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Sportmedizin

Forschungsschwerpunkt

Der Forschungsschwerpunkt des Arbeitsbereiches „Leistung und Gesundheit“ ist die Sportimmunologie. Im Detail wollen wir verstehen, wie akute körperliche Belastungen und Trainingsprogramme das humane Immunsystem beeinflussen. Im Fokus stehen dabei (i) Natürliche Killerzellen, die der Entstehung und Abwehr von Tumor- und Viruserkrankungen entgegenwirken können und (ii) Immunzellen, die an der Regulation von Entzündungsprozessen beteiligt sind (z. B. regulatorische T-Zellen). Von diesen Schwerpunkten lassen sich auch unsere klinischen Zielgruppen (Tumorpatient*innen und Menschen mit Multipler Sklerose) ableiten. Zentraler Untersuchungsgegenstand unserer Arbeit ist dabei der Kynureninpfad, ein Stoffwechselweg der essentiellen Aminosäure Tryptophan, der u. a. bei Menschen mit Tumorerkrankungen und Multiple Sklerose dereguliert ist. Diverse Metabolite dieses Pfades haben immun- und neuromodulatorische Eigenschaften und können die oben genannten Immunzellpopulationen beeinflussen. Im Rahmen unserer Studien wollen wir nachvollziehen, wie Sport den Kynureninpfad systemisch und gewebsspezifisch verändert und welche Konsequenzen diese Veränderungen für entzündliche und neurodegenerative Prozesse haben.

Neben diesen biomedizinischen Aspekten untersuchen wir in unseren klinischen Interventionsstudien und Versorgungsforschungsangeboten auch patientenorientiertere Messgrößen. Diese umfassen die körperliche Leistungsfähigkeit, therapie- und krankheitsbedingte Symptome (z. B. Fatigue, kognitive Einschränkungen) sowie die Lebensqualität von Betroffenen.

Übergeordnetes Ziel unserer Arbeit ist es, Verständnis und Evidenz zu schaffen, um Bewegungsempfehlungen zu optimieren und niederschwellig zu implementieren. Im Folgenden sind aktuelle Forschungsprojekte sowie eine umfassende Publikationsliste unserer Arbeiten aufgeführt.

Gerne können Sie uns auch auf dem ResearchGate Profil von Prof. Dr. Dr. Philipp Zimmer folgen, um über neue Projekte und Veröffentlichungen aufmerksam gemacht zu werden.

 

Research

The primary research topic of the Division of "Performance and Health (Sports Medicine)" is sports immunology. In detail, we aim to understand how acute physical stress and training programs affect the human immune system. We focus on (i) natural killer cells, which can counteract the development and defense against tumor and viral diseases, and (ii) on immune cells which are involved in the regulation of inflammatory processes (e.g. regulatory T cells). Our clinical target groups, persons with tumor diseases and multiple sclerosis, can also be derived from these foci. Our work is dedicated to the kynurenine pathway, a metabolic pathway of the essential amino acid tryptophan, which is deregulated in persons with tumor diseases and multiple sclerosis. Diverse metabolites of this pathway have immune and neuromodulatory properties and affect immune cell populations mentioned above. Our research sheds light on systemically and tissue-specifically exercise-dependent alterations of the kynurenine pathway. Thereby, our work contributes to a deeper understanding of exercise-induced anti-inflammatory and neuroprotective effects.

In addition to these biomedical aspects, we usually include patient-oriented outcomes in our clinical trials and health services research programs. These include physical performance, therapy- and disease-related symptoms (e.g. fatigue, cognitive impairment), and quality of life of affected individuals.

The overarching goal of our work is to generate understanding and evidence to optimize and implement low-threshold physical activity recommendations. Current research projects and a comprehensive publication list of our work are listed below.

We invite you to folow the ResearchGate profile of Prof. Dr. Dr. Philipp Zimmer to be indicated to new projects and publications.

Aktuelle Forschungsprojekte/Research Projects

Im Rahmen des AhR-Projekts wird der übergeordneten Fragestellung nachgegangen, ob einmalige (akute) körperliche Belastungen den Aryl-Hydrocarbon-Rezeptor (AhR), ein „Umweltsensor“ in einer Vielzahl menschlicher Zellen, aktiviert. Im Fokus der Untersuchungen stehen hierbei zunächst CD4+ T-Lymphozyten. Der AhR ist in unterschiedliche physiologischen Regulationsprozessen involviert, welche zum Beispiel der Aufrechterhaltung der immunologischen Homöostase dienen, und von pathophysiologische Relevanz in diversen chronischen Erkrankungen. Das Forschungsprojekt beinhaltet eine randomisierte cross-over Studie sowie daran angelehnte Zellkulturversuche.

