1摄影测量实验室,农村,测量和地球形式工程学院,雅典国家技术大学,15780年,希腊雅典; cioannid@survey.ntua.gr(C.I. ); ssoile@survey.ntua.gr(S.S.)2水资源与环境工程系,雅典国家技术大学土木工程学院,希腊雅典15780; extrati@mail.ntua.gr 3雅典国家技术大学土木工程学院地震工程实验室,希腊雅典15780; cspyrakos@gmail.com 4数字人文学科地球信息学实验室,考古研究部(ARU),塞浦路斯大学历史与考古学系,1095年,塞浦路斯尼科西亚; sarris.apostolos@ucy.ac.cy.cy 5气象与气候学系,塞萨洛尼基亚里士多德大学地质学院,希腊塞萨洛尼基54124; dakritid@geo.auth.gr(D.A. ); hfeidas@geo.auth.gr(H.F.); ageor@auth.gr(a.k.g。 ); tringaen@geo.auth.gr(E.T. ); zanis@geo.auth.gr(p.z.) 6塞萨洛尼基亚里士多德大学农村与测量工程学院,希腊塞萨洛尼基54124; harrisg@auth.gr 7地质风险研究中心-Ceri,萨皮恩扎·罗马大学,意大利罗马00185; salvatore.martino@uniroma1.it(S.M. ); federico.feliziani@uniroma1.it(F.F. ); gianmarco.marmoni@uniroma1.it(G.M.M.) 8德国观察中心(EOC),德国82234,德国; daniele.cerra@dlr.de(D.C。); marco.ottinger@dlr.de(M.O. ); felix.bachofer@dlr.de(F.B.) 9 Geosystems Hellas,11632雅典,希腊; a.anastasiou@geosystemss-hellas.gr(A.A.); B.Charalampopoulou@geosystems-hellas.gr(V.C。)1摄影测量实验室,农村,测量和地球形式工程学院,雅典国家技术大学,15780年,希腊雅典; cioannid@survey.ntua.gr(C.I.); ssoile@survey.ntua.gr(S.S.)2水资源与环境工程系,雅典国家技术大学土木工程学院,希腊雅典15780; extrati@mail.ntua.gr 3雅典国家技术大学土木工程学院地震工程实验室,希腊雅典15780; cspyrakos@gmail.com 4数字人文学科地球信息学实验室,考古研究部(ARU),塞浦路斯大学历史与考古学系,1095年,塞浦路斯尼科西亚; sarris.apostolos@ucy.ac.cy.cy 5气象与气候学系,塞萨洛尼基亚里士多德大学地质学院,希腊塞萨洛尼基54124; dakritid@geo.auth.gr(D.A.); hfeidas@geo.auth.gr(H.F.); ageor@auth.gr(a.k.g。); tringaen@geo.auth.gr(E.T.); zanis@geo.auth.gr(p.z.)6塞萨洛尼基亚里士多德大学农村与测量工程学院,希腊塞萨洛尼基54124; harrisg@auth.gr 7地质风险研究中心-Ceri,萨皮恩扎·罗马大学,意大利罗马00185; salvatore.martino@uniroma1.it(S.M.); federico.feliziani@uniroma1.it(F.F.); gianmarco.marmoni@uniroma1.it(G.M.M.)8德国观察中心(EOC),德国82234,德国; daniele.cerra@dlr.de(D.C。); marco.ottinger@dlr.de(M.O.); felix.bachofer@dlr.de(F.B.)9 Geosystems Hellas,11632雅典,希腊; a.anastasiou@geosystemss-hellas.gr(A.A.); B.Charalampopoulou@geosystems-hellas.gr(V.C。)