研究・経歴
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「キース・キャンベル (生物学者)」の記事における「研究・経歴」の解説
キャンベルがクローン哺乳類に興味を持ったのはカール・イルメンゼーとジョン・ガードンが行った研究がきっかけであった[要出典]。1991年からロスリン研究所に勤め、イアン・ウィルムットによるクローン作成の取り組みに関わった。1995年7月、キャンベルとビル・リッチーが培養で分化した胚細胞から1対の子羊MeganとMoragを作るのに成功した。その後1996年にイアン・ウィルムットにより率いられキャンベルを主な(クレジット66%)貢献者としたチームが同じ技術を用い成体の乳腺細胞からクローン羊を作ることに成功し世界に衝撃を与えた。この羊のドリーという名前は歌手ドリー・パートンにちなんでいる。1996年に生まれ6歳まで生きた(老齢からではなくウイルス感染により死去した)。 キャンベルはドリーの作成において重要な役割を果たした。彼はドナーの体細胞とレシピエントの卵子の「細胞周期」の段階を調整し、核ドナーとして二倍体で静止し「G0」に止められた体細胞を使用するという決定的な考えを持っていた。実際、2006年イアン・ウィルムットはキャンベルがドリーの研究におけるクレジットの「66%」に値すると認めている。 1997年、リッチーとキャンベルはPPL (Pharmaceutical Proteins Limited) と共にヒト遺伝子を含む遺伝子組み換えた皮膚細胞から「ポリー」という別の羊を作った。PPL Ltdに入った後の2000年、キャンベルとPPLのチーム(北米を拠点とする)が体細胞核移植(SCNT)いわゆるクローン技術により世界初の子豚を作ることに成功した。さらにスコットランド、ロスリンとブラックスバーグ(アメリカ)に拠点を置くPPLのチームがこの技術を用いて家畜をターゲットとした最初の遺伝子および母乳中にヒト治療たんぱく質を生産する動物を作成した。 1999年11月からノッティンガム大学の動物生理学部動物発生の教授を務め、胚の成長と分化の研究を続けた。キャンベルは個別化した幹細胞療法の作成やヒトの疾患の研究のためのSCNTの使用および研究に使用できるヒトの卵子の不足を補うためのサイブリッド胚の作成を支持した。幹細胞は胚、胎児、成体由来の材料や最近では「人工多能性細胞」作成のための特定遺伝子の過剰発現により単離することができる。キャンベルは可能性のある幹細胞集団は全て基礎研究と応用研究の両方に使われるべきであり、それが基本的な科学知識の提供や細胞治療の開発になると考えていた。
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研究経歴
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臨床研修の後、インセルはデニス・マーフィーと共に仕事をする臨床研究員としてNIMHに参加した。1980年には、彼は、当時は大部分が精神分析で治療されていた強迫性障害(OCD)を持つ成人の生物学上の、初のアメリカの研究プロジェクトに着手した。スウェーデンからの初期の報告を受けて、インセルは試験的なセロトニン再取り込み阻害剤(SSRI)抗うつ薬のクロミプラミンがOCDの治療に有効であることを最初に科学的に実証した。この観察結果は、OCDの神経薬理学的な研究を開始したのみならず、それはSSRI類の抗うつ薬開発の重要性を示唆し、1990年代にはうつ病とOCDの両方を治療するための中心となった。 臨床研究へのこの進出の後に、インセルは感情の神経科学の研究のために診療所から研究室へ移った。脳の進化と行動のNIMH研究所の開始は、メリーランド州プールズビルでポール・マクリーンによって始められ、彼のグループは齧歯類の仔での超音波の発声から、プレーリーハタネズミ(英語: prairie vole )における社会的愛着、マーモセットにおける父親による世話までの、動物における社会的行動の調査についていくつかの古典的な研究を開拓した。主要な焦点は、授乳と出産を支えることが知られるオキシトシンだったが、ラットにおいて脳受容体に対する作用による母親の世話の開始にとって重要であることが示された。オキシトシンと関連するホルモンのバソプレッシンもまた、成年プレーリーハタネズミのつがいの形成(en:Pair bond)にとって重要になることが見出された。インセルの研究所は、一雄一雌のハタネズミと非一雄一雌のハタネズミ(それはつがいを形成しなかった)は、さまざまな脳の回路でオキシトシンとバソプレッシンに対しての脳受容体を持っており、哺乳類における一夫一婦制の進化のための仕組みを示唆していることを見出した。[要出典] 1994年に、インセルは猿と類人猿についての研究のための、国内最古かつ国際的に最も大きいセンターのひとつであるヤーキス霊長類研究センターを運営するエモリー大学に採用された。ヤーキスでの彼の在任期間は、エイズワクチンの開発を明確に重視する神経生物学と伝染病への焦点によって特徴づけられた。