アダム・ヘラー | |
|---|---|
2008年のヘラー | |
| 生まれる | 1933年6月25日 ルーマニア、クルージュ |
| 国籍 | アメリカ人 |
| 母校 | ヘブライ大学 |
| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | 化学工学 |
| 機関 | ベル研究所 GTE研究所 テキサス大学オースティン校 |
| 博士課程の指導教員 | エルンスト・ダヴィド・ベルクマン |
| 著名な学生 | ヤロン・パス デビッド・アイゼンバーグ |
アダム・ヘラー(1933年6月25日生まれ)は、イスラエル系アメリカ人の科学者、技術者である。ワイオミング州ウィルソンのSynAgile Corp.の最高科学責任者であり、カリフォルニア州アラメダのAbbott Diabetes Careの顧問であり、テキサス大学オースティン校のアーネスト・コックレル上級工学名誉教授である。1973年にジェームズ・J・オーボーンと共著した論文では、高エネルギー密度、高電圧、非充電式リチウム電池の実現可能性を確立した[1]。3.6ボルトの塩化チオニルリチウム電池と3.7ボルトの塩化スルフリルリチウム電池[1]は、非常に高いエネルギー密度と20年以上の保管寿命が求められる用途で現在でも使用されている。
1996年、ヘラーは息子のエフライム・ヘラーと共同でTheraSense Inc.を設立しました。2000年、同社のFreestyleマイクロクーロメトリック血糖測定システムは、必要な血液量を300nLに減らすことで、糖尿病患者の血糖値を痛みなく測定できるようになりました[2] 。TheraSenseは2004年にアボットラボラトリーズに12億ドルで買収されました。 [3]
1987年から2010年にかけてヘラーは電子伝導性ハイドロゲル[4]を発表しました。これは、浸出する酸化還元対を持たない電子伝導性を持つ唯一の水相です。これを使って、彼は電子伝達酵素の反応中心を電極に電気的に接続し、その回転率を電流に変換しました。[5]彼と彼のチームは、電気的に接続されたグルコースオキシダーゼを使用して、皮下に埋め込まれた持続血糖モニタリングシステムのプロトタイプを設計しました。[6] [7]これらは、糖尿病管理用の世界で最も広く使用されているフリースタイルリブレ持続血糖モニタリングシステムを作成したアボットダイアベティスケアの同僚によって開発されました。
彼の持続的な非侵襲性経口薬物送達システムは、パーキンソン病の管理を目的とした SynAgile Corporation の研究用 DopaFuse L-DOPA /Carbidopa 送達システムの基礎を形成しています。
Google Scholarによると、2021年12月12日現在、ヘラーの特許と出版物は133,300回引用され、h指数は176でした。 [8] ヘラーは293件の米国特許の共同発明者または発明者であり、ウィキペディアの世界で最も多作な発明家のリストでは192位にランクされています。
バイオグラフィー
ホロコースト
アダム・ヘラーは1933年、ルーマニア王国のクルージュでユダヤ人の両親のもとに生まれた。1944年、第二次ウィーン裁定に続いてハンガリー政府は彼の家族の財産を没収し、彼らは1万8000人以上の他のユダヤ人とともに、イリス・ブリックヤードの壁の中にあるコロジュヴァール・ゲットーに強制的に移住させた。 [9] : 129 同年5月下旬、コロジュヴァールのゲットーの囚人は、ナチスの最終的解決の一環としてゲットーから移送された。ヘラーと彼の肉親はカストナーの列車で生き延びた。[10] [11] 1945年、彼は1948年にイスラエル国となったイギリス委任統治領パレスチナに到着した。
教育
ヘラーは1961年にヘブライ大学で理学修士号と博士号を取得し、エルンスト・デイヴィッド・バーグマンに師事した。[12] 1962年から1963年にかけてカリフォルニア大学バークレー校で博士研究員を務め、1963年から1964年にかけてニュージャージー州マレーヒルの ベル研究所の技術スタッフの博士研究員を務めた。
テクノロジー
リチウム電池
