{"id":20790,"date":"2022-02-07T10:47:52","date_gmt":"2022-02-07T10:47:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hri-research.org\/?page_id=20790"},"modified":"2023-01-05T10:55:46","modified_gmt":"2023-01-05T10:55:46","slug":"experimente-zur-degranulation-von-basophilen","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.hri-research.org\/de\/laufende-projekte\/wie-wirken-homoeopathische-arzneimittel\/experimente-zur-degranulation-von-basophilen\/","title":{"rendered":"Experimente zur Degranulation von Basophilen"},"content":{"rendered":"<h3><span class=\"accent\">Worum geht es bei diesem Projekt?<\/span><\/h3>\n<p>Die Experimente zur Degranulation der Basophilen haben in der hom\u00f6opathischen Forschung eine lange Geschichte, und zwar seit den urspr\u00fcnglichen Experimenten von Benveniste im Jahr 1988 (Nature 333,816- 819), wobei \u00e4hnliche Experimente \u00fcber 20-Mal durchgef\u00fchrt wurden (Review von Witt, CTM, 2007, 15,128-138). Der basophile Degranulationsprozess (Teil der allergischen Reaktion bei S\u00e4ugetieren) hat sich als sehr empfindlich erwiesen, und zwar nicht nur gegen\u00fcber ponderalen Dosen von Allergenen, sondern auch gegen\u00fcber hom\u00f6opathischen Zubereitungen. Auch ein nat\u00fcrlicher Hemmstoff dieses Prozesses, Histamin, hat sich in hom\u00f6opathischer Form als wirksam erwiesen. Da bei diesem Test quantitative Standardtechniken wie die Durchflusszytometrie zum Einsatz kommen und er relativ schnell durchgef\u00fchrt werden kann (im Vergleich zu Versuchen an Pflanzen oder Tieren), hat er viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen und ist ein vielversprechendes, potenziell stabiles System zur Untersuchung hom\u00f6opathischer Zubereitungen. Das Ziel dieses Projekts ist es, solche Untersuchungen in Zusammenarbeit mit dem Hiscia-Institut wieder aufzunehmen. Derzeit untersucht das Team die Durchf\u00fchrbarkeit einer solchen Studie, die Zug\u00e4nglichkeit und Empfindlichkeit der Blutproben sowie verschiedene Reagenzien, die zur Durchf\u00fchrung dieser Experimente erforderlich sind.<\/p>\n<h3><span class=\"accent\">Leitender Forscher\u00a0<\/span><\/h3>\n<div class=\"profile\"><div class=\"clear\"><\/div><\/div>\n<div class=\"profile-headshot col-2 no-margin-left\">\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-19272 alignleft\" src=\"https:\/\/www.hri-research.org\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/Tournier_staffimg.png\" alt=\"\" width=\"98\" height=\"153\" \/><\/p>\n<\/div>\n<div class=\"profile-bio col-7 no-margin-right\">\n<div class=\"profile-bio col-7 no-margin-right\"><\/div><strong>Alexander Tournier<\/strong> BSc DIC MASt Cantab PhD<br \/>\nWissenschaftlicher Mitarbeiter<br \/>\nInstitut f\u00fcr Komplement\u00e4re und Integrative Medizin (IKIM)<\/p>\n<p>Dr. Tournier studierte Physik am Imperial College in London und theoretische Physik an der Universit\u00e4t von Cambridge. Seine Doktorarbeit schrieb er im Fach Biophysik \u00fcber Wasser-Protein-Wechselwirkungen und promovierte an der Universit\u00e4t Heidelberg. Er arbeitete 10 Jahre lang als unabh\u00e4ngiger Forscher f\u00fcr die Wohlt\u00e4tigkeitsorganisation Cancer Research UK, (international Platz 5 der Institute f\u00fcr Molekularbiologie) in Mathematik, Physik und Biologie.<\/p>\n<p>Dr. Tournier wird 2021 in die Schweiz umziehen, um seine Grundlagenforschung am <em>Institute of Complementary and Integrative Medicine<\/em> (IKIM) fortzusetzen.<br \/>\n<a href=\"https:\/\/www.ikim.unibe.ch\/index_eng.