Gefördert durch: Eigenmittel

Projektkoordination: Dr. Niklas Joisten

Wenn Sie daran interessiert sind an unserer Studie als Proband*in teilzunehmen oder weitere Informationen erhalten möchten, melden Sie sich gerne bei:

E-Mail: sophie.hilltu-dortmundde

English version

The overarching aim of the AhR project is to investigate whether single (acute) bouts of physical exercise activate the aryl hydrocarbon receptor (AhR), an environmental sensor that is expressed in a variety of human cell types. Our investigations currently focus on CD4+ T-lymphocytes in this context. The AhR is involved in different physiological processes that play a key role in immunological homeostasis and are of pathophysiological relevance in many chronic diseases. The project comprises a randomized cross-over trial and linked cell culture experiments.

Funded by: Own funds

Project coordination: Dr. Niklas Joisten

If you are interested in our offer or would like to receive further information, please contact us:

e-mail: sophie.hilltu-dortmundde

Da Nicotinamidadenindinucleotid (NAD+) ein zentrales Molekül des menschlichen Energiestoffwechsels ist, sind sowohl Alter als auch verschiedene Erkrankungen durch verringerte NAD+-Konzentrationen charakterisiert. Um dem entgegenzuwirken, hat sich Sport als vielversprechende Strategie zur Erhöhung der NAD+-Spiegel herausgestellt (sogenannte NAD+-boosting Strategie). Mit unserem Projekt wollen wir die intensitätsabhängige Regulierung des NAD+ Stoffwechsels sowohl auf systemischer als auch auf zellulärer Ebene näher untersuchen. Langfristig wollen wir dadurch, das Potential von Sport als NAD+-boosting Strategie, insbesondere zur Behandlung von alters- und krankheitsbedingten Veränderungen stärker in den Vordergrund zu rücken.

Gefördert durch: Eigenmittel

Projektkoordination: David Walzik

Wenn Sie an unserem Angebot interessiert sind oder weitere Informationen erhalten möchten, melden Sie sich gerne bei uns:

Als Proband:in teilnehmen: nad.sport.fk16tu-dortmundde

Als Student:in oder Praktikant:in mitarbeiten: david.walziktu-dortmundde

 

English Version

Exercise as NAD+-boosting strategy

Since nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) is a central molecule of human energy metabolism, both ageing and various diseases are often characterized by reduced NAD+ concentrations. To counteract this, exercise has emerged as a promising strategy to increase NAD+ levels (so-called NAD+-boosting strategy). With our project, we aim to further investigate the intensity-dependent regulation of NAD+ metabolism at both systemic and cellular levels. In the long term, we aim to strengthen the potential of exercise as a NAD+-boosting strategy, especially for the treatment of age- and disease-related changes.

Funded by: Own funds

Project coordination: David Walzik

If you are interested in our offer or would like to receive further information, please contact us:

Participate as a test person: nad.sport.fk16@tu-dortmund.de

Participate as a student or intern: david.walziktu-dortmundde

Die Spiroergometrie stellt ein sportmedizinisches Standardverfahren zur Erfassung der Ausdauerleistungsfähigkeit dar. Dabei wird während kontinuierlicher Belastungssteigerung bis zur körperlichen Ausbelastung die maximale Sauerstoffaufnahme (V̇O2max) und die körperliche Leistungsfähigkeit (Peak power output, PPO) eines Individuums gemessen. Trotz vielfältiger Anwendungsfelder fehlen für diese Untersuchung bislang objektive Richtlinien zur individuellen Gestaltung der Ausbelastung. Im Rahmen unseres Projekts wollen wir ein mathematisches Modell entwickeln, dass durch Erfassung personenbezogener Daten (z.B. Körperzusammensetzung, Gewicht, Geschlecht) eine Vorhersage der individuellen PPO erlaubt. So sollen durch Erfassung einfacher Parameter personalisierte Ausbelastungsprotokolle entworfen werden können. Neben multiplen linearen Regressionen nutzen wir für diese Vorhersage auch maschinelle Lernverfahren. Langfristig wollen wir durch unsere Arbeit objektive Richtlinien für die Wahl von Ausbelastungsprotokollen bei der Durchführung einer Spiroergometrie zu schaffen.

