デビッド・W・グレインジャー | |
|---|---|
| 生まれる | 1961年6月11日 |
| 市民権 | アメリカ人 |
| 教育 | ユタ大学、1987年、薬学博士号取得。[1] ダートマス大学、1983年、工学学士号取得、化学副専攻[1] ルイス・アンド・クラーク高等学校、1979年、卒業生代表[2] |
| 知られている | バイオメディカルマイクロ・ナノテクノロジー、薬物送達システム、医療機器の革新における科学的貢献[1] |
| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | 生体工学 |
| 機関 | ユタ大学バイオメディカル工学科 教授 |
| Webサイト | davidwgranger.com linkedin.com/in/david-granger-utah |
デイビッド・ウィリアム・グレインジャーは、ユタ大学のバイオメディカル工学部の名誉教授兼学部長であり、薬学および薬化学の名誉教授でもある。彼の研究は、生体材料、薬物送達、医療機器の革新に焦点を当てている。[3]
私生活
デイビッド・ウィリアム・グレインジャー3世はマサチューセッツ州ボストンで生まれ、ワシントン州スポケーンで育ちました。1979年にルイス・アンド・クラーク高校を首席で卒業しました。
教育
グレインジャーは1983年に工学の学士号を取得し、化学を副専攻とした。[2] 1987年、グレインジャーはユタ大学で全米科学アカデミー会員のソン・ワン・キム教授の指導の下、薬化学の博士号を取得した。[2] 彼の博士論文は、ヘパリン化ブロック共重合体の合成と、in vitroおよびin vivoでの血液凝固特性の分析であった。[4]彼はアレクサンダー・フォン・フンボルト財団からポスドク研究員として授与され、ドイツのマインツ大学のヘルムート・リングスドルフ教授のもとで研究を行った。[1] この研究により、平面脂質フィルム上に2次元タンパク質構造を形成するための新しい戦略が生み出された。[5]
キャリアと研究
グレインジャーの初期の研究は、人体における医療用インプラントの故障と、血液凝固および感染に関連する問題に焦点を当てていた。[6]グレインジャーは、オレゴン大学院大学の助教授として学術キャリアを開始した。[2] [7]彼はコロラド州立大学 の化学科の准教授となり、1999年に教授に昇進した。[1] 2006年、グレインジャーは、ユタ大学の薬学および製薬化学、健康科学部のジョージ S. およびドロレス ドレー エクルズ大統領寄付講座の初代教授に任命された。[2]彼は2006年から2016年までこの学科の学科長を務め、その後ユタ大学 の生物医学工学科の学科長となり、現在は同大学の名誉教授として在籍している。[6]
グレインジャーの研究は、主にバイオメディカルエンジニアリングの応用における生体材料と薬物送達システムに焦点を当てています。
薬物送達
グレインジャーの現在の研究の多くは、薬物送達デバイスの2つの問題、薬物デバイスの統合[8]とナノ毒性学[9]に焦点を当てています が、彼の研究ポートフォリオは非常に多岐にわたります。
ナノ毒性学(ナノ材料の毒性の研究)における彼の研究は、試験管内での薬物毒性の試験[10]から、体内に埋め込まれた材料によって引き起こされる感染症の調査まで多岐にわたります。[11]薬物粒子の輸送におけるナノ毒性の問題も彼の専門分野です。[12]この分野での彼の研究の多くは、薬物と組織、薬物と材料の界面における表面相互作用を見つけることに焦点を当てています。
彼の薬物デバイス統合に関する研究は、薬理学とナノ医療の研究から始まりました。これは、予防[13]などの症状を治療するための局所的な薬物送達デバイスの研究や、インプラント材料によって引き起こされる感染症に関する洞察へと進みました[14] 。
追加の研究には、成長因子βの機能と応用、特に動脈硬化症や血栓症[ 15] [16] [17] [18]、 冠状動脈疾患の診断[19] 、およびヒトの筋肉組織の増殖[20]などの症状への影響を特徴付けるための広範な研究が含まれます。
生体材料
グラインジャーの生体材料に関する研究の一部は、表面改質、[21]パターン形成および分析方法、[22]および極薄タンパク質およびポリマーフィルム [23] に焦点を当てています。[ 24 ]機能化ポリエチレングリコールベースのバイオアッセイの研究では、非特異的生体分子相互作用を阻害し、目的の生体分子を特異的に固定化する能力を提供する新しい表面化学の発見に貢献しました。[21]
表面化学に関する別の研究では、グレインジャーは有機チオールと二硫化物と金表面との結合相互作用を調査した。自己組織化単分子膜(SAM)システムでは硫黄アンカー基と金表面を使用するのが一般的であったが、金と硫黄の結合メカニズムはまだ研究されていなかった。この実験の結果は、金表面上のSAMシステムに適切な溶媒を選択することの重要性を示した[25]
参考文献
- ^ abcde グレインジャー、デビッド。「教員プロフィール」ユタ大学。
- ^ abcde Grainger, David. 「プロフィール」. LinkedIn . 2019年4月25日閲覧。
- ^ グレインジャー、デビッド。「個人プロフィール」。ユタ大学バイオメディカルエンジニアリング。
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外部リンク
- バイオエン
