Stabilité en matière de santé

Stabilité physique et psychique dans des situations extrêmes – Modèles physiques pour comprendre la stabilité sanitaire

Ce projet s'intéresse à la manière dont la stabilité psychique et la qualité de vie liée à la santé des individus évoluent au fil du temps. Les changements qui déséquilibrent un quotidien jusque-là stable, voire le mènent au bord de l’instabilité, ainsi que leurs répercussions sur la santé humaine, constitueront un élément central de cette étude interdisciplinaire. Ce projet de recherche associe des expertises issues des domaines de la psychothérapie, de la psychosomatique, de la médecine et de la physique. La stabilité psychique des participants est évaluée à l’aide d’une série chronologique et analysée en temps réel à l’aide de modèles physiques. En s’inspirant du comportement critique des systèmes physiques à l’approche des transitions de phase, nous cherchons à identifier, à partir des données empiriques, des schémas annonçant l’apparition d’un bouleversement. Grâce à cette analyse en temps réel, nous espérons obtenir des avantages décisifs pour les mesures de prévention en matière de santé.

Étude RESTORE

Notre étude RESTORE est actuellement en cours. Si cela vous intéresse, vous pouvez vous inscrire via le lien suivant : www.hadw-bw.de/restore.

Nous nous réjouissons de votre participation.

Financé par

WIN-Kollegiatinnen und -Kollegiaten

 

Projektmitarbeitende
  • Syed Ali Zafar Rizvi, Wissenschaftlicher Mitarbeiter
  • Markus Kötter, Wissenschaftliche Hilfskraft
  • Paul Nuffer, Studentische Hilfskraft
  • Tim Lippmann, Wissenschaftliche Hilfskraft
  • Atefeh Yousefi Amin, Wissenschaftliche Hilfskraft

 

  • S. Eley, A. Glatz & R. Willa (2021): Challenges and transformative opportunities in superconductor vortex physics. Journal of Applied Physics 130, 050901. https://doi.org/10.1063/5.0055611
  • S.C. Jones, M. Miura, R. Yoshida, T. Kato, L. Civale, R. Willa & S. Eley (2021): Designing high-performance superconductors with nanoparticle inclusions: Comparisons to strong pinning theory. APL Materials 9, 091105. https://doi.org/10.1063/5.0057479
  • S. Rex & R. Willa (forthcoming): A topological flux trap: Majorana bound states at screw dislocations. https://arxiv.org/abs/2105.08099 (preprint)
  • R. Willa, V.B. Geshkenbein & G. Blatter (forthcoming): Hessian characterization of a vortex in a maze. https://arxiv.org/abs/2107.12828 (preprint)

 

Dr. Franziska Bäßler
Universitätsklinikum Heidelberg
Im Neuenheimer Feld 410
69120 Heidelberg
franziska.baessler@med.uni-heidelberg.de

Dr. Roland Willa
Karlsruher Institut für Technologie
Wolfgang-Gaede-Straße 1
76131 Karlsruhe
roland.willa@hadw-bw.de