Gefördert durch: Eigenmittel

Kooperationspartner: Juniorprof. Dr. Thomas Liebig, TU Dortmund

Projektkoordination: Charlotte Wenzel

Wenn Sie an unserem Angebot interessiert sind oder weitere Informationen erhalten möchten, melden Sie sich gerne bei uns:

Als Proband:in teilnehmen: ppo.sport.fk16tu-dortmundde

Als Student:in oder Praktikant:in mitarbeiten: charlotte.wenzeltu-dortmundde

 

English Version

Individualized performance diagnostics: Establishing personalized exercise protocols for spiroergometry

Spiroergometry is a standard sports medicine procedure for assessing endurance performance. It involves measuring an individual's maximal oxygen uptake (V̇O2max) and peak power output (PPO) during continuous load increase until complete exhaustion. Despite multiple fields of application, objective guidelines for the individual design of the workload are missing so far. With our project, we want to develop a mathematical model that allows a prediction of the individual PPO by recording personal data (e.g. body composition, weight, gender). Thus, by collecting simple parameters personalized exercise protocols can be designed. Besides multiple linear regressions, we also use machine learning techniques for this prediction. In the long term, we want to provide objective guidelines for the choice of exercise protocols when performing spiroergometry.

Funded by: Own funds

Cooperation partners: Juniorprof. Dr. Thomas Liebig, TU Dortmund University

Project coordination: Charlotte Wenzel

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Participate as a test person: ppo.sport.fk16tu-dortmundde

Participate as a student or intern: charlotte.wenzeltu-dortmundde

Das übergeordnete Ziel des Forschungsprojekts ist es, den Einfluss eines präoperativen, 3-5- wöchigen Kraft- und Ausdauertrainings auf den anschließenden Genesungsprozess bei Patient:innen mit einer Divertikulitis-Erkrankung zu untersuchen. Dabei interessieren uns die Auswirkungen des Trainings auf die körperliche Leistungsfähigkeit nach der Operation, sowie auf systemische und gewebsspezifische Inflammationsprozesse. Im Sinne eines translationalen Forschungsansatzes untersuchen wir darüber hinaus Aspekte der gesellschaftlichen Teilhabe (Lebensqualität, Schlafqualität, Bewegungsverhalten) sowie klinisch-relevanter Parameter (Komplikationen während und nach der Operation, Dauer des Krankenhausaufenthalts).

Gefördert durch: Eigenmittel

Kooperationspartner:innen: Dr. André Schilling, Knappschaftskrankenhaus Dortmund

Projektkoordination: Marit Lea Schlagheck

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E-Mail: prehab.sport.fk16tu-dortmundde

 

English version

Preoperative training in patients with diverticulitis

The overall aim of the research project is to investigate the influence of preoperative strength and endurance training of 3-5 weeks on the subsequent recovery process in patients with diverticulitis-disease. We are interested in the effects of the training on physical performance after surgery and on systemic and tissue-specific inflammatory processes. According to a translational research approach, we also investigate aspects of social participation (quality of life, sleep quality, exercise behaviour) as well as clinically relevant parameters (complications during and after surgery, length of hospital stay).

Funded by: interning funds

Cooperation partners: Dr. André Schilling, Knappschaftskrankenhaus Dortmund

Project coordination: Marit Lea Schlagheck

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E-mail: prehab.sport.fk16tu-dortmundde

 

Aufgrund einer mangelhaften Angebotsstruktur erreichen evidenzbasierte Trainingsempfehlungen Menschen mit MS mit einer großen Latenz und berücksichtigen selten individuelle Voraussetzungen. Betroffene neigen dazu, ihr Bewegungsverhalten nach Diagnosestellung zu reduzieren. Um dem entgegenzuwirken bieten wir Interessenten online eine kostenfreie, personalisierte und evidenzbasierte Bewegungs- und Sportberatung an und begleiten sie sportwissenschaftlich über einen Zeitraum von 12 Monaten mit insgesamt drei individuellen Gesprächen. Zudem wird dieses nicht-kommerzielle Projekt wissenschaftlich begleitet und hinsichtlich Nachhaltigkeit evaluiert.

