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<title>Sacha van Albada</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Sacha van Albada</span></h1>
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</div>
<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p><b>Sacha Jennifer van Albada</b> (geboren am <a href="7._Februar" title="7. Februar">7. Februar</a> <a href="1981" title="1981">1981</a> in <a href="Charlottesville" title="Charlottesville">Charlottesville</a>) ist eine <a href="Vereinigte_Staaten" title="Vereinigte Staaten">US-amerikanisch</a>-<a href="Niederlande" title="Niederlande">niederländische</a> <a href="Physiker" title="Physiker">Physikerin</a>. Sie ist <a href="Juniorprofessur" title="Juniorprofessur">Juniorprofessorin</a> für <a href="Computational_Neuroscience" title="Computational Neuroscience">Computational Neuroanatomy</a> an der <a href="Universit%C3%A4t_zu_K%C3%B6ln" title="Universität zu Köln">Universität Köln</a> und Arbeitsgruppenleiterin im Feld Theoretischer <a href="Neuroanatomie" title="Neuroanatomie">Neuroanatomie</a> am <a href="Forschungszentrum_J%C3%BClich" title="Forschungszentrum Jülich">Forschungszentrum Jülich</a> nach dem Jülicher Modell.<sup id="cite_ref-:0_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-:0-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dort erforscht sie die Architektur und Konnektivität von Hirnschaltkreisen.<sup id="cite_ref-:2_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-:2-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Leben_und_Forschung">Leben und Forschung</h2></div>
<p>Sacha van Albada studierte von 1998 bis 2001 Theoretische <a href="Physik" title="Physik">Physik</a> am University College Utrecht, unterbrochen von einem Auslandssemester im Jahr 2000 an der <a href="University_of_California%2C_Berkeley" title="University of California, Berkeley">University of California, Berkeley</a>. Auf den Bachelor-Abschluss folgte ein <a href="Master" title="Master">Masterstudium</a> im gleichen Fach an der <a href="Universit%C3%A4t_Utrecht" title="Universität Utrecht">Universität Utrecht</a>, das sie 2003 abschloss. Sie promovierte von 2005 bis 2008 an der School of Physics der <a href="Universit%C3%A4t_Sydney" title="Universität Sydney">Universität Sydney</a>.<sup id="cite_ref-:1_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-:1-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ihre Dissertation trug den Titel <i>Mean-Field Analysis of Basal Ganglia and Thalamocortical Dynamics</i>.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Im ersten Halbjahr 2009 übernahm sie eine <a href="Postdoc" title="Postdoc">Postdoc</a>-Stelle an der Universität Sydney, in deren Rahmen sie sich mit Modellen des thalamokortikalen Systems der Basalganglien im Zusammenhang mit der <a href="Parkinson-Krankheit" title="Parkinson-Krankheit">Parkinson-Krankheit</a> befasste. 2009 wechselte sie als Postdoktorandin ans Forschungszentrum Jülich, wo sie zunächst als Teil der Tass-Gruppe ein Modell des <a href="Auditiver_Cortex" title="Auditiver Cortex">Auditiven Cortex</a> zum besseren Verständnis von <a href="Tinnitus" title="Tinnitus">Tinnitus</a> entwickelte. Von 2011 bis 2017 war sie Teil des Forschungsteams von Markus Diesmann und befasste sich dort unter Zuhilfenahme <a href="Neuronenmodell#Reduzierte_Modelle_spikender_Neurone" title="Neuronenmodell">reduzierter Modelle spikender Neurone</a> mit der Dynamik kortikaler Schaltkreise. Sie koordinierte in dieser Zeit den Jülicher Beitrag zum europäischen Projekt <i>BrainScaleS</i> (Braininspired multiscale computation in neuromorphic hybrid systems).
