他最出名的是什么?
他最著名的研究领域是:
基因
内科医学
疾病
他的科学兴趣主要集中在病理学,阿尔茨海默病,淀粉样蛋白,脑淀粉样血管病和遗传学。他的病理学研究结合了广泛学科的主题,如神经pil,转基因和缺血。Matthew P. Frosch在他的阿尔茨海默病研究中考察了不同的领域,包括额颞叶变性、痴呆和神经科学。
他的研究将临床试验、淀粉样蛋白前体蛋白、胰岛素降解酶、认知衰退和正电子发射断层扫描等问题整合到淀粉样蛋白研究中。他的脑淀粉样血管病研究结合了磁共振成像、高强度成像和神经成像等领域的主题。他的老年斑研究包含了海马硬化和神经变性的元素。
他被引用最多的作品包括:
国家老年研究所-阿尔茨海默病协会阿尔茨海默病神经病理学评估指南(1523次引用)
阿尔茨海默病的神经病理改变(1453次引用)
MS4A4/MS4A6E、CD2AP、CD33和EPHA1的常见变异与晚发性阿尔茨海默病相关(1385次引用)
到目前为止,他整个职业生涯的主要主题是什么?
他的主要研究领域是病理学,阿尔茨海默病,脑淀粉样血管病,内科和神经科学。他的病理学研究经常与相关主题联系在一起,比如转基因老鼠。他将载脂蛋白E和细胞生物学等学科与阿尔茨海默病的研究结合起来。
Matthew P. Frosch在几个领域研究了脑淀粉样血管病,包括脑出血和磁共振成像,高强度。他在他的内科研究中包括了胃肠病学、内分泌学和肿瘤学等主题。他的神经科学研究经常与疾病等邻近领域联系起来。
他最常发表的领域是:
病理学(35.39%)
阿尔茨海默病(17.10%)
脑淀粉样血管病(15.68%)
他最近的作品(2018-2021年)的亮点是什么?
病理学(35.39%)
脑淀粉样血管病(15.68%)
疾病(10.69%)
在最近的论文中,他专注于以下研究领域:
Matthew P. Frosch主要研究病理学、脑淀粉样血管病、疾病、内科和神经科学。他在病理学方面的研究经常与白质等相关领域联系起来。他的脑淀粉样血管病研究的概念与磁共振成像、体内和纤维蛋白的问题交织在一起。
他的内科研究是多学科的,以胃肠病学和肿瘤学为基础。在他的研究中,阿尔茨海默病与正电子发射断层扫描有着千丝万缕的联系,而正电子发射断层扫描属于痴呆症的广泛领域。他在淀粉样蛋白方面的研究与β淀粉样蛋白和生物化学的主题有交叉。
在2018年至2021年期间,他最受欢迎的作品是:
胶质母细胞瘤的细胞状态、可塑性和遗传学综合模型(引用341次)
β淀粉样蛋白依赖性神经元过度激活的恶性循环。(125引用)
用多功能交联剂保护组织理化性质。(80引用)
在他最近的研究中,被引用最多的论文集中在:
基因
内科医学
疾病
Matthew P. Frosch花了很多时间研究病理学、脑淀粉样血管病、疾病、长期增强和磁共振成像。他在病理学的许多研究项目都与单胺氧化酶A密切相关,将不同学科的科学联系在一起。他的脑淀粉样血管病研究包括下纵束、弥散MRI、髓磷脂、胶质瘤和组织病理学。
他的疾病研究包括癌症、病理、体外、蛋白质聚集和神经科学等主题。他的作品涉及纤维蛋白、血管造影、皮质、神经病理学和血肿等主题,这些主题与磁共振成像交叉。他的生物学研究涉及淀粉样蛋白β等问题,该问题涉及淀粉样蛋白等领域。
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阿尔茨海默病的神经病理改变
阿尔贝托·塞拉诺-波佐,马修·p·弗罗施,以利泽·马斯利亚,布拉德利·t·海曼。医学冷泉港透视(2011)
国家老年研究所-阿尔茨海默病协会阿尔茨海默病神经病理学评估指南
布拉德利·t·海曼;克莱顿·h·菲尔普斯;托马斯·g·比奇;阿尔茨海默病和痴呆症(2012)
MS4A4/MS4A6E、CD2AP、CD33和EPHA1的常见变异与晚发性阿尔茨海默病有关。
Adam C. Naj; Jun Gyungah;Gary W. Beecham;自然遗传学(2011)
胰岛素降解酶在体内调节胰岛素、淀粉样β-蛋白和β-淀粉样前体蛋白在细胞内的水平
韦斯利·法里斯、斯特凡·曼苏里安、杨畅、洛伦·林德斯利。美国国家科学院院刊(2003)
国家老年研究所-阿尔茨海默病协会阿尔茨海默病神经病理学评估指南:一种实用的方法
Thomas J. Montine;Creighton H. Phelps;Thomas G. Beach;艾琳H. Bigio。神经病理学学报(2012)
阿尔茨海默病神经病理改变与认知状态的相关性:文献综述
彼得·T·尼尔森,伊琳娜·阿拉祖索夫,艾琳·比奇奥,康斯坦丁·博拉斯。神经病理学与实验神经病学杂志(2012)
人脑帕金森氏蛋白泛素化α-突触核蛋白新形式:对帕金森病的影响
志村秀树;Michael G. Schlossmacher;Nobutaka Hattori;科学(2001)
胶质母细胞瘤的细胞状态、可塑性和遗传学综合模型
Cyril Neftel;Julie Laffy;Mariella G. Filbin;细胞(2019)
APP转基因小鼠β-淀粉样蛋白水解增强可防止斑块形成、继发性病理和过早死亡
Malcolm A Leissring;Wesley Farris;Alice Y Chang;Dominic M Walsh.
Neuron (2003)
使用离体超高分辨率MRI的海马形成计算图谱:应用于活体MRI的自适应分割
Juan Eugenio Iglesias, Jean C. Augustinack, Khoa Nguyen, Christopher M. Player。科学杂志(2015)