Gefördert durch: Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft – Landesverband NRW e.V.

Projektkoordination: Marit Lea Schlagheck

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E-Mail: ms-sprechstunde.sport.fk16tu-dortmundde

 

English version:

Implementation and scientific evaluation of an online sports medical consultation for people with multiple sclerosis (MS).

Due to deficient services, evidence-based exercise recommendations reach people with MS with great latency and rarely take individual conditions into account. People with MS tend to reduce their physical activity after diagnosis. To counteract this, we offer interested people online free, personalised and evidence-based exercise and sports counselling and accompany them over 12 months with a total of three individual zoom meetings. In addition, this non-commercial project is scientifically accompanied and evaluated with regard to sustainability.

Funded by: German Multiple Sclerosis Society - Landesverband NRW e.V.

Project coordination: Marit Lea Schlagheck

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E-mail: ms-sprechstunde.sport.fk16tu-dortmundde

 

Publikationen/Publications

  1. Proschinger S, Kuhwand P, Rademacher A, Walzik D, Warnke C, Zimmer P*, Joisten N*. Fitness, Physical activity, and Exercise in Multiple Sclerosis – A systematic review on current evidence for interactions with disease activity and progression. Journal of Neurology 2022. doi.org/10.1007/s00415-021-10935-6.
  2. Wolf F, Rademacher A, Joisten N, Proschinger S, Schlagheck M, Bloch W, Gonzenbach R, Kool J, Bansi J, Zimmer P. The aerobic capacity – fatigue relationship in persons with Multiple Sclerosis is not reproducible in a pooled analysis of two randomized controlled trials. Multiple Sclerosis and Related Disorders 2021. 58:103476.
  3. Isenmann E, Schumann M, Notbohm HL, Flenker U, Zimmer P. Hormonal response after masturbation in young helathy men – a randomized controlled cross-over trial. Basic and Clinical Andrology 2021. 31:32.
  4. Winker M, Stössel S, Neu MA, Lehmann N, El Malki K, Paret C, Joisten N, Bloch W, Zimmer P*, Faber J*. Exercise reduces systemic immune inflammation index (SII) in childhood cancer patients. Supportive Care in Cancer 2021. doi: 10.1007/s00520-021-06719-3.
  5. Herhaus B, Joisten N, Wessels I, Zimmer P*, Petrowski K*. How acute physical and psychological stress differentially influence the kynurenine pathway: a randomized cross-over trial.  Psychoneuroendocrinology 2021. 134:105433.
  6. Oberste M, de Waal P, Joisten N, Egbringhoff M, Javelle F, Bloch W, Zimmer P. Acute aerobic exercise to recover from mental exhaustion - a randomized controlled trial. Physiology & Behavior 2021. 241:113588.
  7. Pal A, Schneider J, Schlüter K, Steindorf K, Wiskemann J, Rosenberger F, Zimmer P. Different endurance exercises modulate NK cell cytotoxic and inhibiting receptors. European Journal of Applied Physiology 2021. 121(12):3379-3387.
  8. Schlagheck M, Joisten N, Walzik D, Wolf F, Neil-Sztramko SE, Bansi J, Rademacher A, Zimmer P.  Systematic Review of Exercise Studies in Persons With Multiple Sclerosis: Exploring the Quality of Interventions According to the Principles of Exercise Training. Neurology and Therapy 2021. 10(2):585-607.
  9. Joisten N, Gehlert S, Zimmer P. Is high-intensity interval training harmful to health? Trends in Endocrinology and Metabolism 2022. 33(2):85-86.
  10. Joisten N, Ruas LR, Braidy N, Guillemin GJ, Zimmer P. The kynurenine pathway in chronic diseases: Compensatory mechanism or driving force? Trends in Molecular Medicine 2021. 27(10):946-954.
  11. Castelli L, Elter T, Wolf F, Watson M, Schenk A, Steindorf K, Bloch W, Hallek M, Joisten M, Zimmer P. Sleep problems and their interaction with physical activity and fatigue in hematological cancer patients during onset of high dose chemotherapy. Supportive Care in Cancer 2022. 30(1):167-176.
  12. Javelle F, Bloch W, Knoop A, Guillemin GJ, Zimmer P. Toward a neuroprotective shift: Eight weeks of high intensity interval trainining reduces the neurotoxic kynurenine activity concurrently to impulsivity in emotionally impulsive humans – a randomized controlled trial. Brain Behaviour and Immunity 2021. 96:7-17.
  13. Negaresh R, Gharakhanlou R, Sahraian MA, Abolhasani M, Motl RW, Zimmer P. Physical activity may contribute to brain health in multiple sclerosis: an MR volumetric and spectroscopy study. Journal of Neuroimaging 2021. 31(4):714-723.
