至于“千分之五”计划,除了 PI 之外,还有四名研究人员参与了由 Stefano Piccolo 协调的项目:Silvio Bicciato、Matteo Fassan、Valentina Guarneri 和 Rosario Rizzuto。谈到研究员资助,24 名获奖者大多是已经成名的国际研究人员,拥有备受瞩目的科学出版物:Marco Agostini、Gianni Bisogno、Stefani Bortoluzzi、Stefano Campaner、Vincenzo Ciminale、Michelangelo Cordenonsi、Maria Vittoria Dieci、Sirio Dupont、Monika Fuxreiter、Luigi Leanza、Arianna Loregian、Fabio Mammano、Fabrizio Mancin、Maria Pennuto、Stefano Piccolo、Andrea Rasola、Sara Richter、Chiara Romualdi、Massimo Santoro、Claudia Sissi、Ildikò Szabò、Silvio Tosatto、Livio Trentin、Giampietro Viola,此外还有 2025 年的新获奖者:Stefano Campaner、Luigi Leanza 和 Silvio Tosatto。
她曾在帕多瓦大学担任过多个机构职务。1994 年至 2001 年,她担任心理科学科学委员会主席和大学科学委员会成员。2001 年至 2003 年,担任大学评估部门成员。2003 年至 2011 年,担任研究培训代表,后担任副校长。2011 年至 2016 年,担任学术委员会成员,代表宏观领域 2 的全职教授。2016 年至 2022 年,担任欧洲研究理事会 (ERC) 和法国国家机构 ICREA 的评估员。
- “支持帕多瓦大学研究人才 - STARS@UNIPD”目前已是第五版,旨在鼓励帕多瓦开展国际化、高质量、创新和雄心勃勃的研究,并推动 Unipd 参与 ERC 征集,促进对欧洲背景下的基础研究国际资助机会持开放和积极的态度 (http://www.unipd.it/stars)。STARS@UNIPD - 2025 征集提案包括两种类型的资金,用于支持由处于“起步”或“巩固”职业阶段的首席研究员 (PI) 提出的个人研究项目。第三类资助专门针对在 2023 年和 2024 年征集提案时提交了 ERC 申请、选择帕多瓦大学作为主办机构、并在评估流程第二步获得“A”的 PI,这些 PI 被认为有资格获得资助,但由于预算限制而未获得资助。希望申请 STARS@UNIPD - 2025 征集提案的候选人可以提交 28 个科学研究领域之一的项目,这些领域分为三个宏观领域,对应于附件 1 中所述的三个 ERC 研究领域。为了奖励优秀人才并促进高水平、公开、透明和择优竞争,以及促进研究人员越来越广泛地参与国际竞争性征集提案,STARS@UNIPD 征集的评估流程和标准将与 ERC 的评估流程和标准类似。申请表本身,即使略微简化,也符合 ERC 的模板。
当今世界为年轻人提供了如此多的机会。然而,当他们探索这些机会时,他们还必须应对许多混杂的、有时甚至相互冲突的信息。因此,明确价值观和适合年龄的界限非常重要。我们提供一个与家长合作的地方,让我们的学生在一个受到关心和支持的环境中茁壮成长,做出正确的选择。作为一所男子学院,我们在培养优秀男性方面有着悠久的历史,我们了解一个支持和充满活力的社区在男孩教育中发挥的重要作用。被人了解并感到自己属于这里,是帕多瓦全面教育之路的第一步。我们的男孩也明白服务的重要性,以及他们如何通过自己的承诺为社区的发展做出贡献。我们鼓励所有学生积极参与帕多瓦学院提供的所有活动,我们为众多课外活动感到自豪,这些活动将学生的参与和学习扩展到课堂之外。
Simone Mancin 是意大利帕多瓦大学管理与工程系热力学与传热学副教授。他还是伦敦布鲁内尔大学化学工程系的客座教授,也是伦敦布鲁内尔大学能源效率与可持续技术中心的成员。他的研究主要集中在先进材料、纳米沉积、纳米涂层、表面处理、增强表面和微观几何形状中的单相和两相传热,用于电子热管理和空调和制冷以及用于先进潜热能存储的相变材料 (PCM)。他目前是 MSCA、清洁航空地平线欧盟和探路者计划中多个欧盟资助项目的 PI。他是约 250 篇论文的作者或合著者,大部分发表在国际科学期刊上。他是《HEDH》、《热科学与工程过程》、《C部分:机械工程科学杂志》和《热传递研究》的副主编,也是《国际热流体杂志》、《科学谈话》和《能源》的编辑委员会成员。
10.55-12.15 下一代测序和细胞培养模型 主持人:Mario Luca Morieri 和 Paola Fioretto 讨论者:Giulio Ceolotto 和主编 Claudio Franceschi 11.00-11.08 无诱因静脉血栓栓塞症患者的基因分析:从下一代测序分析中获得的见解 Angela Napolitano,医学博士,医学诊所 1,DIMED 11.12-11.20 在 CLCN5 和 OCRL 基因未检测到突变的 Dent 病患者中鉴定新的致病变异:全外显子组测序研究 Monica Ceol,PT Biologa,Nefrologia,DIMED 11.24-11.32 探索 Waldenström 中染色体异常和基因突变之间的串扰巨球蛋白血症:通向新的活性和可用药物的生物标志物之路 Nicolò Danesin,医学专家,血液学,DIMED 11.36-11.44 通过下一代测序分析血浆 miRNA 表达谱的分析前变异性,以揭示骨髓增生异常综合征的特定潜在诊断生物标志物 Alessandra Pinello,实验室技术,实验室医学,DIMED 11.48-11.56 蛋白激酶 CK2 在脂肪生成中的作用:从沉默和基因组编辑到转录组表征的深入研究 Anna Pilatone,生物技术博士,医学诊所 3,DIMED 12.00-12.08 建立垂体腺瘤的 3D 培养模型 Serena Avallone,生物技术博士,内分泌学,DIMED
Librografia: ..................................................................................................................... 45