ヘラーはジェームズ・J・オーボーン、ケネス・W・フレンチとともに、金属リチウムは水中とは異なり、沸騰する無機オキシ塩化物である塩化チオニルや塩化スルフリルの中では腐食しないことを示した。[13]金属表面は塩化リチウムの薄膜によって腐食に対して不動態化されている。[13]彼らは1973年に3.6 Vの非充電式塩化チオニルリチウム電池[1]を発表した。これは量産された最初の電池の一つである。軽量のリチウム金属アノードと、電解液の塩化チオニルまたは塩化スルフリル溶媒が電気触媒的に還元される炭素カソードにより、電池のエネルギー密度は1210 Wh/Lと720 Wh/kgと非常に高い。20年以上という電池の保存寿命は、塩化チオニルおよび塩化スルフリル中でリチウムが腐食しない
痛みのない血糖値モニタリング
1996年、ヘラーは息子のエフライム・ヘラーと共同でTheraSenseを設立した。同社は2004年にアボット・ラボラトリーズに12億ドルで買収された。同社は現在アボット・ダイアベティス・ケアとなっている。ヘラーはTheraSenseの初代最高技術責任者であり、2021年12月現在もアボット・ダイアベティス・ケアのコンサルタントを務めている。TheraSenseは2000年にFreeStyleマイクロクーロメーターを導入し、300ナノリットルの血液中の血糖濃度を痛みなく測定している[2]。アボット・ダイアベティス・ケアの世界で最も広く使用されているFreeStyle Libre持続血糖モニタリングシステムは2016年に導入された。皮下に埋め込まれたアンペロメトリックセンサーは、ヘラーの血糖濃度を電子電流に変換する電気配線のグルコースオキシダーゼ電極の概念を利用しており、グルコースの流入を制御するポリマー膜を通して一定の感度を維持している。4-8
パーキンソン病の管理のための L-DOPA の持続経口投与
ヘラー氏は、進行したパーキンソン病を管理するための 持続経口L-DOPAシステムを開発しているベンチャー企業、Synagile Corporation の最高科学責任者を務めています。
研究
ネオジム液体レーザー
ヘラーは1966年に、溶液中の励起希土類イオンの無放射緩和の原因は、高周波で振動する溶媒を含む水素原子へのエネルギー移動であると示した。彼は、ネオジム塩をオキシ塩化セレンに溶解することで、最初の無機液体レーザーを作成した。[14] [15]
電気化学太陽電池と環境光触媒
ベル研究所(1975-1988年)で電子材料研究部門を率い(1977-1988年)、キング・L・タイは高速電子および光電子相互接続技術を開発し、彼の個人的な研究は半導体液体接合太陽電池に集中していました。彼の電力と水素を生成する光電気化学太陽電池は、太陽光変換効率10%を達成した最初のものでした。[14] [15] [ 16] [17] [18] [19]テキサス大学オースティン校でハインツ・ゲリッシャーと彼は1989-1991年に、二酸化チタン上の有機化合物の光補助酸化速度は、電子正孔対の光生成速度によって制御されるのではなく、捕捉された電子による吸着酸素の還元速度によって制御されることを示しました[20]。彼と同僚は、石炭燃焼の残留物である浮遊する二酸化チタンでコーティングされたセノスフェアを用いて、水中の原油薄膜の太陽光による酸化を触媒した(1992-1995年)[21] [22] [23]。その後、ヤロン・パスとともに、1993-1995年に窓ガラス上に透明な二酸化チタン膜を作り、太陽光の下で有機汚染物質を触媒的に酸化した [24] 。
電子伝導性酸化還元ハイドロゲル
1987年にベル研究所でイノン・デガニとともにグルコースオキシダーゼの糖タンパク質に電子が移動する酸化還元官能基を共有結合させることで電子伝導性にできることを発見した後、[25] [26] [27]ヘラーと彼の同僚はテキサス大学で1989年から2005年にかけて電子伝導性酸化還元ハイドロゲルを設計した。これは電子を伝導するが、イオンや酵素触媒反応の基質や生成物も溶解する最初で唯一の水相であった。[4]彼らのハイドロゲルは還元された水膨潤ポリマーセグメントと酸化された水膨潤ポリマーセグメント間の衝突電子移動によって電子を伝導する。彼らはポリカチオンポリマーとポリアニオンドメインを持つ酵素を含む電子伝導性ゲルを静電的に結合させることで異なる高分子の相分離を防ぎ、[5]次に電気的に配線された酵素の多層を電極上で架橋した。[28] [29] [30]酵素の基質に対する選択性を維持し、生体液中の不要な生化学物質の電気酸化を避けるために、ハイドロゲルの酸化還元電位は酵素の反応中心の電位とほぼ同じに保たれた。ワイヤードグルコースオキシダーゼでコーティングされた小型電極は、濃度依存的な基質フラックスを電流に変換し、その電流は酵素の反応中心の回転率を表す。[5]