  14. Schlagheck M, Wucherer A, Rademacher A, Joisten N, Proschinger S, Walzik D, Bloch W, Kool J, Gonzenbach R, Bansi J, Zimmer P. VO2peak response heterogeneity in persons with Multiple Sclerosis: To HIIT or not to HIIT? International Journal of Sports Medicine 2021. 42(14):1319-1328.
  15. Zimmer P, Hillebrand P. Wolf F, Joisten N, Walzik D, Hardt L, Großek A, Hartig P, Kierdorf F, Belz M, Tinschmann M, Kiesl D, Bloch W, Großophoff C, Hallek M, Böll B, Oberste M, elter T. Impact of induction chemotherapy on objective and self-perceived cognitive performance in patients suffering from hematological disorders. Leukemia & Lymphoma 2021. 21:1-5.
  16. Stroehlein JK, Vieluf S, Zimmer P, Schenk A, Oberste M, Gölz C, van den Bongard F, Reinsberger C. Learning to Play Golf for Elderly People with Subjective Memory Complaints: Feasibility of a Single-Blinded Randomized Pilot Trial. BMC Neurology 2021. 21:200.
  17. Rademacher A, Joisten N, Proschinger S, Bloch W, Gonzenbach R, Kool J, Langdon D, Bansi J, Zimmer P. Cognitive Impairment Impacts Exercise Effects on Cognition in Multiple Sclerosis. Frontier in Neurology 2021. 11:619500.
  18. Rademacher A, Joisten N, Proschinger S, Hebchen J, Schlagheck M, Bloch W, Kool J, Bansi J, Zimmer P. Do baseline cognitive status, participant specific characteristics and EDSS impact changes of cognitive performance following aerobic exercise intervention in multiple sclerosis? Multiple Sclerosis and Related Disorders 2021. 51:102905.
  19. Walzik D, Joisten N, Zacher J, Zimmer P. Transferring clinically established immune inflammation markers into exercise physiology – focus on neutrophil-to-lymphocyte ratio, platelet-to-lymphocyte ratio and systemic immune-inflammation index. European Journal of Applied Physiology 2021.121(7):1803-1814.
  20. Proschinger S, Winker M, Joisten N, Bloch W, Palmowski J, Zimmer P. The effect of exercise on regulatory T cells: A systematic review of human and animal studies with future perspectives and methodological recommendations. Exercise Immunology Review 2021. 27:142-166.
  21. Großek A, Elter T, Oberste M, Wolf F, Joisten N, Hartig P, Walzik D, Rosenberger F, Kiesl D, Wahl P, Bloch W, Zimmer P. Feasibility and Suitability of a Graded Exercise Test in Patients with Aggressive Hemato-Oncological Disease. Journal of Supportive Care in Cancer 2021. 29(8):4859-4866.
  22. Patt N, Kool J, Hersche N, Oberste M, Walzik D, Joisten N, Caminada D, Ferrara F, Gonzenbach R, Nigg C, Kamm CP, Zimmer P, Bansi J. High-intensity interval training and energy management education, compared with moderate continuous training and progressive muscle relaxation, for improving health-related quality of life in persons with multiple sclerosis: study protocol of a randomized controlled superiority trial with six months' follow-up. BMC Neurology 2021. 21:65.
  23. Javelle F, Laborde S, Hosang T, Metcalfe A, Zimmer P. The importance of nature exposure and physical activity for psychological health and stress perception: evidence from the lockdown period during the COVID-19 pandemic 2021 in France and Germany. Frontiers in Psychology 2021. 12:623946.
  24. Joisten N, Rademacher A, Warnke C, Proschinger S, Schenk A, Walik D, Knoop A, Thevis M, Steffen F, Bittner S, Gonzenbach R, Kool J, Bloch W, Bansi J, Zimmer P. Exercise diminishes plasma neurofilament light chain and reroutes the kynurenine pathway in MS. Neurology Neuroimmunology & Neuroinflammation 2021. 8:e982.
  25. Oberste M, Sharma S, Bloch W, Zimmer P. Acute exercise-induced set shifting benefits in healthy adults and its moderators: a systematic review and meta-analysis. Frontiers in Psychology 2021. 12:528352. IF: 2,990.
  26. Schenk A, Esser T, Knoop A, Thevis M, Heidenreich A, Herden J, Bloch W, Joisten N, Zimmer P. Effect of a single bout of aerobic exercise on kynurenine pathway metabolites and inflammatory markers in prostate cancer patients – a pilot randomized controlled trial. Metabolites 2020. 11:4.
  27. Umlauff L, Weil P, Zimmer P, Hackney AC, Bloch W, Schumann M. Oral Contraceptives Do Not Affect Physiological Responses to Strength Exercise. Journal of Strength and Conditioning 2020. 35(4):894-901.
  28. Rumpf C, Proschinger S, Schenk A, Bloch W, Lampit A, Javelle F, Zimmer P. The effect of acute physical exercise on NK-cell cytolytic activity: A systematic review and meta-analysis. Sports Medicine 2020. 51(3):519-530.
