· 2018
Die Arbeit bietet eine umfassende Untersuchung des Konzepts der sexuellen Selbstbestimmung im Strafrecht. Unter Berücksichtigung der beiden Schlüsselkonzepte "Autonomie " und "Einwilligung" bestimmt die Autorin den Inhalt und die Reichweite des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung und legt die völkerrechtlichen Vorgaben dar. Auf der Grundlage dieses normativ begründeten Prinzips der sexuellen Selbstbestimmung werden die Normen des schweizerischen Sexualstrafrechts einer kritischen Überprüfung unterzogen. Mittels einer umfassenden Analyse zeigt die Autorin Inkohärenzen und gewisse Lücken des geltenden Sexualstrafrechts auf und formuliert im Anschluss daran notwendige Änderungsvorschläge.
· 2025
- Kompakte Kommentierung des StGB - Zweifarbiges Layout zur klaren Unterscheidung zwischen Rechtsprechung und Kommentaren der Autoren - Praxis-, problem- und lösungsorientiert Ein breit aufgestelltes Autorenteam – Rechtsanwältinnen, Staatsanwälte, Richterinnen, Praktiker und Akademikerinnen – erläutert praxisnah und lösungsorientiert sämtliche Bestimmungen des Schweizerischen Strafgesetzbuchs. Der Kommentar bietet einen kompakten, aktuellen und präzisen Überblick über das StGB und erlaubt durch seine Systematik einen sicheren und einfachen Einstieg. Abgerundet werden die Kommentierungen punktuell durch praktische strafprozessuale Hinweise. Die Besonderheit des «annotierten» Kommentars besteht in der klaren inhaltlichen und grafischen Abgrenzung zwischen der Darstellung der aktuellsten Rechtsprechung (Stand per 30. Juni 2020) im Haupttext und weiterführenden Ausführungen der Autoren in den Annotationen. In den Annotationen finden sich Lösungsvorschläge für noch unbeantwortete Fragen sowie mögliche Argumente, die für oder gegen die geltende Praxis sprechen. Die Autoren beziehen Stellung zu wichtigen Themen und zeigen Alternativen zu unbefriedigenden Tendenzen in Lehre und Rechtsprechung auf.
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Chemical exchange saturation transfer (CEST) is a relatively new magnetic resonance imaging (MRI) acquisition technique that generates contrast dependent on tissue microenvironment, such as protein concentration and intracellular pH. CEST imaging has the potential to become an important biomarker in a wide range of disorders. As an indicator of tissue pH, CEST imaging may allow the identification of the ischemic penumbra in stroke, and predict chemo- and radiation therapy outcomes in cancer. As a marker of protein concentration, CEST may be able to delineate tumor margins without contrast enhancement, identify disease onset in Alzheimer's disease, and monitor cartilage repair therapies. Despite several promising pilot studies, CEST imaging has had limited clinical application due to two main technical challenges. First, CEST imaging is extremely sensitive to magnetic field inhomogeneity. Images suffer from large susceptibility artifacts unless specialized BO inhomogeneity correction methods are employed that tremendously increase scan time. Second, the CEST contrast cannot be separated from the intrinsic macromolecular magnetization transfer (MT) asymmetry and brain images reflect the MT properties of white and gray matter rather than the desired protein and pH contrast. We have developed a novel CEST imaging acquisition scheme, dubbed saturation with frequency alternating RF irradiation (SAFARI), designed to be insensitive to Bo inhomogeneity and MT asymmetry. Studies in healthy volunteers demonstrate that SAFARI is robust in the presence of BO inhomogeneity and eliminates the need for specialized BO correction, thereby reducing scan time. In addition, results show that SAFARI removes the confounding MT asymmetry. We applied SAFARI imaging towards the study of the saturation transfer contrast in patients with high grade glioma. Results show that the contrast in brain tumors, which was previously attributed to an increase in the CEST signal from amide protons due to an elevated protein concentration, is instead the result of the loss of MT asymmetry found in the normal brain. Therefore, our work has lead to a new understanding of the different sources of signal in saturation transfer images of the brain with important implications for the design and analysis of future CEST studies of brain tumors.