有線酵素電極からは浸出物が出ないため、動物の血液や皮下液での使用が可能になりました。[6] [7] 基質濃度の電流への変換の一定性を維持するために、ヘラーと彼の同僚は、基質の流入を制御する安定したポリマーフィルムと非汚染性ハイドロゲルで「有線」酵素電極をコーティングしました。[7] [31] [32]これらの設計要素は、1998年に糖尿病のチンパンジーの皮下に「有線」グルコースオキシダーゼ電極を使用して最初にテストされ、[33] その後改良され、糖尿病の管理に最も広く使用されているアボット糖尿病ケアの皮下埋め込み型グルコースモニタリングFreeStyle Libreシステムに適用されました。
アルツハイマー病の嗅内皮質の結晶
ヘラーの2018年から2020年の研究では、パーキンソン病患者の黒質[34]と死亡したアルツハイマー病患者の嗅内皮質[35]に、潜在的に病原性のある内因性水和シュウ酸カルシウム結晶と外因性二酸化チタン結晶が存在することが明らかになりました。
受賞と表彰
2008年のホワイトハウスでの式典で、ジョージ・W・ブッシュ大統領は、電気化学的糖尿病管理技術における革新により、アダム・ヘラーに米国最高の技術賞である2007年米国国家技術革新賞を授与した。[36]
ヘラーは、世界中の糖尿病患者の生活を改善した電気化学バイオセンサーにより、2009 年にアメリカ芸術科学アカデミーに選出されました。[37] 2015 年に電気化学会の第 78 代名誉会員になりました。[38] 2019 年にイスラエル化学会の名誉会員になりました。[39] アメリカ化学技術者協会の 2014 年社会貢献賞、英国王立化学会の 2004 年スパイアーズメダル、電気分析化学会の 2004 年チャールズ N. ライリー賞、[40]ドイツ化学会の 2005 年フレゼニウス金メダルおよび賞、アメリカ化学会の 2008 年創造的発明、[41]スウェーデン化学会の 2014 年トルバーン バーグマンメダル (アレン J. バードと共同受賞) [42] 2008年にはニューヨーク市立大学クイーンズカレッジから名誉博士号を授与された。ドイツ糖尿病協会は2020年に彼に敬意を表して賞の一つを授与した。[43]
液体、液体レーザー、一次リチウムチオニル塩化物電池、10%効率の電気化学太陽電池、環境光触媒における無放射線緩和研究により、1982年にコレージュ・ド・フランスの客員教授に任命され、1987年には米国工学アカデミーの会員に選出された。[44] 1994年にアメリカ化学会の材料化学賞、1995年にアメリカ化学技術者協会の工学実践賞、2015年に電気化学会ヨーロッパ支部のハインツ・ゲリッシャー賞を受賞し、1991年にはスウェーデンのウプサラ大学から名誉博士号を授与された。
電気化学の科学技術への貢献により、1978年に電気化学会の電池部門から賞、[45] 1988年に電気化学会のヴィットリオ・デ・ノラ賞、 [46] 1987年に電気化学会の物理電気化学部門からデイビッド・C・グラハム賞、1996年に英国王立化学会の電気化学部門からファラデー賞を受賞しました。[47]
参考文献
- ^ abc Auborn, James J.; French, Kenneth W.; Lieberman, Sheldon I.; Shah, Vinod K.; Heller, Adam (1973). 「無機電解溶液中で室温で作動するリチウムアノードセル」. Journal of the Electrochemical Society . 120 (12): 1613. Bibcode :1973JElS..120.1613A. doi :10.1149/1.2403315.
