Gründer
Dr. rer. nat. Patrick Meuth studierte am Fachbereich Informatik der Technischen Universität Darmstadt und erhielt im Januar 2007 mit dem Abschluss seines Studiums den akademischen Grad eines Diplom-Informatikers. Aufgrund seines von jeher stark interdisziplinär ausgerichteten Interesses wirkte er schon während seines Grundstudiums an neurowissenschaftlichen Studien der medizinischen Fakultät der Otto-von-Guericke Universität Magdeburg mit. Dieses Engagement fand in Form eines Lehrbuchkapitels zum Thema "Neuronale Netze / Bioinformatik" (Fragen und Antworten zu den Neurowissenschaften, Hans-Huber Verlag, 2003) sowie drei Originalpublikationen in internationalen Journalen bis 2006 seinen Ausdruck.

Im Februar 2007 wechselte Dr. Meuth als Doktorand ans Institut für Physiologie 1 des Universitätsklinikums Münster (UKM) und promovierte im Juni 2011 am Fachbereich Mathematik und Informatik der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster zum Thema "Thalamic neurons in silico". Anschließend nahm er eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Klinik für Allgemeine Neurologie des UKM an und erweiterte seine bislang primär neurologisch geprägte Forschungsarbeit auch auf Fragestellungen der Immunologie.

Kurz nach Beginn seines Promotionsstudium reiste Dr. Meuth im Juli 2007 für insgesamt 7 Monate in die USA um sich an dem renommierten Marine Biological Laboratory (Woods Hole) durch die Teilnahme an einem mehrwöchigen Kurs zum Thema "Methods in Computational Neuroscience" weiterzubilden und anschließend als Gastwissenschaftler an der Boston University (Department of Biomedical Engineering) sowie an der University of Utah (Department of Bioengineering, Salt Lake City) zu arbeiten.

Nach einer langen Vorbereitungs- und Planungphase gründete Dr. Meuth schließlich im Januar 2010 die Beraterfirma Meuth IT Consulting, deren stetig wachsender Kundenstamm immer wieder neue, pluriforme Herausforderungen mit sich bringt.
Dr. Patrick Meuth
Anrede
ich freue mich sehr über Ihren Besuch und das Interesse an unserer Firma.

Aus meiner Erfahrung haben gerade die Fachrichtungen Informatik und Naturwissenschaft einen beachtlichen Synergieeffekt bei der Erarbeitung von innovativen Lösungsstrategien für die doch zumeist eher heterogenen IT Projekte. Aufgrund unseres in Folge dessen stark interdisziplinär ausgerichteten Firmenprofils bin ich fest davon überzeugt, dass wir auch zu Ihrem IT Projekt einen positiven Beitrag leisten können.

Bitte kontaktieren Sie uns. Wir sind jederzeit für Sie erreichbar.

Gruss
Dr. Patrick Meuth
(Geschäftsführer)
 