  29. Joisten N, Schenk A, Zimmer P. Talking about physical »activity« or »inactivity«? The need of accurate activity controlling in exercise studies in rodents. Frontiers in Physiology 2020. 11:611193.
  30. Schenk A, Joisten N, Walzik D, Koliamitra C, Schoser D, Bloch W, Zimmer P. Acute exercise impacts AhR and PD-1 levels of CD8+ T-cells - Exploratory results from a randomized cross-over trial comparing endurance versus resistance exercise. European Journal of Applied Physiology 2020. 121(2):637-644.
  31. Javelle F, Wiegand M, Joormann J, Timpano KR, Zimmer P, Johnson SL. The German Three Factor Impulsivity Index: confirmatory factor analysis and ties to demographic and health-related variables. Personality and Individual Diffrences 2020. 171:110470.
  32. Zimmer P, Javelle F, Lampit A. Comment on: “Effects of Exercise Training Interventions on Executive Function in Older Adults: A Systematic Review and Meta‑Analysis”. Sports Medicine 2020. 50(8):1451-1467.
  33. Joisten N, Proschinger S, Rademacher A, Schenk A, Bloch W, Warnke C, Gonzenbach R, Kool J, Bansi J, Zimmer P. High-intensity interval training reduces neutrophil-to-lymphocyte ratio in persons with multiple sclerosis during inpatient rehabilitation. Multiple Sclerosis Journal 2020. 27(7):1136-1139.
  34. Proschinger S, Zimmer P. Multiple Sklerose: Immunbiologischer Einfluss von Sport. Deutsches Ärzteblatt 2020. 117 (27-28).
  35. Joisten N, Walzik D, Metcalfe A, Bloch W, Zimmer P. Physical exercise as kynurenine pathway modulator in chronic diseases – Implications for immune- and energy homeostasis. International Journal of Tryptophan Research 2020. 13:1-9.
  36. Pal A, Zimmer P, Wiskemann J, Steindorf K. Resistance exercise modulates Kynurenine pathway in pancreatic cancer patients. International Journal of Sports Medicine 2020. 42(1):33-40.
  37. Banitalebi E, Mardaniyan Ghahfarrokhi M, Negaresh R, Kazemi A, Faramarzi M, Motl RW, Zimmer P. Exercise Improves Neurotrophins in Multiple Sclerosis Independent of Disability Status. Multiple Sclerosis and Related Disorders 2020. 43:102143.
  38. Stössel S, Neu MA, Wingerter A, Bloch W, Zimmer P, Paret C, El Malki H, Baumann FT, Russo A, Henninger N, Lehmann, N, Otto H, Faber J. Benefits of exercise training for children and adolescents undergoing cancer treatment: Results from the randomized controlled MUCKI trial. Frontiers in Pediatrics 2020. 8:243.
  39. Zimmer P. Mens sana in corporo sano (Editorial). Bewegungstherapie & Gesundheitswissenschaft 2020. 36 (2): 49.
  40. Oberste M, Zimmer P. Kognitionspsychologische Grundlagen und häufige methodische Fallstricke bei der Erforschung sport- und bewegungsinduzierter Effekte auf kognitive Leistungen. Bewegungstherapie & Gesundheitswissenschaft 2020. 36 (2): 52-57.
  41. Joisten N, Schumann M, Schenk A, Walzik D, Freitag N, Knoop A, Thevis M, Bloch W, Zimmer P. Acute hypertrophic but not maximal strenghth loading transiently enhancees the kynurenine pathway towards kynurenic acid. European Journal of Applied Physiology 2020. 120:1429–1436.
  42. Schlagheck ML, Walzik D, Joisten N, Koliamitra C, Hardt L, Metcalfe AJ, Wahl P, Bloch W, Schenk A, Zimmer P. Cellular immune response to acute exercise: Comparison of endurance and resistance exercise. European Journal of Hematology 2020. 105(1):75-84.
  43. Gharakhanlou R*, Wesselmann L*, Rademacher A, Lampitn A, Negaresh R, Kaviani M, Oberste M, Motl RW, Sandroff BM, Bansi J, Baker JS, Heesen C, Zimmer P*, Javelle F*. Exercise training and cognitive performance in persons with multiple sclerosis: a systematic review and multilevel meta-analysis of clinical trials. Multiple Sclerosis Journal 2020. 11:1352458520917935.
  44. Oberste M, Medele M, Javelle F, Wunram LW, Walter D, Bloch W, Bender S, Fricke O, Joisten N, Walzik D, Großheinrich N, Zimmer P. Physical Activity for the Treatment of adolescent Depression: A systematic Review and Meta-analysis. Frontiers in Physiology 2020. 11:185.
  45. Joisten N, Kummerhoff F, Koliamitra C, Schenk A, Walzik D, Hardt L, Knoop A, Thevis M, Kiesl D, Metcalfe AJ, Bloch W, Zimmer P. Exercise and the Kynurenine pathway: Current state of knowledge and results from a randomized cross-over study comparing acute effects of endurance and resistance training. Exercise Immunology Review 2020. 26:24-42.
  46. Peukert X, Steindorf K, Schagen S, Runz A, Meyer P, Zimmer P. Hippocampus -related cognitive and affective impairments in patients with breast cancer -a systematic review. Frontiers in Oncology 2020. 10:147.