- ^ ab Feldman, Ben (2000). FreeStyle: 家庭での血糖値測定のための小容量電気化学グルコースセンサー. 第2巻. 他. pp. 221– 229. doi :10.1089/15209150050025177. hdl :10983/25543. PMID 11469262.
{{cite book}}:|work=無視されました (ヘルプ) - ^ STREETJOURNAL、トーマス・M・バートン、THE WALL のスタッフ記者 (2004 年 1 月 14 日)。「アボット、12 億ドルでグルコース検査メーカーを買収することに合意」。ウォール ストリート ジャーナル– www.wsj.com 経由。
- ^ ab Heller, Adam (2006).電子伝導性レドックスハイドロゲル:設計、特性および合成. 第10巻. pp. 664– 672. doi :10.1016/j.cbpa.2006.09.018. PMID 17035075.
{{cite book}}:|work=無視されました (ヘルプ) - ^ abc Heller, Adam (1992).酵素酸化還元中心と電極の電気的接続. 第96巻. pp. 3579– 3587. Bibcode :1992uta..reptS....H. doi :10.1021/j100188a007.
{{cite book}}:|work=無視されました (ヘルプ) - ^ ab Csoeregi、David W. Schmidtke 、Adam Heller、Elisabeth ( 1995)。「ワイヤードグルコースオキシダーゼに基づく選択的皮下埋め込み型グルコース電極の設計と最適化」。分析化学。67 (7): 1240– 1244。doi :10.1021/ac00103a015。PMID 7733469。
- ^ abc Heller, Adam (1999).糖尿病管理のための埋め込み型電気化学グルコースセンサー. 第1巻. pp. 153– 175. doi :10.1146/annurev.bioeng.1.1.153. PMID 11701486.
{{cite book}}:|work=無視されました (ヘルプ) - ^ 「アダム・ヘラー」.学者.google.com。
- ^ ブラハム、ランドルフ(2000年)。『ジェノサイドの政治:ハンガリーのホロコースト』デトロイト:ウェイン州立大学出版局。129ページ。ISBN 0814326919。
- ^ Löb, Ladislaus (2009). Rezso Kasztner: The Daring Rescue of Hungarian Jewishs: A Survivor's Account . ニューヨーク: Pimlico. p. 97.
- ^ ランデ、ピーター、フィールド、ジョイス(2008年8月)。「ルドルフ・カストナーの輸送」。jewishgen.org 。2014年6月16日閲覧。
- ^ Society for Electroanalytical Chemistry. 「Adam Heller - 2004 Reilly Award」。2013年11月18日閲覧。
- ^ ab Auborn, James J.; French, Kenneth W; Heller, Adam (1974). Craig S.Tadmon (ed.).無機オキシハライドの腐食と適合性の研究。電気化学協会。pp. 56– 51。CAPLUS
AN 1976:138293
{{cite book}}:|work=無視されました (ヘルプ) - ^ ab Heller, Adam (1966).高利得室温液体レーザー: セレンオキシ塩化物中の三価ネオジム. 第9巻. pp. 106– 108. Bibcode :1966ApPhL...9..106H. doi :10.1063/1.1754664.
{{cite book}}:|work=無視されました (ヘルプ) - ^ ab Heller, Adam (1967).液体中のレーザー作用. 第20巻. pp. 35– 41. Bibcode :1967PhT....20k..34H. doi :10.1063/1.3034020.
{{cite book}}:|work=無視されました (ヘルプ) - ^ Chang, KC (1977). 「太陽光から電気への変換効率 9 パーセントの安定した半導体液体接合セル」. Science . 196 (4294). et al.: 1097– 1099. Bibcode :1977Sci...196.1097C. doi :10.1126/science.196.4294.1097. PMID 17778547. S2CID 7304626.
