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クリストファー・A・ヴォイト | |
|---|---|
クリストファー・ヴォイト、海軍研究局にて、2016年 | |
| 生まれる | |
| 国籍 | 私たち |
| 市民権 | 私たち |
| 母校 | ミシガン大学 カリフォルニア工科大学 カリフォルニア大学バークレー校 |
| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | 合成生物学、バイオテクノロジー、遺伝子工学、生物工学 |
| 機関 | マサチューセッツ工科大学、UCSF |
| 博士課程の指導教員 | ジェンガン・ワン、フランシス・アーノルド、スティーブン・メイヨー、アダム・P・アーキン(ポストドクター) |
クリストファー・ボイトはアメリカの合成生物学者、分子生物物理学者、エンジニアである。[1] [2]
キャリア
ヴォイト氏はマサチューセッツ工科大学(MIT)生物工学部のダニエル・IC・ワン先端バイオテクノロジー教授であり、合成生物学の発展分野で研究を行っている。MITの合成生物学センター[3]の共同ディレクターであり、MITブロードファウンドリー[4]の共同創設者でもある。[ 5 ]
彼の研究対象は、医療、農業、産業の分野での応用において、協調的かつ複雑なタスクを実行するための細胞のプログラミングです。彼の研究には以下のものがあります。
- 細菌、酵母、哺乳類細胞における遺伝子回路の設計。 [6] [7] [8] [9] [ 10] [11] [12] DNAにエンコードされたこれらの回路は、細胞内で計算操作を実行します。
- 生きた細胞をプログラムするソフトウェア(Cello)。電子設計自動化の原理に基づいており、 Verilogに基づいています。[13] [14]
- 細胞が化学物質、環境からの刺激、色の光に反応できるようにする遺伝子コード化されたセンサー。[15] [16] [17] [18]
- 生物物理学、バイオインフォマティクス、機械学習に基づいて精密な遺伝子部品を設計するための計算ツール。[19] [20]
- 人体に入り込み、病状を特定して治療する治療用細菌。[21] [22]
- 窒素固定遺伝子クラスターを再設計し、生物間での伝達と合成センサーや回路による制御を容易にした。[23] [24]
- ハイスループット経路再コーディングとDNA合成による、ヒト腸内細菌叢を含むDNA配列の大規模データベースからの医薬品の発見。[25] [26]
- 細胞を利用してクモの糸、ナイロン6、DNAナノマテリアルなどの材料を生産する。[27] [28] [29]
さらに、彼は次の人物です。
- 国立科学財団の資金提供を受けた合成生物学工学研究センター(SynBERC) [30]の創設メンバー。工学生物学研究センター(EBRC)[31]に改名。
- ACS Synthetic Biologyの編集長。[32]
- アシモフ[33](細胞プログラミング)とピボットバイオテクノロジーズ[34](農業)の共同創設者。
- 合成生物学:エンジニアリング進化とデザイン(SEED)カンファレンスシリーズの共同創設者。[35]
- オランダの化学会社DSMの SAB 議長。
彼の元教え子たちは、アシモフ[36](哺乳類合成生物学)、デ・ノボDNA [37](計算設計)、ボルト・スレッド[38](クモ糸ベースの繊維)、ピボット・バイオ[39](農業)、インダストリアル・マイクロブス[40](メタン消費生物)を設立した。
外部リンク
- 公式グループウェブサイト
- ACS 編集者プロフィール
- SB7.0 トーク: 基礎ツールとエンジニアリング
- 合成生物学: 生きた細菌のプログラミング
- 合成生物学の解読
- 工学生物学
参考文献
- ^ Brogan, Jacob (2017年4月3日). 「合成生物学のチートシートガイド」. Slate – Slate経由。
- ^ Kwok, Roberta (2010年1月20日). 「合成生物学における5つの厳しい真実」. Nature . 463 (7279): 288–290. doi : 10.1038/463288a . PMID 20090726.
- ^ 「MIT合成生物学センター」。
- ^ 「MIT-Broad Foundry」.
- ^ 「DARPA、MIT研究所に生きた細胞のプログラムのために3200万ドルを提供」。ポピュラーサイエンス。2015年。 2015年9月30日閲覧。
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- ^ 「ACS 合成生物学」. ACS 出版物.
- ^ 「アシモフ」。asimov.io。
- ^ 「PivotBio」.
- ^ 「合成生物学:エンジニアリングによる進化とデザイン(SEED)」2017年8月28日。
- ^ 「アシモフ - インテリジェントデザイン」。
- ^ 「De Novo DNA」。
- ^ 「ボルトのねじ」。
- ^ 「ピボットバイオ」。
- ^ 「産業微生物」。