10分析与生物分析化学研究所,ULM大学,德国乌尔姆89081; patrick.krebs@uni-ulm.de(P.K. ); boris.mizaikoff@uni-ulm.de(B.M.) 11 CSEM S.A.,CH-2002 Neuch tel,瑞士; jean-christophe.roulet@csem.ch(J.-C.R. ); Xavier.bulliard@csem.ch(X.B. ); gabriela.dudnik@csem.ch(G.D.)12 Nanophos S.A.,19500年,希腊Lavrio; ganyfantis@nanophos.com *通信:st.verykokou@gmail.com10分析与生物分析化学研究所,ULM大学,德国乌尔姆89081; patrick.krebs@uni-ulm.de(P.K.); boris.mizaikoff@uni-ulm.de(B.M.)11 CSEM S.A.,CH-2002 Neuch tel,瑞士; jean-christophe.roulet@csem.ch(J.-C.R.); Xavier.bulliard@csem.ch(X.B.); gabriela.dudnik@csem.ch(G.D.)12 Nanophos S.A.,19500年,希腊Lavrio; ganyfantis@nanophos.com *通信:st.verykokou@gmail.com
1 加利福尼亚大学欧文分校,美国 2 乌尔姆大学,德国 3 德克萨斯 A&M 大学,美国 4 CNR - 意大利国立奥蒂卡研究所 5 马克斯普朗克光科学研究所,埃尔朗根,德国 6 渥太华大学 / 马克斯普朗克渥太华大学中心,加拿大 7 帕德博恩大学,德国 8 罗切斯特大学,美国 9 马德里康普顿斯大学,西班牙 10 伯尔尼大学,瑞士 11 罗马第三大学,意大利 12 新加坡科学技术研究机构 ( A * STAR ) 材料研究与工程研究所 ( IMRE ),138634 13 巴伊兰大学,以色列 14 日本理化学研究所,SPring-8 中心 15 华东师范大学精密光谱国家重点实验室,中国 16 牛津大学,英国 17俄勒冈大学物理学系,俄勒冈光学、分子和量子科学中心,美国 18 俄勒冈大学化学与生物化学系,俄勒冈光学、分子和量子科学中心,美国 19 密歇根大学,美国 20 中国科学技术大学,中国 21 贝勒大学,美国 22 普林斯顿大学,美国 23 德国汉堡电子同步加速器中心 24 俄罗斯莫斯科国立工程物理学院 25 马德里自治大学理论凝聚态物理系和 IFIMAC,西班牙 26 伍尔弗汉普顿大学,英国 27 俄罗斯量子中心,俄罗斯
虚无主义是不合适的全国调查应引起医疗学院的警报:55%的人认为可用的时间是适当的时间,而53%的人经历了严格的层次结构。尽管较低的临界率(16%),但可以假定结果代表了未来的医疗服务提供者。一项试点研究,在乌尔姆大学医学院进行了33个封闭问题,其中包括821名医学/临床学生(只有10%不合规)证实了全国调查的结果。只有26%的学习课程主要是积极的,而25%的人没有看到学科的后来职业生涯的任何相关性。只有10%的人经历了医学主题的教学,作为对他们的课程的积极态度。,但只有20%对其讲师表示不满。有71%的学生由于组织问题而经历了压力很大的日常生活。所有这些都会影响医学生的观点,使他们以后的职业生涯。在学生自己的想法和实习和研讨会上经历的医生工作的现实之间存在压力很大的差异。只有30%的人认为他们在以后的职业生涯中获得了相关能力。53%的学生报告说,在他们的研究过程中会感到无助和不安全感。其他问题的答案遵循类似的趋势。这是采取行动的呼吁,因为不满意和不安全的文档几乎不会期望治疗后满足和自信的患者。大学教学中的虚无主义是不合适的。在瑞典的实验中,艰难的学校学生被分配给了最好的老师,这些学生在年底在全国范围内取得了最好的成绩。doi:10.3238/arztebl.2012.0736a
