压力性尿失禁的细胞疗法括约肌复合体控制着节制和排尿。这是一个复杂的过程。为了保持节制,膀胱肌肉必须放松,同时括约肌必须紧闭。排尿时,膀胱需要有控制的收缩,而括约肌必须放松。此外,节制必须在没有大脑有意识的神经控制的情况下发挥作用。这是通过神经、激素、平滑肌组织和横纹肌的相互作用实现的。因此,不同的基于细胞的临床前和临床研究旨在解决这些调节节制的不同组成部分。向括约肌复合体注射骨骼肌细胞针对的是缺陷的横纹括约肌,称为横纹括约肌。这是我们在清醒和直立时主动控制的肌肉。注射间充质基质细胞旨在支持受伤括约肌的自我修复。这可能包括改善血管化、抑制纤维化、再生周围神经、横纹肌和括约肌复合体的平滑肌组织。平滑肌称为滑括约肌,对于睡眠时的节制很重要。因此,在我们的临床前动物研究中,我们研究了两种细胞疗法。
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欢迎参加德国神经科学协会第15届哥廷根会议。在这次会议上,我们继续介绍和讨论神经科学广泛领域的最新作品的悠久传统,从基本的神经生物学到转化神经科学。作为NWG的总裁和今年的计划委员会主席,我特别高兴我们能亲自见面。Covid-19的威胁仍未完全避免,并且可能适用一些限制,以确保每个人的安全和健康。您可能还记得,由于1921年,由于1921年的大流行,Götingen会议是作为在线会议举行的,当时这是一次非常成功的冒险。仍然,我相信您会同意我的观点,即在演讲厅,海报会议,商业展览会以及后来继续在镇上许多漂亮的酒吧和餐馆之一中继续进行的个人联系和讨论,无法被任何虚拟环境所取代。又一次,这次会议是一场不寻常的会议,因为我们必须一天缩短一次会议,这是由于未爆炸的炸弹从戈丁根市第二次世界大战中解散了。结果,会议计划必须在短时间完全更改。柏林办公室和哥特林组织者再次掌握了这一挑战,我们非常感谢,并感谢他们的额外工作和承诺。消除了第二次世界大战的致命残余物,提醒我们,和平与自由不能被视为理所当然。您是研究的驾驶,重要的要素,而您是神经科学的未来。对乌克兰的侵略战争表明,捍卫民主和言论自由和信息的自由是多么重要。此外,它提醒我们我们的特权 - 也可以自由地见面并讨论我们的工作和科学成果。我特别欢迎许多介绍其论文作品或展示其博士后项目的成果的早期神经科学家。在同龄人之间旋转自己的网络时,我敦促您还可以接触,互动和挑战已建立的“晚期”研究人员。神经科学只能从与经验丰富的研究人员的新想法的这种相互作用中获利。因此,我很高兴邀请您参加生命 -
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1 德国哥廷根乔治·奥古斯特大学哥廷根医学中心儿科和青少年医学系、儿科神经病学分部。2 德国神经退行性疾病中心 (DZNE) 神经退行性疾病表观遗传学和系统医学系,哥廷根,德国。3 德国哥廷根乔治·奥古斯特大学哥廷根医学中心精神病学和心理治疗系。4 德国哥廷根乔治·奥古斯特大学哥廷根医学中心神经病理学研究所。5 德国哥廷根大学生物网络动力学校园研究所。6 德国哥廷根马克斯·普朗克实验医学研究所。7 德国哥廷根乔治·奥古斯特大学哥廷根医学中心细胞生物化学系。8 德国哥廷根马克斯·普朗克实验医学研究所神经遗传学系。 9 德国哥廷根乔治·奥古斯特大学哥廷根大学医学中心病理学研究所。10 德国弗莱堡大学医学院神经病理学研究所。11 德国弗莱堡大学信号研究中心 BIOSS 和 CIBSS。12 德国弗莱堡大学医学院神经调节基础中心(NeuroModulBasics)。13 德国波恩大学医院临床化学和临床药理学研究所。14 比利时安特卫普热带医学研究所生物医学科学系实验免疫学部。15 德国哥廷根莱布尼茨灵长类动物研究所德国灵长类动物中心功能成像实验室。16 德国莱比锡大学医学物理和生物物理研究所。 17 莱顿化学研究所,莱顿大学,莱顿,荷兰。 18 以下作者贡献相同:Matthias Kettwig、Katharina Ternka。 19 以下作者共同指导了这项工作:Stefan Nessler、Jutta Gärtner。 ✉ 电子邮件:matthias.kettwig@med.uni-goettingen.de
2024 年 9 月 10 日 — 零件编号或规格。按规格。所用设备的名称。数量。单位。品牌。到期日期等。名称、检验、包装。1.00。ST。交货或施工地点。自卫队札幌医院。交货地点。自卫队……
