研究・経歴とは? わかりやすく解説

研究・経歴

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/11 21:51 UTC 版)

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

キャンベルクローン哺乳類興味持ったのはカール・イルメンゼーとジョン・ガードンが行った研究きっかけであった[要出典]。1991年からロスリン研究所勤めイアン・ウィルムットによるクローン作成取り組みに関わった。1995年7月キャンベルとビル・リッチーが培養分化した胚細胞から1対の子MeganとMoragを作るのに成功したその後1996年イアン・ウィルムットにより率いられキャンベル主なクレジット66%)貢献者としたチームが同じ技術用い成体乳腺細胞からクローン羊を作ることに成功し世界衝撃与えた。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)。 キャンベルドリー作成において重要な役割果たした。彼はドナー体細胞レシピエント卵子の「細胞周期」の段階調整しドナーとして二倍体静止し「G0」に止められ体細胞使用するという決定的な考え持っていた。実際2006年イアン・ウィルムットキャンベルドリー研究におけるクレジットの「66%」に値する認めている。 1997年リッチーキャンベルPPL (Pharmaceutical Proteins Limited) と共にヒト遺伝子を含む遺伝子組み換え皮膚細胞から「ポリー」という別の羊を作ったPPL Ltd入った後の2000年キャンベルPPLチーム北米拠点とする)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チームがこの技術用いて家畜ターゲットとした最初遺伝子および母乳中にヒト治療たんぱく質生産する動物作成した1999年11月からノッティンガム大学動物生理学動物発生教授務め胚の成長分化研究続けたキャンベル個別化した幹細胞療法作成ヒト疾患研究のためのSCNT使用および研究使用できるヒト卵子の不足を補うためのサイブリッド胚の作成支持した幹細胞は胚、胎児成体由来材料最近では「人工多能性細胞作成のための特定遺伝子過剰発現により単離することができる。キャンベル可能性のある幹細胞集団全て基礎研究応用研究両方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開発になると考えていた。

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研究経歴

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/04 06:38 UTC 版)

トーマス・インセル」の記事における「研究経歴」の解説

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参加した1980年には、彼は、当時大部分精神分析治療されていた強迫性障害OCD)を持つ成人生物学上の、初のアメリカ研究プロジェクト着手したスウェーデンからの初期報告受けてインセル試験的なセロトニン再取り込み阻害剤SSRI抗うつ薬クロミプラミンOCD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神経薬理学的な研究開始したのみならず、それはSSRI類の抗うつ薬開発重要性示唆し1990年代にはうつ病OCD両方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、インセル感情神経科学研究のために診療所から研究室移った脳の進化行動NIMH研究所開始は、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齧歯類の仔での超音波発声から、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調査についていくつかの古典的な研究開拓した主要な焦点は、授乳出産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対す作用による母親世話開始にとって重要であることが示された。オキシトシン関連するホルモンバソプレッシンまた、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(それはつがい形成しなかった)は、さまざまな脳の回路オキシトシンバソプレッシンに対しての脳受容体持っており、哺乳類における一夫一婦制進化のための仕組み示唆していることを見出した。[要出典] 1994年に、インセル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センターのひとつであるヤーキス霊長類研究センター運営するエモリー大学採用された。ヤーキスでの彼の在任期間は、エイズワクチン開発明確に重視する神経生物学伝染病への焦点によって特徴づけられた。これはまた多数動物の権利抗議ヤーキス反対する時代で、インセル彼の家族は、人間以外霊長類用いた侵略的な研究反対した抗議者に標的にされた。 1999年インセルは、新し4000ドル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。この新し計画は、神経科学研究参加しているアフリカ系アメリカ人学部生の数を増加することが明確な目標の、アトランタ7つ大学学部生取り組みに対してクロス制度訓練研究進展させるために行動神経科学用いたこの期間はまた、エモリーで実施され社会的神経科学研究のための実りい段階だった。ラリー・ヤング、ヅォシン・ワン、ジム・ウィンスローと数人傑出した大学院生は、オキシトシンバソプレッシンについての分子生物学解剖学行動特性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重要な証拠もたらした。エモリーでの彼の最後の年インセルは、社会的行動障害のための治療の潜在性としてのオキシトシンバソプレッシン調査目的の、NIH資金提供した新し自閉症施設をはじめ、自閉症研究へとチーム導いた