これはまた多数の動物の権利の抗議がヤーキスに反対する時代で、インセルと彼の家族は、人間以外の霊長類を用いた侵略的な研究に反対した抗議者に標的にされた。 1999年、インセルは、新しい4000万ドルの国立科学財団科学技術センターの、行動神経科学センター(Center for Behavioral Neuroscience)を指揮するためにヤーキスから脱退した。この新しい計画は、神経科学研究に参加しているアフリカ系アメリカ人の学部生の数を増加することが明確な目標の、アトランタの7つの大学と学部生の取り組みに対して、クロス制度の訓練と研究を進展させるために行動神経科学を用いた。この期間はまた、エモリーで実施された社会的神経科学の研究のための実り多い段階だった。ラリー・ヤング、ヅォシン・ワン、ジム・ウィンスローと数人の傑出した大学院生は、オキシトシンとバソプレッシンについての分子生物学、解剖学、行動の特性に着目し、複雑な社会的行動の中のこれらの神経ペプチドシステムの役割に関しての重要な証拠をもたらした。エモリーでの彼の最後の年、インセルは、社会的行動の障害のための治療の潜在性としてのオキシトシンとバソプレッシンの調査が目的の、NIHが資金提供した新しい自閉症施設をはじめ、自閉症の研究へとチームを導いた。
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研究経歴
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「デヴィッド・ジュリアス」の記事における「研究経歴」の解説
1997年、ジュリアスの研究室はTRPV1をクローニングし、カプサイシンを検出する受容体であると特定した。カプサイシンは唐辛子に含まれ、灼熱感を生み出す化学物質である。 意外なことに、TRPV1は侵害的熱(noxious heat)も検出することがわかった。 TRPV1は構造的に関連する一過性受容体電位型チャネル(TRPチャネル)カチオンチャネルのファミリーの一部である。タンパク質の遺伝子ノックアウトによりTRPV1を欠いた動物は、侵害的熱やカプサイシンへの感度(sensitivity)を失う。 ジュリアスの研究室ではほかにTRPチャネルのスーパーファミリーであるTRPM8 (CMR1)とTRPA1もクローニングし、特性を明らかにした。TRPM8はメンソールと涼しい温度を検出し、TRPA1はマスタードオイル(アリルイソチオシアネート)を検出することを明らかにした。これらの発見からは、TRPチャネルがある温度範囲と化学物質を検出することが示唆される。ジュリアスの研究室はまた、これらのチャネルを調整(modulate)する毒素を発見し、侵害受容(nociception)の研究に大きく貢献するとともに、多様な種においてチャネル適応がそれぞれ特有であることを説明した。さらには、同じ大学のYifan Cheng博士らとの共同研究のもと、数多くのTRPチャネルのcryo-EM構造を決定した。
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研究経歴
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「佐藤勇 (物理学者)」の記事における「研究経歴」の解説
1960 – 1966年 東北大学 東北大学北垣敏男教授のもとで、素粒子物理学の研究とその実験的研究のための高エネルギー加速器の開発、デザインについて薫陶を受けた。当時、素粒子物理学の研究に使える高エネルギー加速器は、欧米が先進的であり、日本では、東京大学原子核研究所の750MeV電子シンクロトロンのみであった。湯川秀樹先生のノーベル賞に見られるように日本での素粒子物理学の理論的研究は、世界の先端を行っていたが、その理論を実証するための実験研究は、欧米の実験研究に委ねられていた。それを憂い将来日本でも、世界一級の実験的研究を行うには、是非とも高エネルギー加速器を開発し、建設することが必須であるとの認識が当時の日本の高エネルギー物理学研究者の間で共有されており、そのための加速器開発が北垣敏男教授のもとで進められていた。そうした研究室の研究活動に刺激され、博士課程を修了した後は、東京大学原子核研究所に助手(現行の助教)として就職した。 1966 – 1972年 東京大学原子核研究所 原子核研究所の1,300MeV電子シンクロトロン(750MeVより1966年に増強)のビーム強度の向上に貢献する傍ら、日本の高エネルギー物理学研究者の総意として進められていた「素粒子研究所計画」の加速器計画にも精力的に研究開発に従事した。 1972 – 1996年 高エネルギー物理学研究所/高エネルギー加速器研究機構 いよいよ、その新しい研究所がつくばの地に「高エネルギー物理学研究所」として発足すると間も無く、加速器研究部門の助手に転任になった。それ以降は、加速器研究部の中で、入射器部門で研究に従事した。