Publikationen
29 The Hyperpolarization-Activated HCN4 Channel is Important for Proper Maintenance of Oscillatory Activity in the Thalamocortical System
Cereb Cortex. 2019 May 1;29(5):2291-2304
28 Impairment of frequency-specific responses associated with altered electrical activity patterns in auditory thalamus following focal and general demyelination
Exp Neurol. 2018 Nov;309:54-66
27 Protective potential of dimethyl fumarate in a mouse model of thalamocortical demyelination
Brain Struct Funct. 2018 Sep;223(7):3091-3106
26 Modulation of thalamocortical oscillations by TRIP8b, an auxiliary subunit for HCN channels
Brain Struct Funct. 2018 Apr;223(3):1537-1564
25 The quality of cortical network function recovery depends on localization and degree of axonal demyelination
Brain Behav Immun. 2017 Jan;59:103-117
24 Human T cells in silico: Modelling their electrophysiological behaviour in health and disease
J Theor Biol. 2016 Sep 7;404:236-50
23 Neuronal correlates of sustained fear in the anterolateral part of the bed nucleus of stria terminalis
Neurobiol Learn Mem. 2016 May;131:137-46
22 Calcium-induced calcium release and gap junctions mediate large-scale calcium waves in olfactory ensheathing cells in situ
Cell Calcium. 2015 Aug 1;58(2):215-25
21 Thalamic Kv 7 channels: pharmacological properties and activity control during noxious signal processing
Br J Pharmacol. 2015 Jun;172(12):3126-40
20 Expression of freezing and fear-potentiated startle during sustained fear in mice
Genes Brain Behav. 2015 Mar;14(3):281-91
19 Differential phospholipase C-dependent modulation of TASK and TREK two-pore domain K+ channels in rat thalamocortical relay neurons
J Physiol. 2015 Jan 1;593(1):127-44
18 Regionally specific expression of high-voltage-activated calcium channels in thalamic nuclei of epileptic and non-epileptic rats
Mol Cell Neurosci. 2014 Jul;61:110-22
17 Standardizing the analysis of conditioned fear in rodents: a multidimensional software approach
Genes Brain Behav. 2013 Jul;12(5):583-92
16 Ca(2+)-dependent large conductance K(+) currents in thalamocortical relay neurons of different rat strains
Pflugers Arch. 2013 Apr;465(4):469-80
15 Differential regulation of HCN channel isoform expression in thalamic neurons of epileptic and non-epileptic rat strains
Neurobiol Dis. 2012 Jan;45(1):450-61
14 Volume regulation of murine T lymphocytes relies on voltage-dependent and two-pore domain potassium channels
Biochim Biophys Acta. 2011 Aug;1808(8):2036-44
13 Glatiramer acetate attenuates pro-inflammatory T cell responses but does not directly protect neurons from inflammatory cell death
Am J Pathol. 2010 Dec;177(6):3051-60
12 Upregulation of K2P5.1 potassium channels in multiple sclerosis
Ann Neurol. 2010 Jul;68(1):58-69
11 Cytotoxic CD8+ T cell-neuron interactions: perforin-dependent electrical silencing precedes but is not causally linked to neuronal cell death
J Neurosci. 2009 Dec 9;29(49):15397-409
10 Burst discharges in neurons of the thalamic reticular nucleus are shaped by calcium-induced calcium release
Cell Calcium. 2009 Nov-Dec;46(5-6):333-46
09 Postnatal expression pattern of HCN channel isoforms in thalamic neurons: relationship to maturation of thalamocortical oscillations
J Neurosci. 2009 Jul 8;29(27):8847-57
08 Correlation of T-channel coding gene expression, IT, and the low threshold Ca2+ spike in the thalamus of a rat model of absence epilepsy
Mol Cell Neurosci. 2008 Nov;39(3):384-99
07 Reciprocal modulation of I (h) and I (TASK) in thalamocortical relay neurons by halothane
Pflugers Arch. 2008 Sep;456(6):1061-73
06 TWIK-related acid-sensitive K+ channel 1 (TASK1) and TASK3 critically influence T lymphocyte effector functions
J Biol Chem. 2008 May 23;283(21):14559-70
05 Specific expression of low-voltage-activated calcium channel isoforms and splice variants in thalamic local circuit interneurons
Mol Cell Neurosci. 2007 Oct;36(2):132-45
04 T-current related effects of antiepileptic drugs and a Ca2+ channel antagonist on thalamic relay and local circuit interneurons in a rat model of absence epilepsy
Neuropharmacology. 2007 Sep;53(3):431-46
03 Membrane resting potential of thalamocortical relay neurons is shaped by the interaction among TASK3 and HCN2 channels
J Neurophysiol. 2006 Sep;96(3):1517-29
02 The contribution of TWIK-related acid-sensitive K+-containing channels to the function of dorsal lateral geniculate thalamocortical relay neurons
Mol Pharmacol. 2006 Apr;69(4):1468-76
01 Get the rhythm: modeling neuronal activity
J Undergrad Neurosci Educ. 2005 Fall;4(1):A1-A11