</p><p>Im Jahr 2017 wurde ihr am Forschungszentrum Jülich die Leitung einer eigenen <a href="Arbeitsgruppe" title="Arbeitsgruppe">Arbeitsgruppe</a> im Bereich der Theoretischen Neuroanatomie übertragen. Seit Dezember 2019 ist sie Juniorprofessorin für Computational Neuroanatomy (computergestützte Neurowissenschaften) im Fachbereich <a href="Zoologie" title="Zoologie">Zoologie</a> an der Graduiertenschule für Biowissenschaften der Universität Köln nach dem Jülicher Modell.<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> In ihrer Arbeitsgruppe am Forschungszentrum Jülich ist sie an den EU-Projekten <i>Human Brain Project</i> (abgeschlossen) und <i>EBRAINS 2.0</i> unter anderem als Tasklead involviert.<sup id="cite_ref-:1_3-1" class="reference"><a href="#cite_note-:1-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Forschungsschwerpunkte">Forschungsschwerpunkte</h2></div>
<p>Sacha van Albadas Forschungsschwerpunkte umfassen Simulationen groß angelegter neuronaler Spiking-Netzwerke, Neuroanatomie, mittlere Feldtheorie im Bereich der Großhirnrinde von Primaten.<sup id="cite_ref-:2_2-1" class="reference"><a href="#cite_note-:2-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> In ihrer Arbeitsgruppe zur Architektur und Konnektivität von Hirnschaltkreisen werden diese als Grundlage für die Erstellung <a href="Neuronales_Netz" title="Neuronales Netz">neuronaler Netzwerkmodelle</a> verwendet, die Struktur und Dynamik miteinander verbinden.<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Durch die Kombination aus anatomischer Analyse, Dynamik aus Spike-Simulationen und Mean-Field-Theorie können Vorhersagen für neue anatomische Studien und Einblicke in die Mechanismen, die der beobachteten Gehirnaktivität zugrunde liegen, geliefert werden.<sup id="cite_ref-:2_2-2" class="reference"><a href="#cite_note-:2-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im Human-Brain-Projekt ging es beispielsweise um die Verteilung der Neuronendichte über und innerhalb der kortikalen Areale im Säugetiergehirn; auf Basis mathematischer Modellierungen konnte wiederum ein genaueres Gehirnmodell erstellt werden. Dies bietet Grundlagen für die Entwicklung von Technologien, die vom <a href="Gehirn" title="Gehirn">Gehirn</a> inspiriert wurden, wie zum Beispiel neuromorphe Hardware.<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Preise_und_Auszeichnungen">Preise und Auszeichnungen</h2></div>
<ul><li>2005: Endeavour International Postgraduate Research Scholarship und International Postgraduate Award für das Promotionsvorhaben</li>
<li>2009: CISRA Postgraduate Physics Prize der School of Physics an der <a href="Universit%C3%A4t_Sydney" title="Universität Sydney">Universität Sydney</a> für die beste begutachtete Veröffentlichung von Postgraduierten</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Publikationen_(Auswahl)"><span id="Publikationen_.28Auswahl.29"></span>Publikationen (Auswahl)</h2></div>
<ul><li>Sacha van Albada: <cite style="font-style:italic">Mean-Field Analysis of Basal Ganglia and Thalamocortical Dynamics</cite>. (Dissertationsschrift). The University of Sydney, Sydney 2008.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Sacha+van+Albada&amp;rft.au=Sacha+van+Albada&amp;rft.btitle=Mean-Field+Analysis+of+Basal+Ganglia+and+Thalamocortical+Dynamics&amp;rft.date=2008&amp;rft.genre=book&amp;rft.place=Sydney&amp;rft.pub=The+University+of+Sydney" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li>mit Cliff C. Kerr, Samuel A. Neymotin, George L. Chadderdon, P. A. Robinson, William W. Lytton: <cite style="font-style:italic">ortical information flow in Parkinson’s disease: a composite network/field model</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Frontiers in Computational Neuroscience</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>7</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>39</span>, 25.&nbsp;April 2013, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.3389/fncom.2013.00039">10.3389/fncom.2013.00039</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Sacha+van+Albada&amp;rft.atitle=ortical+information+flow+in+Parkinson%E2%80%99s+disease%3A+a+composite+network%2Ffield+model&amp;rft.au=mit+Cliff+C.+Kerr%2C+Samuel+A.+Neymotin%2C+George+L.+Chadderdon%2C+...