研究工作 我的研究集中在开发计算建模技术上,以便更好地了解人类行为背后的神经解剖学和功能。我的工作主要集中在高场和超高场的磁共振成像 (MRI)。在方法论和应用工作中,我推进了层状 MRI 和 fMRI 的研究、脑髓鞘和铁的体内成像、小脑皮层和神经血管的映射以及皮层下分区。凭借计算神经解剖学的坚实基础,我最近研究了白质病理对认知和健康的影响、功能连接梯度的解剖学基础以及神经可塑性对 MRI 的影响。我最近的努力更加集中于构建皮层下结构和功能的详细模型,皮层下是人类大脑中一个重要但研究不足的区域,通过从显微镜到系统架构和认知模型的跨越。这些努力不仅体现在国际期刊和会议的出版物中,也体现在开源软件包和开放数据集等开放科学成果中。
Physalis属包括未充分利用的物种,例如Groundcherry(Physalis Grisea)和Goldenberry(Physalis Peruviana),这些物种因其高度营养丰富的果实而受到重视。但是,农民的广泛采用受到阻碍,因为几乎没有做出任何改进。因此,它们的增长类似于野生物种,使生产管理具有挑战性。为了解决这个问题,我们正在使用基因组编辑来纠正不良特征,例如物种中的野生,不可控制的生长和果实的水果滴,由于脚踏室的关节区域脱落而在所有成熟阶段都发生。用于植物生长修饰,我们使用了三种不同基因的CRISPR/CAS9介导的诱变:自我促进,臂臂和勃起。编辑的线条表现出紧凑的生长习惯,其基因和物种也有所不同。为防止接地果实脱落,我们瞄准了无节型基因,并消除了花梗关节,使果实可以在植物上完全成熟。将对所有编辑的线条的果实糖含量,产量和其他与农业相关的特征进行评估。此外,我们正在使用GroundCherry作为模型探索无组织培养的基因组编辑。迄今为止,我们已经成功编辑了植物去饱和酶基因,并以预期的漂白表型恢复了后代。总的来说,我们的工作是将未充分利用的物种带到农艺可行作物水平的模型。
塔尼亚P马尔可维奇1,约瑟夫·普罗埃特2,约翰·B·迪克森3,乔治亚·里加斯4,加里·迪德5,杰夫弗里·M·哈姆多夫6,埃里卡·巴塞尔7,纳塔莉·基伊西安7
→ DRCMR 哥本哈根 (丹麦)、CEA Neurospin (德国)、CRMBM-CEMEREM 马赛 (德国)、Charité (德国)、DZNE 波恩 (德国)、UKE 埃尔兰根 (德国)、Erwin L. Hahn Insititut 埃森 (德国)、DKFZ 海德堡 (德国)、MPI 莱比锡 (德国)、DZNE 马格德堡 (德国)、OvGU马格德堡(德国)、CHFC 维尔茨堡(德国)、IMAGO7 比萨(意大利)、马斯特里赫特 UMC(荷兰)、UMC乌得勒支(荷兰)、UMC 莱顿(荷兰)、LBIC 隆德(瑞典)、CUBRIC 卡迪夫(英国)、ICE 格拉斯哥(英国)、SPMIC 诺丁汉(英国)、FMRIB 牛津(英国)、WBIC 剑桥(英国)
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France Hafid Ait-Oufella, Cardiology, Paris Zahir Amoura, Internal Medicine, Paris Alexandre Belot, Pediatrics, Lyon Olivier Benveniste, Internal Medicine, Paris Olivier Boyer, Immunology, Rouen Jacques Cadranel, Pneumology, Paris Nadège Cordel, Dermatology and Clinical Immunology, Guadeloupe Bruno,风湿病学,内科医学,里尔·奥利维尔·赫尔敏Hématologie,里昂·蒂波特·莫罗(Lyon Thibault Moreau),神经病学,迪扬·雅克·莫雷尔风湿病学,蒙彼利埃·克里斯托夫·里奇斯(Christophe Richez),风湿病学,波尔多·马克·施勒林格免疫学,巴黎
该命令将增加位于法国各地的工业基地的生产负荷,例如阿让特伊、阿尔戈奈、比亚里茨、布尔日、布雷斯特、布里夫、绍莱、科尔贝埃索讷、埃朗库尔、埃特雷勒、热讷维耶、拉瓦尔、马尔蒂尼亚叙雅勒、梅里尼亚克、普瓦捷、塞克兰、旺多姆和维拉罗什。
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