造一种辅助设备,以满足当前华盛顿大学 OT 患者和担任联合设计师的社区成员的特定需求。其他联合设计师包括一名脊髓受伤的男子,他想要一根改良的敷料棒;一名运动迟缓的婴儿,他在学爬行时需要腹部支撑;一名患有严重面部疼痛的男子想要一顶可以保护他免受寒冷但不接触皮肤的头巾;还有一名华盛顿大学职业技术学院的学生和 Make-A-Thon 的参与者,他有视力障碍,需要一个可以测量运动范围的、易于读取的测角仪。2 月 7 日,这些团队在医学园区向他们的联合设计师展示了他们的最终原型。Cecropia Strong 是一家帮助残疾人的全国性非营利组织,也是共同赞助商。
“尽管这被称为独立阶段,但我正在与Washu的其他研究人员和临床医生开发合作,”她说。劳伦斯研究与肩袖病理学有关的基于运动的机制,希望更好地了解哪些因素导致肩袖撕裂以及为什么症状和功能缺陷在相同类型的损伤类型的个体中差异很大。“在研究的第一阶段,我们努力理解可能导致肩袖撕裂的因素。例如,我们发现,基于肩cap骨的形状和累积暴露在职业活动期间的累积暴露的结合,可以很好地预测撕裂。”“此信息可能有助于我们防止眼泪发生并最大程度地减少其对功能的影响。”
我目前正在领导三个研究项目,所有这些项目都致力于将定量数据分析与循证医学整合在一起。第一个专注于对电子病历进行编程干预措施,以改善偶然肺结节的成像随访。RSNA已授予我赠款,以部署两种干预措施:一种专注于提高患者对建议的认识,而一项专注于帮助初级保健提供者订购和跟踪成像随访。我的第二个项目旨在量化有关放射学居民的电子邮件负担,从Emory,Washu医学和贝勒医学院获取数据。我的最终项目调查了临床指南对向亚特兰大急诊室儿童医疗保健提供的儿科癫痫患者的利用和影响。
研究旨在改善临床护理,为患者带来更好的结果,为社区带来更好的健康,特别是我们致力于为弱势患者提供安全网。反过来,我们的临床医生关心社区,并确定进一步科学创新的重要领域。我们位于 Siteman 的 WashU Medicine 临床医生就是这一循环的完美典范:照顾患者,进行研究以了解不同形式的癌症并开发更好的治疗方法,并走进社区参与预防工作。最后一个是特别值得骄傲的一点:与 Siteman 合作,我们的努力使我们当地和地区社区的乳腺癌和结直肠癌死亡率显着降低。但我们必须做得更多。随着新的门诊癌症大楼的开放,我们可以而且必须将我们的社区外展提升到一个新的水平。这意味着通过以下方式加倍我们的预防工作:
粘土鸽子纯粹是出于偶然的 - 在我在Washu的最后一个学期中,这是一个冲动的决定,要参加“构图研讨会”课程,看看我是否可以写自己的音乐。我在560的地下室度过了许多晚上,试图从马林巴和颤音中汲取灵感,以及我在计算机前的更多夜晚试图将脱节的段拼凑在一起。每周,我将半熟的作品带到我的克里斯托弗·史塔克(Christopher Stark)教授那里,以获得一些急需的指导。随着音乐的形状,克里斯经常注意到我在想法之间切换得太快的倾向,而不给每个人都有足够的时间发展自己的时间。我不得不更多地扩展音乐短语,让他们呼吸,然后再进入下一个。克里斯终于将此建议最终导致一个隐喻,我永远不会忘记:“将音乐视为热气球。您必须让它缓慢而轻轻地着陆。您不能只是将其从天上射出。”