2019 – 2023 年 科布伦茨 Kdo SanDstBw 部门负责人 2023 – 2024 年 自 2024 年 10 月 1 日起 乌尔姆 BwKrhs 指挥官兼医疗主任 副督察兼卫生设施指挥官 运营经验 1998 -1999 年 BAT 的 SanStOffzArzt(第二任后续特遣队 SFOR)2004 年 MTH 医疗官(SanKp PRT KUNDUZ)2014 年医疗顾问和 LSO i.E.MeS(RC 北方 ISAF) 2021 年 Ahrtal 洪水赈灾行动 2023 年 EUMAM UKR 晋升 1992 年 中尉 1998 年 参谋医生 2001 年 上校参谋医生 2004 年 高级医务官 2012 年 上校医务官 2020 年 总医务官 2024 年 总医务官 奖项 德国联邦国防军金质荣誉十字勋章德国联邦国防军银质荣誉十字勋章 SFOR、ISAF、2021 年抗洪救灾、EUMAM UKR 作战勋章 法国国家功绩勋章 (Ordre national du Mérite) KLK/4 荣誉徽章。师和特别行动师荣誉硬币指挥官1名。装甲师 主要专业资格 麻醉/神经外科博士学位 全科医学专家 运动和救援医学额外资格,高级急诊医师 (LNA) 卫生经济学学位 (EBS) 自 01.04 起担任全科医学咨询组组长.2015 年至 2018 年 1 月 31 日 其他 德国红十字会主席团成员,自 2022 年起担任德国联邦国防军医疗服务军民合作代表
胎儿大脑巨细胞病毒感染的补充数据:怀孕期间摄入阿司匹林会削弱后代的神经发育发病机制 Sarah Tarhini 1 , Carla Crespo-Quiles 1# , Emmanuelle Buhler 1 , Louison Pineau 1 , Emilie Pallesi- Pocchard 1 , Solène Villain 1 , Saswati Saha 2 §, Lucas Silvagnoli 1 , Thomas Stamminger 3 , Hervé Luche 4 , Carlos Cardoso 1 , Jean-Paul Pais de Barros 5 , Nail Burnashev 1 , Pierre Szepetowski 1 *, Sylvian Bauer 1 * §当前地址: #Alicante Neuroscience Institute, Miguel Hernandez University, CSIC, San Juan de Alicante, Alicante, Spain; 生理学和病理生理学研究所,约翰内斯古腾堡大学,美因茨,德国; §Argenx France SAS, 92130 Issy-Les-Moulineaux, France 1 INMED、INSERM、艾克斯-马赛大学,法国马赛。 2 TAGC、INSERM、艾克斯马赛大学图灵生命系统中心,法国马赛。 3 德国乌尔姆大学病毒学研究所。 4 CIPHE、PHENOMIN、INSERM、CNRS、艾克斯-马赛大学,法国马赛。 5 DiviOmics 平台,UMS 58 BioSanD,法国第戎勃艮第孔泰大学。 *通讯作者:Bauer 博士,地中海神经生物学研究所 (INMED)、Inserm UMR1249、Parc Scientifique de Luminy, BP13, 13273 Marseille Cedex 09, France。电话:+33 (0)4 9182 8156;电子邮件:sylvian.bauer@inserm.fr Szepetowski 博士,地中海神经生物学研究所 (INMED),Inserm UMR1249,Parc Scientifique de Luminy,BP13,13273 Marseille Cedex 09,法国。电话:+33 (0)4 9182 8111;电子邮件:pierre.szepetowski@inserm.fr
