1 荷兰奈梅亨拉德堡德大学医学中心 Donders 大脑、认知和行为研究所;2 荷兰奈梅亨拉德堡德大学医学中心认知神经科学系;3 澳大利亚克莱顿莫纳什大学心理科学学院特纳大脑与心理健康研究所和莫纳什生物医学成像研究所;4 荷兰蒂尔堡大学蒂尔堡认知与交流中心交流与认知系;5 西班牙塞维利亚塞维利亚生物医学研究所 (IBiS);6 荷兰奈梅亨拉德堡德大学医学中心神经病学系和帕金森与运动障碍专业中心;7 英国伦敦伦敦国王学院精神病学研究所神经影像科学中心;8 英国牛津大学 Wellcome 综合神经影像中心 (WIN FMRIB)
全球卫生创新技术基金 (GHIT Fund) 是一家非盈利组织,致力于推动新卫生技术的发现和开发,包括针对发展中国家流行的传染病的药物、疫苗和诊断方法。GHIT 基金是日本首个此类基金,由日本政府、日本制药公司、威康信托基金会和比尔及梅琳达·盖茨基金会资助。GHIT 基金旨在推动日本丰富的卫生技术创新,为受被忽视的传染病影响的患者和人群发现和开发新技术。为此,GHIT 基金将促进日本和非日本组织之间的研发合作,并通过 GHIT 基金投资支持这些合作。
计划每年培训500多人成为慈善受托人。该课程是一个丰富的职业发展机会,涵盖了受托人,治理和战略规划,财务管理和筹款的关键责任。它是由Blothworkers'Company资助的。Cafe4对于希望提高职业生涯的个人来说是一个绝佳的培训场所,员工继续在著名组织中担任著名的职位,包括英国癌症研究,英国红十字会,内阁办公室,惠康信托基金会,公平贸易基金会,蛇形画廊等。职责和责任营销和沟通作为计划营销协调员,您将在Marketing Cause4的三个核心计划中发挥主导作用:
全球卫生创新技术基金 (GHIT Fund) 是一家非盈利组织,致力于推动新卫生技术的发现和开发,包括针对发展中国家流行的传染病的药物、疫苗和诊断方法。GHIT 基金是日本首个此类基金,由日本政府、日本制药公司、威康信托基金会和比尔及梅琳达·盖茨基金会资助。GHIT 基金旨在推动日本丰富的卫生技术创新,为受被忽视的传染病影响的患者和人群发现和开发新技术。为此,GHIT 基金将促进日本和非日本组织之间的研发合作,并通过 GHIT 基金投资支持这些合作。
机构 1 德国奥格斯堡大学第三医学院,奥格斯堡 2 比利时鲁汶天主教大学 (KUL) 胃肠病学和肝病学系,鲁汶大学医院 TARGID 3 意大利罗马阿里恰 Ospedale dei Castelli 医院胃肠病学和消化内镜科 4 意大利罗马大学解剖学、组织学、法医学和骨科科学系 5 葡萄牙波尔图综合癌症中心和 RISE@CI-IPOP(健康研究网络)胃肠病学系 6 葡萄牙波尔图大学医学院 MEDCIDS 7 英国朴茨茅斯朴茨茅斯医院大学 NHS 基金会内镜科 8 英国伦敦伦敦大学学院医院 Wellcome/EPSRC 介入和外科科学中心 9 外科和介入科学,伦敦大学学院医院,伦敦,英国 10 胃肠服务,伦敦大学学院医院,伦敦,英国
Jelena M Wehrli +1-2,Yanfang Xia +1,Benjamin Offenhammer 1,Birgit Kleim 1-2,DanielMüller3,Dominik 5 R Bach 1,4-5* 6 1 1,4-5* 6 1精神病学系,心理治疗和心理学大学,精神病学院,精神病学院7 Zurich,Zurich,Zurich,Zurich,8032222222。 