仕事
バンフィールドは、培養を必要とせずに複雑な微生物群集から個々のゲノムを再構築できる技術であるゲノム分解メタゲノミクスの開発と応用を先駆的に行いました。 [ 17 ] [ 18 ]このアプローチは、微生物の多様性と進化に関する私たちの理解を大きく広げました。[ 19 ]
生命の樹拡張
バンフィールドの研究グループは、ゲノミクスの研究を通じて、これまで知られていなかった細菌や古細菌の系統に関する知見を提供してきました。[ 20 ]これにより、生命の樹が大幅に改訂および拡張され、候補門の放射と呼ばれるまったく新しい枝が追加され、微生物の進化に関する私たちの理解が再構築されました。[ 21 ] [ 22 ]
その系統内では、進化が目覚ましい勢いで進み、私たちがほとんど何も知らない無数の種を生み出してきた。たった一つの例外を除いて、それらはこれまで隔離されたり、実験室で培養されたりしたことはない。実際、このスーパーグループと他の系統群は、現在の生命の多様性の大部分を占めていることは明らかだ。
—ジリアン・バンフィールド著「生命の樹の大部分は完全な謎である」、アトランティック誌(2016年)
参考文献
- 1 2 3 4 5 6 Google Scholarにインデックス登録されているジリアン・バンフィールドの出版物
- 1 2 Banfield, Jillian Fiona (1990). HRTEMによる固相変質、風化、およびその後の続成作用と低度変成作用の研究(博士論文)。ジョンズ・ホプキンス大学。OCLC 224273093。ProQuest 303872775。
- 1 2 3 4匿名 (2018). "ジリアン・バンフィールド教授 FRS" . royalsociety.org . ロンドン:王立協会.前述の文のうち1つ以上は、royalsociety.orgウェブサイトからのテキストを組み込んでおり、以下の条件を満たしています。
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- ↑ 「ジル・F・バンフィールド」。地球惑星科学。
- ↑ 「ジリアン・バンフィールド」。バークレーの環境。
- ↑リッカード、マイケル・ジョン(2010)。ANUの地質学(1959~2009年):50年の歴史と回想録。キャンベラ:ANU E Press。p. 117。ISBN 9781921666667。
- ↑バンフィールド、ジリアン F. (1985).花崗岩の風化の鉱物学と化学(修士論文). オーストラリア国立大学。2020年 5 月 22 日時点のオリジナルからアーカイブ済み。2017年6 月 7 日取得。
- ↑ 「ニュースインタビュー:アーミデール出身の国際賞受賞者、ジリアン・バンフィールド教授」 ABCシドニー。2010年11月10日。 2017年3月15日閲覧。
- 1 2 "ジル・F・バンフィールド|履歴書" . eps.berkeley.edu . 2016年4月20日取得.
- ↑ 「マッカーサー・フェローシップ受賞者」。eca.state.gov 。2025年2月2日にオリジナルからアーカイブ済み。 2018年10月8日に取得。
- ↑ 「1999年卒業生 – マッカーサー財団」 . macfound.org . 2018年10月8日取得。
- ↑ 「ジル・F・バンフィールド」。地球惑星科学。 2020年4月24日取得。
- ↑ 「ジリアン・バンフィールド - カリフォルニア大学バークレー校 地球惑星科学科および環境科学・政策・管理学科」。地球環境科学分野。 2019年6月2日にオリジナルからアーカイブ済み。2017年3月15日に取得。
- ↑ 「IGIがネットゼロ農業と炭素回収に関する新たな研究を開始」。イノベーティブ・ゲノミクス・インスティテュート(IGI) 。 2021年9月15日取得。
- ↑ダウドナ、ジェニファー。「カフェでCRISPRを解明する」。サイエンスフライデー。 2025年1月21日取得。
- 1 2微生物学、オランダのVereniging voor。「ファン・レーウェンフック・メダル2023」。KNVM 。2023 年2 月 13 日に取得。
- ↑ Tyson, Gene W.; Chapman, Jarrod; Hugenholtz, Philip; Allen, Eric E.; Ram, Rachna J.; Richardson, Paul M.; Solovyev, Victor V.; Rubin, Edward M.; Rokhsar, Daniel S.; Banfield, Jillian F. (2004 年 3 月). "環境からの微生物ゲノムの再構築によるコミュニティ構造と代謝" . Nature . 428 (6978): 37– 43. doi : 10.1038/nature02340 . ISSN 1476-4687 .