成像10:30-11:20排除静脉疾病 - Giampiero Avruscio/ Anna Pore@o(AUOPD/ UNIPD)Tissue Ultrasound - Lara Bonaldo(AUOPD)组织弹性图 - FilippoCrimí(UNIPD)11:20-12:00近红外乳液:谁?如何?什么时候?与?- Jean Paul Belgrado (Bruxelles) 12:00-13:00 OPTOACOUSTICS: IN THEORY AND IN PRACTICE 13:00-14:00 LUNCH 14:00-14:45 LYMPHOSCINTIGRAPHY TODAY – Gaia Grasse@o (AOUPD) NUCLEAR MEDICINE 4.0: NOVEL PROTOCOLS AND TECHNOLOGIES – Diego Cecchin (UNIPD) 14:45-15:30 LYMPHATIC MAGNETIC共振成像-Claus Pieper(BONN)淋巴CT:为什么和如何穿着现代套房-FilippoCrimì(Unipd)15:30-16:15高级成像和干预措施-Maxim Itkin(Philadelphia,PA)16:30-18:00成像:实用和VR第4天 - 第4天 - 9月4日至9月19日至9月19日The(Aula ramazzini,polar ramazziini,policii corkity) 08:45-10:15个动手访问血管密谋实验室(第3组)
表1:323名患者的人口统计数据,基础评分,HAM-D-17评估量表和MADR。Source: (Khan et al., 2005) ............................................................................................................... 34 Table 2: the frequency distribution of the characteristics of infants based on the intensity of the depression of mothers.Source: (Khanghah et al., 2020) ........................................................................................ 36 Table 3: classification of drugs based on the teratogenic risk on the fetus and categorization of the main SSRI/SNRI.Source: (Goracci et al., 2015) ............................................................................................ 38 Table 4: risk of specific cardiac malformation in infants, based on maternal exposure to antidepressants.Source: (Huybrechts et al., 2014) ................................................................................... 40 Table 5: physical characteristics of children born from depressed mothers exposed to SSRI and not exposed.Source: (Casper et al., 2003) .......................................................................................................................... 42 Table 6: effects of probiotics on depressive symptoms based on the number of bacterial strains.Source: (Goh et al., 2019) ....................................................................................................................................... 47 Table 7: methane of the effect of probiotic integration on EPDS scores in the perinatal period.来源:( Halemani等,2023)Source: (Desai et al., 2021) ................................................................................................................. 52 Table 8: Metanalysis with adjusted data where the participants obtained an epds depression score of the cut-off.来源:( Desai等,2021)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 53表9:益生菌整合对孕妇的甲烷以及在分娩后对EPDS抑郁症的得分。Source: (TriFkovič et al., 2022) ........................................................ 53 Table 10: methane of the effect of the probiotic integration of infants with colic on the epds score of the depression of mothers.Source: (TriFkovič et al., 2022) ................................................................ 53 Table 11: methane in the effect of probiotics on depression.
使用化石燃料和塑料产品污染并损害了我们的星球,我们的土地,我们的水和一生。共同的目标是找到解决这个问题并建立更美好世界的策略。一种可能的策略是使用能够生产生物聚合物作为环保和可持续塑料的有趣来源,而无需使用化石燃料。实际上,一些蓝细菌物种可以合成PHB(多羟基丁酸)等生物塑料。此外,由于蓝细菌是光合微生物,固定大气二氧化碳以将其转化为生物质,因此它们具有减少大气中温室气体(GHG)排放的潜力。一种特定的物种,Synechocystis sp。b12,在巴西污染区域中分离出来,在高光中表现出特别优势,并产生了一定数量的PHB。So syechocystis sp。b12在不同的生长曲线,氮饥饿和磷饥饿中生长,然后将这两种应力组合在一起,某些参数(例如OD,PHB积累和糖原趋势)被监测。此外,为了操纵糖原代谢核苷酸和氨基酸序列的GLGP1和GLGP2在参考菌株PCC6803和B12之间对齐以增强差异。然后进行了一些分子生物学实验,目的是过表达参与糖原代谢的基因GLGP2,尤其是在糖原降解中,尝试了稳定重组和瞬时转化的方式。