- ^ Heller, Adam (1981).光電気化学セルにおける太陽光の電力への変換と光補助水電気分解。Acc . Chem. Res.。 Vol. 14. pp. 154–162 .土井:10.1021/ar00065a004。
- ^ Heller, Adam; Vadimsky, Richard G. (1981).効率的な太陽光から化学変換:[p型InP(Ru)]/HCl-KCl/Pt(Rh)セルにおける12%の効率の光補助電気分解。第46巻。pp. 1153– 1156。Bibcode : 1981PhRvL..46.1153H。doi :10.1103/PhysRevLett.46.1153。
{{cite book}}:|work=無視されました (ヘルプ) - ^ Heller, Adam (1984). 「水素発生型太陽電池」. Science . 223 (4641). ワシントン DC: 1141– 1148. Bibcode :1984Sci...223.1141H. doi :10.1126/science.223.4641.1141. PMID 17742920. S2CID 97592191.
- ^ Gerischer, Heinz; Heller, Adam (1991).半導体粒子上の有機分子の光酸化における酸素の役割。第95巻。pp. 5261– 5267。doi :10.1021/j100166a063 。
{{cite book}}:|work=無視されました (ヘルプ) - ^ ヘラー、アダム (1995).有機薄膜の光触媒酸化の化学と応用. 第28巻. pp. 503– 508. doi :10.1021/ar00060a006.
{{cite book}}:|work=無視されました (ヘルプ) - ^ Schwitzgebel, Jorge J. (1995). TiO2光触媒空気酸化反応における酸素分子と光生成電子の役割. 第95巻. 他. pp. 5633– 5638. doi :10.1021/JP9624921.
{{cite book}}:|work=無視されました (ヘルプ) - ^ Gerischer, Heinz; Heller, Adam (1992).曝気水中の太陽光による二酸化チタン粒子での有機分子の光触媒酸化. 第139巻. pp. 113– 118. doi :10.1149/1.2069154.
{{cite book}}:|work=無視されました (ヘルプ) - ^ Paz, Yaron (1995).ガラス上の光酸化自己洗浄透明二酸化チタン膜。第10巻。他。pp. 2842– 2848。Bibcode :1995JMatR..10.2842P。doi : 10.1557 / JMR.1995.2842。S2CID 138230137 。
{{cite book}}:|work=無視されました (ヘルプ) - ^ Degani, Yinon; Heller, Adam (1987).化学的に修飾された酵素と金属電極間の直接的な電気的通信。I. 酵素に共有結合した電子リレーを介したグルコースオキシダーゼから金属電極への電子移動。第91巻。pp. 1285– 1289。doi :10.1021/j100290a001。
{{cite book}}:|work=無視されました (ヘルプ) - ^ Degani, Yinon; Heller, Adam (1988).化学的に修飾された酵素と金属電極間の直接的な電気的通信。2. グルコースオキシダーゼおよびD-アミノ酸オキシダーゼへの電子移動リレーの結合方法。第110巻。pp . 2615– 2620。doi :10.1021/ja00216a040。
{{cite book}}:|work=無視されました (ヘルプ) - ^ Degani, Yinon; Heller, Adam (1989). 静電的および共有結合した酸化還元ポリマーを介したグルコースオキシダーゼの酸化還元中心と電極間の電気的通信。第111巻。pp. 2357– 2358。doi : 10.1021/ja00188a091。
{{cite book}}:|work=無視されました (ヘルプ) - ^ヘラー、アダム (1990)。酸化還元酵素の電気配線。第23巻。pp.128-134。doi : 10.1021/ar00173a002。
{{cite book}}:|work=無視されました (ヘルプ) - ^ Gregg, Brian A.; Heller, Adam (1991).酵素を含む酸化還元ポリマーフィルム. 2. グルコースオキシダーゼを含む酵素電極. 第95巻. pp. 5976– 5980. doi :10.1021/j100168a047.