摘要:在本文中,我们介绍了在人机交互 (HCI) 环境中获得的效果计算研究的多模态数据集。基于游戏化的通用范式,设计和实现了一个实验性的移动交互场景,用于诱导基于对话的 HCI 相关的情绪和认知负荷状态。它包含六个实验序列,分别是兴趣、超负荷、正常、简单、负荷不足和沮丧。每个序列之后都有主观反馈来验证诱导,还有呼吸基线来平衡生理反应,以及结果摘要。此外,在实验之前,从每个受试者那里收集了三份与情绪调节 (ERQ)、情绪控制 (TEIQue-SF) 和人格特质 (TIPI) 相关的问卷,以评估诱导范式的稳定性。基于这个 HCI 场景,生成了乌尔姆大学多模态效果语料库 (uulmMAC),它由两个同质样本组成,每个样本有 60 名参与者和 100 个录音会话。我们记录了 16 种传感器模式,包括 4 种视频、3 种音频和 7 种生物生理、深度和姿势流。此外,还收集了其他标签和注释。记录后,所有数据都经过后处理并检查技术和信号质量,最终得到 57 名受试者和 95 个记录会话的 uulmMAC 数据集。对报告的主观反馈的评估显示序列之间存在显著差异,与诱导状态非常一致,问卷分析显示结果稳定。总之,我们的 uulmMAC 数据库对有效计算和多模态数据分析领域做出了宝贵贡献:它是在接近真实 HCI 的移动交互场景中获得的,包含大量受试者并允许跨时间调查。通过主观反馈验证并检查质量问题,它可用于有效计算和机器学习应用。
Ahmed W. Moawad 1, †,‡, ∗ ,Anastasia Janas 2,3,4, †,‡, ∗ ,Ujjwal Baid 5,6, †,‡, ∗ ,Divya Ramakrishnan 2,3, †,‡, ∗ ,Leon Jekel 12,3,7,8, †,‡, ∗ ,Kiril Krantchev 3,4, †,‡,§ ,Harrison Moy 2,3, †,‡,§ ,Rachit Saluja 9, †,‡ ,Klara Osenberg 2,3,10, †,‡ ,Klara Wilms 2,3,10, †,‡ 、Manpreet Kaur 2,3,11, ‡,§ 、Arman Avesta 2,‡ 、Gabriel Cassinelli Pedersen 2,3, ‡,§ 、Nazanin Maleki 2,3, †,‡ 、Mahdi Salimi 2,3, †,‡ 、Sarah Merkaj 2,3,12, ‡,§ 、Marc von Reppert 2,3,10, ‡,§ 、Niklas Tillmans 2,3,13, ‡,§ 、Jan Lost 2,3,13, ‡,§ 、Khaled Bousabarah 14, ‡,§ 、Wolfgang Holler 14, ‡,§ 、MingDe Lin 15, ‡,§ 、Malte Westerhoff 14, ‡,§ ,Ryan Maresca 16, ‡,§ ,Katherine E. Link 18, †,‡ ,Nourel hoda Tahon 19, †,‡ ,Daniel Marcus 20, ‡ ,Aristeidis Sotiras 20, ‡ ,Pamela LaMontagne 20, ‡ ,Strajit Chakrabarty 20, ‡ ,Oleg Teytelboym 1 ‡ ,Ayda Youssef 2, ‡ ,Ayaman Nada 19 ‡ ,Yuri S. Velichko 22, †, ‡ ,Nicolo Gennaro 22, ‡ ,Connectome Students 23, § ,Group of Annotators 24, § ,Justin Cramer 25, § , §§ , Derek R. Johnson 26, § , §§ , Benjamin Y. M. Kwan 27, § , §§ , Boyan Petrovic 28, § , §§ , Satya N. Patro 29, § , §§ , Lei Wu 30, § , §§ , Tiffany So 31, § , §§ , Gerry Thompson 32, § , §§ , Anthony Kam 33, § , §§ , Gloria Guzman Perez-Carrillo 34, §,§§ , Neil Lall 35, §,§§ , 批准者小组 23, § , Jake Albrecht 36, † , Udunna Anazodo 37, † , Marius