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-cke-saved-href=\"https:\/\/www.ikim.unibe.ch\/index_eng.html\">Institute for Research into Complementary Medicines (IKIM)<\/a><\/div>\n<p><a href=\"#\" class=\"expand-content button accent-bg\" id=\"69f1c892155e7\"><span class=\"expand-content-more\">Autor publications<\/span><span class=\"expand-content-less\">Weniger<\/span><\/a><\/p><div class=\"collapse-content\" id=\"panel-69f1c892155e7\">\n<p><span class=\"no-underline accent\"><a href=\"http:\/\/www.ncbi.nlm.nih.gov\/pubmed\/23792690\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Matrix geometry determines optimal cancer cell migration strategy and modulates response to interventions<\/a><\/span><br \/>\nTozluo\u011flu M, Tournier AL, Jenkins RP, Hooper S, Bates PA, Sahai E<br \/>\n<em>Nature Cell Biology<\/em>. 2013, <strong>15<\/strong>(7):751-62<\/p>\n<p><span class=\"no-underline accent\"><a href=\"http:\/\/www.ncbi.nlm.nih.gov\/pubmed\/24022370\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Differential proliferation rates generate patterns of mechanical tension that orient tissue growth<\/a><\/span><br \/>\nMao Y, Tournier AL, Hoppe A, Kester L, Thompson BJ, Tapon N<br \/>\n<em>EMBO J<\/em>. 2013,\u00a0<strong>32<\/strong>(21):2790-803<\/p>\n<p><span class=\"no-underline accent\"><a href=\"http:\/\/www.ncbi.nlm.nih.gov\/pubmed\/21245166\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Planar polarization of the atypical myosin Dachs orients cell divisions in Drosophila<\/a><\/span><br \/>\nMao Y, Tournier AL, Bates PA, Gale JE, Tapon N, Thompson BJ<br \/>\n<em>Genes Dev<\/em>. 2011, <strong>25<\/strong>(2):131-6<\/p>\n<p><span class=\"no-underline accent\"><a href=\"http:\/\/www.ncbi.nlm.nih.gov\/pubmed\/18443295\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Mathematical modeling identifies Smad nucleocytoplasmic shuttling as a dynamic signal-interpreting system<\/a><\/span><br \/>\nSchmierer B, Tournier AL, Bates PA, Hill CS<br \/>\n<em>Proc Natl Acad Sci U S A<\/em>. 2008; <strong>105<\/strong>(18):6608-13<\/p>\n<p><span class=\"no-underline accent\"><a href=\"http:\/\/www.ncbi.nlm.nih.gov\/pubmed\/19787959\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Temperature and timescale dependence of protein dynamics in methanol : water mixtures<\/a><\/span><br \/>\nTournier AL, R\u00e9at V, Dunn R, Daniel R, Smith JC, Finney J<br \/>\n<em>Phys Chem Chem Phys<\/em>. 2005, B(7):1388-93<\/p>\n<p><span class=\"no-underline accent\"><a href=\"http:\/\/www.ncbi.nlm.nih.gov\/pubmed\/14683404\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Principal components of the protein dynamical transition<\/a><\/span><br \/>\nTournier AL, Smith JC<br \/>\n<em>Phys Rev Lett<\/em>. 2003; <strong>91<\/strong>(20):208106<\/p>\n<p><span class=\"no-underline accent\"><a href=\"http:\/\/www.ncbi.nlm.nih.gov\/pubmed\/12944299\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Translational hydration water dynamics drives the protein glass transition<\/a><\/span><br \/>\nTournier AL, Xu J, Smith JC<br \/>\n<em>Biophys J<\/em>. 2003, <strong>85<\/strong>(3):1871<\/p>\n<\/div><!-- de -->\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Worum geht es bei diesem Projekt? Die Experimente zur Degranulation der Basophilen haben in der hom\u00f6opathischen Forschung eine lange Geschichte, und zwar seit den urspr\u00fcnglichen Experimenten von Benveniste im Jahr 1988 (Nature 333,816- 819), wobei \u00e4hnliche Experimente \u00fcber 20-Mal durchgef\u00fchrt wurden (Review von Witt, CTM, 2007, 15,128-138). 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