Psychotherapy, Department of Psychology, University of Zurich, 9 8050 Zurich, Switzerland 10 3 Department of Clinical Chemistry, University Hospital Zurich, University of Zurich, 8091 Zurich, 11 Switzerland 12 4 Wellcome Centre for Human Neuroimaging & Max Planck UCL Centre for Computational Psychiatry 13 and Ageing Research, University College London, WC1B 5EH London, United Kingdom 14 5 Hertz Chair for Artificial Intelligence和神经科学,跨学科研究领域“生命与15卫生”,波恩大学,53121德国波恩16 +均等贡献17 *通讯作者:Dominik r Bach(d.bach@uni@@uni-bonn.de)18 19 19
1 加拿大蒙特利尔麦吉尔大学蒙特利尔神经病学研究所和医院麦康奈尔脑成像中心;2 德国于利希研究中心神经科学与医学研究所(INM-1);3 加拿大蒙特利尔康考迪亚大学计算机科学与软件工程系;4 英国伦敦大学学院威康信托神经影像中心;5 加拿大安大略省西安大略大学大脑与思维研究所;6 德国莱比锡马克斯普朗克人类认知与脑科学研究所奥托哈恩认知神经遗传学小组;7 德国于利希研究中心神经科学与医学研究所(INM-7);8 加拿大伦敦西安大略大学舒立克医学与牙科学院医学生物物理学系
威康基金会桑格研究所 – 硕士论文 使用 prime editing 随机化基因调控区域 通过分析全基因组染色质数据集并将研究结果与文献检索相结合,确定了有趣的增强子区域。 使用 CRISPR prime editing 将多个重组酶识别序列插入这些基因的增强子簇中。 创建了具有稳定 prime editor 表达的细胞系,可实现 loxP 位点 80% 以上的插入效率(这些细胞系现在被实验室中的其他人广泛使用)。 在实验室中建立了具有 Cas9 富集的靶向牛津纳米孔测序。 与帝国理工学院的一个团队合作学习该方法。 在 2022 年国际哺乳动物合成生物学会议上以海报形式展示了我的工作。 2021 年 11 月 12 日,法国斯特拉斯堡
Abhinav K. Vadakkepat,1,4, * Songlin Xue,2 Adam Redzej,1 Terry K. Smith,3 Brian T. Ho,1,2和Gabriel Waksman 1,2,2,5,5, * 1结构和分子生物学研究所生物学,生物科学系,伦敦大学学院,伦敦高尔街,伦敦WC1E 6BT,英国3 BSRC,圣安德鲁斯大学生物学学院,圣安德鲁斯KY16 9AJ,英国4现在的地址:分子与细胞生物学系:莱斯特大学,莱斯特大学,结构和化学生物学研究所,结构和化学生物学研究所。LE1 7HB 5铅联系 *通信:akv10@leicester.ac.uk(a.k.v. ),g.waksman@bbk.ac.uk(g.w.) https://doi.org/10.1016/j.str.2024.06.009LE1 7HB 5铅联系 *通信:akv10@leicester.ac.uk(a.k.v.),g.waksman@bbk.ac.uk(g.w.)https://doi.org/10.1016/j.str.2024.06.009
1磁共振中心,纽卡斯尔纽卡斯尔医学科学学院转化和临床研究所,英国泰恩河畔纽卡斯尔; 2英国纽卡斯尔大学医学科学专业服务学院; 3英国纽卡斯尔大学医学科学学院衰老和活力校园的生物镜核心设施; 4美国弗吉尼亚大学弗吉尼亚大学内分泌学系; 5剑桥大学,剑桥大学289,剑桥生物医学校园,惠康信托MRC代谢科学研究所,英国剑桥; 6英国剑桥市剑桥大学NHS基金会信托基金会6沃尔夫森糖尿病和内分泌中心; 7意大利帕多瓦大学妇女和儿童健康系; 8英国牛津大学拉德克利夫医学系糖尿病试验部门,英国