George Lingaru 38, † , Bjoern H Menze 39, † , Benedikt Wiestler 40, † , Maruf Adewole 41, † , Syed Muhammad Anwar 38, † , Dominic Labella 42, † , Hongwei Bran Li 43, † , Juan Eugenio Iglesias 43, † , Keyvan Farahani 44, † , James Eddy 36, † , Timothy Bergquist 36, † , Verena Chung 36, † , Russel Takeshi Shinohara 45, † , Farouk Dako 46, † , Walter Wiggins 42, † , Zachary Reitman 42, † , 王春浩 42, † , 刘欣阳 38, † , 蒋志凡 38, † , Koen Van Leemput 47, † , Marie Piraud 48, † , Ivan Ezhov 49, † , Elaine Johanson 50, † , Zeke Meier 51, † , Ariana Familiar 52, † , Anahita Fathi Kazerooni 52, † , Florian Kofler 53, † , Evan Calabrese 42, †,‡ , Sanjay Aneja 16, † , Veronica Chiang 54, † , Ichiro Ikuta 25, †,‡ , Umber Shafique 55, †,‡ , §,§§ , Fatima Memon 2,3, †,‡,§, §§ , Gian Marco Conte 26, †, ‡ , Spyridon Bakas 5,6, †, ‡, ¶ , Jeffrey Rudie 56,57 ,†,‡ , §,§§, ¶ , Mariam Aboian 2,3, †,‡,§, §§, ¶,** 1. 宾夕法尼亚州达比仁慈天主教医疗中心 2. 耶鲁大学医学院放射科,康涅狄格州纽黑文 3. ImagineQuant,耶鲁大学医学院放射科,康涅狄格州纽黑文 4. 柏林夏里特大学医学院,德国 5. 宾夕法尼亚大学医学院生物医学图像计算与分析中心,宾夕法尼亚州费城 6. 宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院放射科,宾夕法尼亚州费城 7. 德国癌症联盟 WTZ 转化神经肿瘤学分部、DKTK 合作站点、埃森大学医院,德国埃森 8. 德国癌症研究中心,德国海德堡 9.康奈尔大学,纽约州伊萨卡 10. 莱比锡大学,德国莱比锡 11. 路德维希马克西米利安大学,德国慕尼黑 12. 乌尔姆大学,德国乌尔姆 13. 杜塞尔多夫大学医学院诊断和介入放射学系,德国杜塞尔多夫 14. Visage Imaging, GmbH,德国柏林 15. Visage Imaging, Inc,美国加利福尼亚州圣地亚哥 16. 耶鲁大学医学院治疗放射学系,康涅狄格州纽黑文 18. 纽约大学医学院,纽约州纽约 19. 密苏里大学,密歇根州哥伦比亚
关于我 我是一个好奇的人,总是在寻找新的体验,这些体验能为我提供不同的生活视角。我有时很害羞和严格,这就是为什么我总是感到有突破极限、开阔视野的冲动。自从我 16 岁第一次出国经历以来,我就知道我会喜欢收拾行李再次出国。我立刻明白,这种经历是无价的,它不仅能让人们学会如何更轻松地面对日常问题,还能让人们重新与自己建立联系。 关于我的 UNIPD 经历 你最喜欢这个学位课程的哪一点?你会推荐它吗? 帕多瓦大学的医学生物技术课程真正推动学生发展批判性思维,这与严谨的方法论一起,是任何愿意将学术研究作为职业的人都需要的属性。此外,它还提供广泛的知识,整合了病毒学、蛋白质组学、生物信息学、遗传学、病理学、基因治疗、基因组编辑、干细胞生物学和再生医学。你们的双学位课程的主要特点是什么? 该课程可以让学生获得额外的实践经验,立即接触学术研究工作环境并促进创新思维。