{{cite book}}:|work=無視されました (ヘルプ) - ^ Gregg, Brian A.; Heller, Adam (1991).酵素を含む酸化還元ポリマーフィルム. 1. 酸化還元伝導性エポキシセメント:ハイドロキノンの合成、特性評価、および電気触媒酸化. 第95巻. pp. 5970– 5971. doi :10.1021/j100168a046.
{{cite book}}:|work=無視されました (ヘルプ) - ^ ヘラー、アダム、フェルドマン、ベン (2008)。電気化学グルコースセンサーと糖尿病管理におけるその応用。第108巻。ワシントンDC。pp. 2482– 2505。
{{cite book}}:|work=無視されました (ヘルプ)CS1 maint: location missing publisher (link) - ^ ヘラー、アダム; フェルドマン、ベン (2010).糖尿病管理における電気化学. 第43巻. pp. 963– 973. doi :10.1021/ar9002015. PMID 20384299.
{{cite book}}:|work=無視されました (ヘルプ) - ^ Wagner, Jason G. (1998).小型皮下電極を用いた脆弱糖尿病チンパンジーのグルコースの連続アンペロメトリックモニタリング。第95巻。他。pp. 6379– 6382。Bibcode : 1998PNAS...95.6379W。doi : 10.1073 / pnas.95.11.6379。PMC 27726。PMID 9600973。
{{cite book}}:|work=無視されました (ヘルプ) - ^ ヘラー、アダム; クフマン、シェリルS. (2019).黒質の結晶. 第10巻. pp. 3415– 3418. doi :10.1021/acschemneuro.9b00318. PMID 31257859. S2CID 195762760.
{{cite book}}:|work=無視されました (ヘルプ) - ^ Heller , Adam; Coofman, Sheryl S.; Jarvis, Karalee (2020).アルツハイマー病嗅内皮質における潜在的に病原性のあるシュウ酸カルシウム二水和物と二酸化チタン結晶。第77巻。pp.547–550。doi : 10.3233 /jad-200535。PMC 7592648。PMID 32804151。
{{cite book}}:|work=無視されました (ヘルプ) - ^ 「アダム・ヘラー」。全米科学技術メダル財団。
- ^ 「アダム・ヘラー」。アメリカ芸術科学アカデミー。2023年5月31日。
- ^ 「名誉会員」.
- ^ 「名誉会員」. ics-website .
- ^ 「チャールズ・N・ライリー賞 – 電気分析化学協会」。
- ^ 「ACS 創造的発明賞」。
- ^ 「トルベルン・ベルイマン・メダル」(PDF)。
- ^ eV、Deutsche Diabetes-Gesellschaft。 「アダム・ヘラー・プロジェクト」。ドイツ糖尿病ゲゼルシャフト eV。
- ^ 「アダム・ヘラー博士」. NAE ウェブサイト。
- ^ 「アダム・ヘラー」.
- ^ 「ヴィットリオ・デ・ノラ賞」。
- ^ 「電気化学グループ賞」。王立化学協会。
さらに読む
- オルチン、ミルトン、フェニチェル、ウィリアム B. イェンセン (2011)。イスラエルに奉仕する科学者 エルンスト・デイヴィッド・バーグマンの生涯と時代 (1903-1975)。ヘブライ大学、マグネス出版。ISBN 9789654935807。
{{cite book}}:|work=無視されました (ヘルプ) - Pishko, Michael V.; Michael, Adrian C.; Heller, Adam (1991).酸化還元ハイドロゲルへのグルコースオキシダーゼの固定化により作製されたアンペロメトリックグルコースマイクロ電極。第63巻。pp. 2268– 2272。doi : 10.1021/ac00020a014。PMID 1759711 。
{{cite book}}:|work=無視されました (ヘルプ) - ポーター、アンナ(2008年)。『カストナーの列車』。マデイラパーク、BC:ダグラス&マッキンタイア。ISBN 978-1-55365-403-2。
- Löb, Ladislaus (2009)。Rezso Kasztner: ハンガリー系ユダヤ人の大胆な救出: 生存者の記録。ランダムハウス UK。ISBN 9781845950088。