&amp;rft.date=2013-04-25&amp;rft.doi=10.3389%2Ffncom.2013.00039&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=39&amp;rft.jtitle=Frontiers+in+Computational+Neuroscience&amp;rft.volume=7" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li>mit Maximilian Schmidt, Rembrandt Bakker, Kelly Shen, Gleb Bezgin, Markus Diesmann: <cite style="font-style:italic">A multi-scale layer-resolved spiking network model of resting-state dynamics in macaque visual cortical areas</cite>. In: <cite style="font-style:italic">PLoS Computational Biology</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>14</span>, e1006359, 18.&nbsp;Oktober 2018, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1006359">10.1371/journal.pcbi.1006359</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Sacha+van+Albada&amp;rft.atitle=A+multi-scale+layer-resolved+spiking+network+model+of+resting-state+dynamics+in+macaque+visual+cortical+areas&amp;rft.au=mit+Maximilian+Schmidt%2C+Rembrandt+Bakker%2C+Kelly+Shen%2C+...&amp;rft.date=2018-10-18&amp;rft.doi=10.1371%2Fjournal.pcbi.1006359&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=e1006359&amp;rft.jtitle=PLoS+Computational+Biology&amp;rft.volume=14" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li>mit Katrin Amunts, Markus Axer, Swati Banerjee, Lise Bitsch, Jan G. Bjaalie et al.: <cite style="font-style:italic">The coming decade of digital brain research: A vision for neuroscience at the intersection of technology and computing</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Imaging Neuroscience</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>2</span>, 18.&nbsp;April 2024, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>1–35</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1162/imag_a_00137">10.1162/imag_a_00137</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Sacha+van+Albada&amp;rft.atitle=The+coming+decade+of+digital+brain+research%3A+A+vision+for+neuroscience+at+the+intersection+of+technology+and+computing&amp;rft.au=mit+Katrin+Amunts%2C+Markus+Axer%2C+Swati+Banerjee%2C+...&amp;rft.btitle=Imaging+Neuroscience&amp;rft.date=2024-04-18&amp;rft.doi=10.1162%2Fimag_a_00137&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=1-35&amp;rft.volume=2" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li>mit Michele Farisco, Gianluca Baldassarre, Emilio Cartoni, Tonii Leach, M.A. Petrovici, A. Rosemann, Arleen Salles, Bernd Stahl: <cite style="font-style:italic">A method for the ethical analysis of brain-inspired AI</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Artificial Intelligence Review</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>57</span>, 3.&nbsp;Mai 2024, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1007/s10462-024-10769-4">10.1007/s10462-024-10769-4</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Sacha+van+Albada&amp;rft.atitle=A+method+for+the+ethical+analysis+of+brain-inspired+AI&amp;rft.au=mit+Michele+Farisco%2C+Gianluca+Baldassarre%2C+Emilio+Cartoni%2C+...&amp;rft.btitle=Artificial+Intelligence+Review&amp;rft.date=2024-05-03&amp;rft.doi=10.1007%2Fs10462-024-10769-4&amp;rft.genre=book&amp;rft.volume=57" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li>mit Mario Senden, Giovanni Pezzulo, Egidio Falotico, Ibrahim Hashim, Alexander Kroner, Anno C Kurth, Pablo Lanillos, Vaishnavi Narayanan, Cyriel Pennartz, Mihai A Petrovici, Lea Steffen, Tonio Weidler, Rainer Goebel: <cite style="font-style:italic">Modular-integrative modeling: a new framework for building brain models that blend biological realism and functional performance</cite>. In: <cite style="font-style:italic">National Science Review</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>11</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>5</span>, Mai 2024, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1093/nsr%2Fnwad318">10.1093/nsr/nwad318</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Sacha+van+Albada&amp;rft.atitle=Modular-integrative+modeling%3A+a+new+framework+for+building+brain+models+that+blend+biological+realism+and+functional+performance&amp;rft.au=mit+Mario+Senden%2C+Giovanni+Pezzulo%2C+Egidio+Falotico%2C+...