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研究経歴

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/08 14:39 UTC 版)

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年ジュリアス研究室TRPV1クローニングし、カプサイシン検出する受容体であると特定したカプサイシン唐辛子含まれ灼熱感生み出す化学物質である。 意外なことに、TRPV1侵害的熱(noxious heat)も検出することがわかったTRPV1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)カチオンチャネルファミリー一部である。タンパク質遺伝子ノックアウトによりTRPV1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。 ジュリアス研究室ではほかにTRPチャネルスーパーファミリーであるTRPM8 (CMR1)とTRPA1もクローニングし、特性明らかにした。TRPM8はメンソール涼し温度検出し、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化学物質検出することが示唆されるジュリアス研究室また、これらのチャネル調整(modulate)する毒素発見し侵害受容(nociception)の研究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TRPチャネルcryo-EM構造決定した

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/28 01:46 UTC 版)

佐藤勇 (物理学者)」の記事における「研究経歴」の解説

19601966年 東北大学 東北大学北垣敏男教授のもとで、素粒子物理学研究その実験的研究のための高エネルギー加速器開発デザインについて薫陶受けた当時素粒子物理学研究使える高エネルギー加速器は、欧米先進的であり、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ノーベル賞見られるように日本での素粒子物理学理論的研究は、世界先端行っていたが、その理論実証するための実験研究は、欧米実験研究委ねられていた。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開発し建設することが必須であるとの認識当時日本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北垣敏男教授のもとで進められていた。そうした研究室研究活動刺激され博士課程修了した後は、東京大学原子核研究所助手現行の助教)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年増強)のビーム強度の向上に貢献する傍ら日本高エネルギー物理学研究者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従事した19721996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助手転任になったそれ以降は、加速器研究部の中で、入射部門研究従事した当初は、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年研究所新たに放射光実験施設新設が決まるとその入射部門加速管担当者となり、電子線加速器研究開発、運転に研究精力注いだ。そこでは、主として高周波加速管開発大きく貢献している。 放射光実験施設全国大学共同利用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の電子陽電子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陽電子ビーム入射器として放射光実験施設電子陽電子線形加速器共有することになった。そのための加速器改良ビームライン新設など多くテーマ責任者として、活躍したその後当時動力炉・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加速器建設にも協力している。[3][4] 「トリスタン計画」による素粒子実験多く成果出しその発展検討する段階になった1990年頃B中間子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大きいため、次の研究業績の中で述べる。 1996-2019年 日大学量子科学研究所 高エネルギー加速器研究機構退官した後、日本大学原子力研究所2002年より量子科学研究所改名)の教授となり、これまでの経験興味から、電子線加速器応用分野へと進み同大学におけるFEL自由電子レーザ)用電子線加速器建設主導し近赤外FEL発振とその学内共同利用に道を開いた。さらにこの電子ビーム使ったコヒーレントX線空間干渉単色X線)の発生その実用化を主導した。この成功背景その後ライフワークであった電子線加速器新し方式であるエネルギー回収型の電子線加速器アイデアに基づき陽子炭素イオンビームによる粒子線医学治療凌駕するような放射線治療目指しコヒーレントX線発生加速器プロジェクト立ち上げた

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研究経歴

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 00:26 UTC 版)

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経済問題刺激され、特にケインズ経済学出現興味覚えた一方数学にも興味持っており、当時確立しつつあった経済学数学的分析手法にも興味をもった。 2.大学院( - 1944年奨学金得て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付いて研究進めた1944年にPh.D.を取る。 3.コウルズ委員会1944年 - 1947年計量経済学方法マクロ経済分析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年鉄道部門生産関数推計のあと、ミシガン大学サーベイ・リサーチ研究所共同研究行った。 6.ミシガン大学1950年 - 1954年計量経済モデル構築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)の作成当たって学生協力してくれた。 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考案し後の世代の人々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市村真一企画加わり新しい『インターナショナル・エコノミック・レビュー(英語版)』の創刊努力したまた、1960年から何度も日本招聘され新開陽一と共に大阪大学モデル作成プログラム参加したイギリス日本経験によって、国際的なモデル構築向かった1966年アルゼンチンブラジルメキシコモデル作ったその後多くの国のモデル作られたが、それらの研究から「国民経済モデル国際連結モデル英語版)」というプロジェクトLINK生まれた

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