亚历山德拉·维多利亚·巴斯利、1,2,4,20 O´scar Gutie´rrez-Gutie´rrez、1,2,20 Elke Hammer、3,5 Fabian Koitka、1,2,4 Amin Mirzaiebadizi、6 Martin Steinegger、7 Constantin Pape、4,8 Linda Bo´hmer、1 Henning Schroeder、9 Mandy克莱因索格、1,2 梅兰妮·恩格勒、10 离子·克里斯蒂安·西尔斯泰亚、10 洛萨·格雷默、11,12 迪特·威尔博尔德、11,12 珍妮·阿尔特姆·乌勒、13,14 菲利克斯·马尔巴赫、15,16 格德·哈森福斯、1,2,4 沃尔夫拉姆-休伯特·齐默尔曼、2,4,17,18穆罕默德·礼萨·艾哈迈迪安,6 Bernd Wollnik, 2,4,19 和 Lukas Cyganek 1,2,4,18,21,* 1 哥廷根大学医学中心心脏病学和肺病学诊所干细胞科,哥廷根,德国 2 德国心血管研究中心 (DZHK),哥廷根,德国 3 德国心血管研究中心 (DZHK),格赖夫斯瓦尔德,德国 4 哥廷根大学卓越集群“多尺度生物成像:从分子机器到可兴奋细胞网络”(MBExC),哥廷根,德国 5 格赖夫斯瓦尔德大学医学院遗传学和功能基因组学跨学院研究所,格赖夫斯瓦尔德,德国 6 乌塞尔多夫海因里希海涅大学医学院和大学医院生物化学和分子生物学 II 研究所,乌塞尔多夫,德国 7 生物科学学院,首尔国立大学,首尔,韩国 8 乔治·奥古斯特·哥廷根大学计算机科学研究所,哥廷根,德国 9 马克斯·普朗克多学科科学研究所 NMR 信号增强组,哥廷根,德国 10 乌尔姆大学应用生理学研究所,乌尔姆,德国 11 海因里希·海涅大学物理生物学研究所,乌塞尔多夫,德国 12 生物信息处理研究所、结构生物化学研究所(IBI-7),J ulich GmbH 公司,J ulich,德国 13 科隆大学医学院和科隆大学医院科隆基因组学中心,科隆,德国 14 柏林医学系统生物学研究所基因组学平台,马克斯·德尔布吕克分子医学中心 - 柏林,德国 15 科隆大学医院人类遗传学研究所,科隆,德国 16 研究所海德堡大学人类遗传学研究所,海德堡,德国 17 哥廷根大学医学中心药理学和毒理学研究所,哥廷根,德国 18 弗劳恩霍夫转化医学和药理学研究所 ITMP 转化神经炎症和自动显微镜研究所,哥廷根,德国 19 哥廷根大学医学中心人类遗传学研究所,哥廷根,德国 20 这些作者贡献相同 21 主要联系人 *通信地址:lukas.cyganek@gwdg.de https://doi.org/10.1016/j.celrep.2024.114448
13106-10 • 生成自由电子和波导光子的相关对,Jan-Wilke Henke、Armin Feist、马克斯普朗克多学科科学研究所(德国)、IV. Physikalisches Institut、Georg-August-Univ。哥廷根(德国);黄冠豪,洛桑联邦理工学院物理研究所(瑞士),中心。洛桑联邦理工学院(瑞士)量子科学与工程系; Germaine Arend,马克斯普朗克多学科科学研究所(德国),IV. 物理研究所,乔治奥古斯特大学。哥廷根(德国); Yujia Yang、Arslan S. Raja、洛桑联邦理工学院物理研究所(瑞士)、中心。洛桑联邦理工学院(瑞士)量子科学与工程系; F. Jasmin Kappert,马克斯普朗克多学科科学研究所(德国),IV. 物理研究所,乔治奥古斯特大学。哥廷根(德国);潘嘉禾,洛桑联邦理工学院物理研究所(瑞士),中心。洛桑联邦理工学院(瑞士)量子科学与工程系; Hugo Lourenco-Martins,马克斯普朗克多学科科学研究所(德国),IV. 物理研究所,Georg-August-Univ.哥廷根(德国); Zheru Qiu、Junqiu Liu,洛桑联邦理工学院物理研究所(瑞士),中心。洛桑联邦理工学院(瑞士)量子科学与工程系; Ofer Kfir,马克斯普朗克多学科科学研究所(德国),IV. 物理研究所,乔治奥古斯特大学。哥廷根(德国); Tobias J. Kippenberg,洛桑联邦理工学院(瑞士)物理研究所,中心。洛桑联邦理工学院(瑞士)量子科学与工程系;克劳斯·罗珀斯,马克斯·普朗克多学科科学研究所(德国),乔治·奥古斯特大学物理研究所。哥廷根(德国)