&amp;rft.date=2024-05&amp;rft.doi=10.1093%2Fnsr%2Fnwad318&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=5&amp;rft.jtitle=National+Science+Review&amp;rft.volume=11" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li>mit Aitor Morales-Gregorio, Anno C. Kurth, Junji Ito, Alexander Kleinjohann, Frédéric V. Barthélemy, Thomas Brochier, Sonja Grün: <cite style="font-style:italic">Neural manifolds in V1 change with top-down signals from V4 targeting the foveal region</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Cell Reports</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>43</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>7</span>, 25.&nbsp;Juni 2024, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/j.celrep.2024.114371">10.1016/j.celrep.2024.114371</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Sacha+van+Albada&amp;rft.atitle=Neural+manifolds+in+V1+change+with+top-down+signals+from+V4+targeting+the+foveal+region&amp;rft.au=mit+Aitor+Morales-Gregorio%2C+Anno+C.+Kurth%2C+Junji+Ito%2C+...&amp;rft.date=2024-06-25&amp;rft.doi=10.1016%2Fj.celrep.2024.114371&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=7&amp;rft.jtitle=Cell+Reports&amp;rft.volume=43" style="display:none">&nbsp;</span></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.fz-juelich.de/profile/albada_s.van">Profil auf der Website des Forschungszentrums Jülich</a></li>
<li><i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://theoreticalneuroscience.no/thn4/">On multi-area cortex models – with Sacha van Albada</a>.</i> In: Gaute T. Einevoll (Hrsg.): <i>Theoretical Neuroscience.</i> Podcast. Folge 4 vom 9. Oktober 2023. (in Englisch)</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-:0-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-:0_1-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.fz-juelich.de/profile/albada_s.van"><i>Prof. Dr. Sacha van Albada.</i></a> In: <i>fz-juelich.de.</i> Forschungszentrum Jülich GmbH, 13.&nbsp;Juni 2024,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 17.&nbsp;August 2024</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ASacha+van+Albada&amp;rft.title=Prof.+Dr.+Sacha+van+Albada&amp;rft.description=Prof.+Dr.+Sacha+van+Albada&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.fz-juelich.de%2Fprofile%2Falbada_s.van&amp;rft.publisher=Forschungszentrum+J%C3%BClich+GmbH&amp;rft.date=13.06.2024&amp;rft.language=en">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-:2-2"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-:2_2-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-:2_2-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-:2_2-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.fz-juelich.de/de/ias/ias-6/forschung/theoretical-neuroanatomy"><i>Institute for Advanced Simulation (IAS-6), Computational and Systems Neuroscience.</i></a> In: <i>fz-juelich.de.</i> Forschungszentrum Jülich GmbH, 15.&nbsp;August 2024,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 17.&nbsp;August 2024</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ASacha+van+Albada&amp;rft.title=Institute+for+Advanced+Simulation+%28IAS-6%29%2C+Computational+and+Systems+Neuroscience&amp;rft.description=Institute+for+Advanced+Simulation+%28IAS-6%29%2C+Computational+and+Systems+Neuroscience&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.fz-juelich.de%2Fde%2Fias%2Fias-6%2Fforschung%2Ftheoretical-neuroanatomy&amp;rft.publisher=Forschungszentrum+J%C3%BClich+GmbH&amp;rft.date=2024-08-15&amp;rft.language=en">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-:1-3"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-:1_3-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-:1_3-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.fz-juelich.de/en/inm/inm-6/downloads/cv_sacha_van_albada.pdf/@@download/file"><i>CV Sacha Jennifer van Albada.</i></a> In: <i>fz-juelich.de.</i> Forschungszentrum Jülich GmbH,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 17.&nbsp;August 2024</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ASacha+van+Albada&amp;rft.title=CV+Sacha+Jennifer+van+Albada&amp;rft.description=CV+Sacha+Jennifer+van+Albada&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.fz-juelich.de%2Fen%2Finm%2Finm-6%2Fdownloads%2Fcv_sacha_van_albada.pdf%2F%40%40download%2Ffile&amp;rft.publisher=Forschungszentrum+J%C3%BClich+GmbH&amp;rft.language=en">&nbsp;</span></span>
</li>
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