  47. Proschinger S, Joisten N, Rademacher A, Schlagheck M, Walzik D, Metcalfe A, Oberste M, Bloch W, Schenk A, Zimmer P. Influence of combined functional resistance and endurance exercise over 12 weeks on matrix metalloproteinase-2 serum concentration in persons with Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis – A community-based randomized controlled trial. BMC Neurology 2019. 19(1):314.
  48. Oberste M, Javelle F, Sharma S, Walzik D, Joisten N, Bloch W, Zimmer P. Effects and moderators of acute aerobic exercise on subsequent interference control: a systematic review and meta-analysis. Frontiers in Psychology 2019. 10:2616.
  49. Zimmer P, Schmidt ME, Berdel B, Wiskemann J, Kellner KH, Debus J, Ulrich CM, Opitz CA, Steindorf K. Resistance exercise reduces kynurenine levels in patients with breast cancer. Frontiers in Oncology 2019.  9:962.
  50. Wahl P, Zimmer P. Acute impact of recovery on the restoration of cellular immunological homeostasis. International Journal of Sports Medicine 2019. 41(1):12-20.
  51. Koliamitra C, Javelle F, Joisten N, Shimabukuro-Vornhagen A, Bloch W, Schenk A, Zimmer P. Do acute exercise-induced activations of the kynurenine pathway induce regulatory t-cells on the long-term? – a theoretical frame work supported by pilot data. Journal of Sports Science and Medicine 2019. 18(4):669-673.
  52. Oberste M, Sharma S, Zimmer P. Does a single bout of aerobic exercise improve set-shifting in healthy young adults? A systematic review and meta-analysis. Integrative and Complementary Medicine 2019. 4(3). IF: 1,21
  53. Javelle F, Li D, Zimmer P, Johnson S. Dietary intake of tryptophan tied emotion-related impulsivity in humans. International Journal of Vitamins and Nutrition 2019. 91(1-2):69-76.
  54. Zimmer P, Bansi J, Rademacher A, Schlagheck ML, Walzik D, Proschinger S, Bloch w, Joisten N. Exercise-Neuro-Immunology – From Bench to Bedside. Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin 2019. 70: 227-234.
  55. Zimmer P, Schenk A, Elter T. Molecular and biological mechanism of physical exercise on carcinogenesis. Der Gasteroenterologe 2019. 14:332–339.
  56. Pal A, Zimmer P*, Schmidt M, Hummel M, Ulrich C, Wiskemann J, Steindorf K. No evidence for effect of Exercise on transcriptome of NK cells in breast cancer patients undergoing adjuvant therapy: Results from a pilot study. Frontiers in Physiology 2019. 10:959.
  57. Isenmann E, Ambrosio G, Joseph JF, Mazzarino M, de la Torre X, Zimmer P, Kazlauslas R, Goebel C, Botre FM, Diel P, Parr MK. Ecdysteroids as non-conventional anabolic agent: Performance Enhancement by Ecdysterone Supplementation in Humans. Archieves of Toxicology 2019. 93(7):1807-1816.
  58. Schenk A, Koliamitra C, Bauer CJ, Schier R, Schweiger MR, Bloch W, Zimmer P. Impact of acute aerobic exercise on genome wide DNA Methylation in NK cells – a pilot study. Genes 2019. 10(5):380.
  59. Javelle F, Lampit A, Bloch W, Häussermann P, Johnson S, Zimmer P. A systematic review and meta-analysis of the effects of 5-hydroxytryptophan on distinct types of depression: Current evidence and future perspectives. Nutrition Reviews 2019. 78(1):77-88.
  60. Zimmer P, Joisten N, Schenk A, Bloch W. Impact of physical exercise on the kynurenine pathway in patients with cancer: Current limitations and future perspectives. Acta Oncologica 2019. 58(8):1116-1117.
  61. Joisten N, Walzik D, Schenk A, Bloch W, Zimmer P*, Wahl P. Aqua Cycling for Immunological Recovery after Intensive, Eccentric Exercise. European Journal of Applied Physiology 2019. 119(6):1369-1375.
  62. Joisten N, Rademacher A, Bloch W, Schenk A, Oberste M, Dalgas U, Langdon D, Caminada D, Purdes MT, Gonzenbach R, Kool J, Zimmer P*, Bansi J. Influence of different rehabilitative aerobic exercise programs on (anti-) 1 inflammatory immune signaling, cognitive and functional capacity in persons with MS – Study protocol of a randomized controlled trial. BMC Neurology. 19(1):37.
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Der Campus der Technischen Universität Dortmund liegt in der Nähe des Autobahnkreuzes Dortmund West, wo die Sauerlandlinie A45 den Ruhrschnellweg B1/A40 kreuzt. Die Abfahrt Dortmund-Eichlinghofen auf der A45 führt zum Campus Süd, die Abfahrt Dortmund-Dorstfeld auf der A40 zum Campus-Nord. An beiden Ausfahrten ist die Universität ausgeschildert.