当初は、陽子シンクロトロン用の入射器の建設、運転に従事したが、1978年、研究所に新たに放射光実験施設の新設が決まるとその入射器部門の加速管担当者となり、電子線形加速器の研究開発、運転に研究精力を注いだ。そこでは、主として、高周波加速管の開発に大きく貢献している。 放射光実験施設の全国大学共同利用が開始され、安定したビーム強度と運転が軌道に乗ったころ、研究所では、夫々エネルギー30GeVの電子と陽電子のビーム衝突型加速器「トリスタン(TRISTAN)計画」(円形加速器、周長3km)が始められた。ここで必要となる電子と陽電子ビームの入射器として放射光実験施設の電子、陽電子の線形加速器を共有することになった。そのための加速器の改良とビームラインの新設など多くのテーマに責任者として、活躍した。 その後、当時の動力炉・核燃料開発事業団(現在の日本原子力研究開発機構)での核変換実験用電子線形加速器の建設にも協力している。[3][4] 「トリスタン計画」による素粒子実験が多くの成果を出し、その発展を検討する段階になった1990年頃、B中間子を大量に生成して研究する「Bファクトリー(B Factory)計画」が進行し始めた。この段階での貢献が大きいため、次の研究業績の中で述べる。 1996-2019年 日本大学量子科学研究所 高エネルギー加速器研究機構を退官した後、日本大学原子力研究所(2002年より量子科学研究所に改名)の教授となり、これまでの経験と興味から、電子線形加速器の応用分野へと進み、同大学におけるFEL(自由電子レーザ)用電子線形加速器の建設を主導し近赤外FELの発振とその学内外共同利用に道を開いた。さらにこの電子ビームを使ったコヒーレントX線(空間干渉準単色X線)の発生とその実用化を主導した。この成功を背景にその後、ライフワークであった電子線形加速器の新しい方式であるエネルギー回収型の電子線形加速器のアイデアに基づき、陽子や炭素イオンビームによる粒子線医学治療を凌駕するような放射線治療を目指したコヒーレントX線発生加速器のプロジェクトを立ち上げた。
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研究経歴
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「ローレンス・クライン」の記事における「研究経歴」の解説
1.青少年時代 成長するにつれて大恐慌など当時の経済問題に刺激され、特にケインズ経済学の出現に興味を覚えた。一方、数学にも興味を持っており、当時、確立しつつあった経済学の数学的分析手法にも興味をもった。 2.大学院( - 1944年) 奨学金を得てMITへ入ったが、最初から大学院生助手としてサミュエルソン教授に付いて研究を進めた。1944年にPh.D.を取る。 3.コウルズ委員会(1944年 - 1947年) 計量経済学的方法とマクロ経済分析を結合するという試みに確信をもっており、共同研究からシステムを構築した。 4.ヨーロッパ旅行(1947年) ヨーロッパ中の経済および計量経済研究の中心を訪問。イギリスでケンブリッジ・グループと接触をもった。リチャード・カーン、ジョーン・ロビンソン、ピエロ・スラッファのほか、ニコラス・カルドア、リチャード・ストーンにも会った。 5.全米経済研究所(NBER)(1948年 - 1950年) 鉄道部門の生産関数の推計のあと、ミシガン大学サーベイ・リサーチ研究所の共同研究を行った。 6.ミシガン大学(1950年 - 1954年) 計量経済モデルの構築に戻った。研究生のアーサー・ゴールドバーガー(英語版)とクライン=ゴールドバーガー・モデルを構築した。 7.オックスフォード大学(1954年 - 1958年) マッカーシズム時代、平和と学問の自由をもとめてオックスフォード大学へ移る。オックスフォード・モデル(英語版)の作成に当たって学生が協力してくれた。 8.ペンシルベニア大学(1958年 - 不明) ペンシルベニア大学教授となり、アメリカ経済のモデルに再び着手する。ウォートン・モデルのあと、共同プロジェクトであるブルッキングス・モデル(SSRC=ブルッキングス・モデル)においてアルゴリズムを考案し、後の世代の人々が自由に操ることが可能になった。1963年、ミッシェル・エバンズ教授が加わり、彼のモデルと、ウォートン・モデルを融合させた結合モデルが作られ、「ウォートン計量経済予測ユニット」は大成功となった。 アメリカで知己となっていた森嶋通夫と市村真一の企画に加わり、新しい『インターナショナル・エコノミック・レビュー(英語版)』の創刊に努力した。また、1960年から何度も日本に招聘され、新開陽一と共に大阪大学のモデル作成プログラムに参加した。 イギリスと日本の経験によって、国際的なモデルの構築に向かった。1966年、アルゼンチン、ブラジル、メキシコのモデルを作った。その後、多くの国のモデルが作られたが、それらの研究から「国民経済モデルの国際連結モデル(英語版)」というプロジェクト、LINKが生まれた。
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