在国外学习期间,我有机会加入两个实验室进行短期实习,每个实验室为期一个月,涉及两个完全不同的领域:分子病毒学和神经肿瘤学。这帮助我明确了我希望进一步专攻的领域。 参加这类课程(学术和私人)的附加价值是什么? 参加 UNIPD 的医学生物技术和乌尔姆大学的分子医学双学位课程丰富了我的学术和职业旅程。它提供了接触尖端研究设施和不同科学方法的机会。这段经历帮助我与国际研究人员和机构建立联系,提升了我的职业机会。就个人而言,在两个不同的文化和学术环境中学习不仅将我的社交网络扩展到国际水平,还提高了我的适应能力、解决问题的能力和软技能。它还让我提高了英语沟通能力并学习了一门新语言(德语)。
1个淋巴瘤研究小组,澳大利亚维多利亚州克莱顿莫纳什大学莫纳什健康临床科学学院; 2澳大利亚墨尔本皇家墨尔本皇家医院和彼得·麦卡卢姆癌症中心; 3澳大利亚维克墨尔本的Walter和Eliza Hall Institute; 4意大利米兰的助理Grande Ospedale Metropolitano Niguarda; 5澳大利亚新南威尔士州康科德的Concord遣返综合医院; 6悉尼大学,澳大利亚新南威尔士州悉尼; 7澳大利亚维克斯的墨尔本圣文森特医院7; 8澳大利亚昆士兰州Benowa Pindara私立医院; 9内科III,德国乌尔姆大学内科III的CLL司;新西兰奥克兰格拉夫顿的奥克兰市10号医院; 11 Te Whatu Ora,新西兰健康,新西兰奥克兰的怀特玛塔; 12CatalàD'Oncologia医院Institat de Barcelona Universit,西班牙巴塞罗那市伊迪贝尔; 13美国华盛顿州西雅图市的弗雷德·哈钦森癌症研究中心; 14美国华盛顿州华盛顿大学华盛顿大学; 15美国匹兹堡医学中心,美国宾夕法尼亚州匹兹堡; 16加利福尼亚州洛杉矶分校,加利福尼亚州洛杉矶分校,大卫·盖芬医学院; 17美国伊利诺伊州芝加哥的西北大学Feinberg医学院的Robert H. Lurie综合癌症中心; 18彼得·麦卡勒姆癌症中心,澳大利亚维克,墨尔本; 19墨尔本大学,澳大利亚维克,墨尔本; 20 Beigene(Beijing)Co,Ltd,中国北京; 21 Beigene USA,Inc,美国加利福尼亚州圣马特奥; 22 Beigene(上海)Co,Ltd,中国上海; 23 Alfred Hospital and Monash University,澳大利亚VIC墨尔本
#相应的作者隶属关系:1联合和结缔组织疾病生物化学的部门,德国乌尔姆大学骨科系,骨科系:骨关节炎,鼻溶治疗,鼻溶治疗,衰老,衰老,dasatinib,dasatinib,dasatinib,dasatinib,dasatinib,dasatinib,dasatinib,烟素,槲皮素,脊髓素,小节型与老年人的相关性是扮演的较高的娱乐性,该效果是扮演的较高的病原体,是扮演较大的疾病,是扮演的较高的病原体,并且是缺陷的作用。骨关节炎(OA)。基于此,我们使用dasatinib(d)和槲皮素(Q)(Q)测试了鼻溶性组合疗法(Q),对年龄的人类关节软骨细胞(HAC)以及在OA影响的软骨组织(OARSI 1-2级)中测试了鼻溶治疗。用D+Q刺激在软骨外植体和孤立的HAC中选择性地消除了衰老细胞。此外,该疗法显着促进了软骨代谢,如COL2A1,ACAN和SOX9的基因表达水平增加,以及II型胶原蛋白II型和糖胺聚糖生物合成的升高所证明。此外,D+Q处理显着降低了SASP因子的释放(IL6,CXCL1)。RNA测序分析表明,合成代谢因子Inter,Inter,FGF18,IGF1和TGFB2的上调,以及对细胞因子和YAP-1信号传导途径的抑制作用,并解释了在治疗后软体动物促进的基础机制。因此,用D+Q处理的细胞的条件培养基对未处理的HAC刺激,同样诱导了软骨的表达。详细的分析表明,软骨代谢作用主要归因于dasatinib,而槲皮素或Navitoclax的单疗法应用并未促进软骨代谢。总体而言,D+Q治疗恢复了OA HAC中的软骨表型,最有可能通过减少SASP因子和增长因子上调来创建亲核代谢环境。因此,这种鼻溶性方法可能是一种有前途的候选者,可以作为一种疾病修饰骨关节炎药物。