Direkt auf dem Campus Nord befindet sich die S-Bahn-Station „Dortmund Universität“. Von dort fährt die S-Bahn-Linie S1 im 20- oder 30-Minuten-Takt zum Hauptbahnhof Dortmund und in der Gegenrichtung zum Hauptbahnhof Düsseldorf über Bochum, Essen und Duisburg. Außerdem ist die Universität mit den Buslinien 445, 447 und 462 zu erreichen. Eine Fahrplanauskunft findet sich auf der Homepage des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr, außerdem bieten die DSW21 einen interaktiven Liniennetzplan an.
 

Zu den Wahrzeichen der TU Dortmund gehört die H-Bahn. Linie 1 verkehrt im 10-Minuten-Takt zwischen Dortmund Eichlinghofen und dem Technologiezentrum über Campus Süd und Dortmund Universität S, Linie 2 pendelt im 5-Minuten-Takt zwischen Campus Nord und Campus Süd. Diese Strecke legt sie in zwei Minuten zurück.

Vom Flughafen Dortmund aus gelangt man mit dem AirportExpress innerhalb von gut 20 Minuten zum Dortmunder Hauptbahnhof und von dort mit der S-Bahn zur Universität. Ein größeres Angebot an internationalen Flugverbindungen bietet der etwa 60 Kilometer entfernte Flughafen Düsseldorf, der direkt mit der S-Bahn vom Bahnhof der Universität zu erreichen ist.