- ↑ Bowers, Robert M.; Kyrpides, Nikos C.; Stepanauskas, Ramunas; Harmon-Smith, Miranda; Doud, Devin; Reddy, TBK; Schulz, Frederik; Jarett, Jessica; Rivers, Adam R.; Eloe-Fadrosh, Emiley A.; Tringe, Susannah G.; Ivanova, Natalia N.; Copeland, Alex; Clum, Alicia; Becraft, Eric D. (2017年8月) 「細菌および古細菌の単一増幅ゲノム(MISAG)およびメタゲノムアセンブルゲノム(MIMAG)に関する最小情報」 Nature Biotechnology 35 ( 8): 725– 731. doi : 10.1038/nbt.3893 . hdl : 21.11116/0000-0001-C19C-5 . ISSN 1546-1696 . PMC 6436528 .
- ↑デロング、エドワード F. (2004 年 3 月) 「野生型の再構築」 . Nature . 428 (6978): 25–26 . doi : 10.1038/428025a . ISSN 1476-4687 .
- ↑ Hug, Laura A.; Baker, Brett J.; Anantharaman, Karthik; Brown, Christopher T.; Probst, Alexander J.; Castelle, Cindy J.; Butterfield, Cristina N.; Hernsdorf, Alex W.; Amano, Yuki; Ise, Kotaro; Suzuki, Yohey; Dudek, Natasha; Relman, David A.; Finstad, Kari M.; Amundson, Ronald (2016年4月11日). "生命の樹の新しい見方" . Nature Microbiology . 1 (5) 16048: 1– 6. doi : 10.1038/nmicrobiol.2016.48 . ISSN 2058-5276 .
- ↑ Spang, Anja; Ettema, Thijs JG (2016年4月26日). "微生物の多様性:生命の樹が成熟期を迎える" . Nature Microbiology . 1 (5) 16056: 1– 2. doi : 10.1038/nmicrobiol.2016.56 . ISSN 2058-5276 .
- ↑ Yong, Ed (2016年4月12日). 「生命の樹がさらに奇妙になった」 . The Atlantic . 2025年1月21日閲覧。
- ↑ 「アメリカ鉱物学会 - 地質微生物学:微生物と鉱物の相互作用」。www.minsocam.org。2025年1月21日取得。
- ↑ Banfield, Jillian F.; Welch, Susan A.; Zhang, Hengzhong; Ebert, Tamara Thomsen; Penn, R. Lee (2000年8月4日). "天然オキシ水酸化鉄生体鉱化生成物における凝集に基づく結晶成長と微細構造の発達" . Science . 289 (5480): 751– 754. doi : 10.1126/science.289.5480.751 .
- ↑ Rubin, Benjamin E.; Diamond, Spencer; Cress, Brady F.; Crits-Christoph, Alexander; Lou, Yue Clare; Borges, Adair L.; Shivram, Haridha; He, Christine; Xu, Michael; Zhou, Zeyi; Smith, Sara J.; Rovinsky, Rachel; Smock, Dylan CJ; Tang, Kimberly; Owens, Trenton K. (2022年1月) 「複雑な細菌群集における種特異的および部位特異的ゲノム編集」 Nature Microbiology . 7 (1): 34– 47. doi : 10.1038/s41564-021-01014-7 . ISSN 2058-5276 . PMC 9261505 .
- ↑サンダーズ、ロバート(2021年12月6日)。「マイクロバイオームのCRISPR化はもうすぐだ」。バークレーニュース。 2025年1月21日取得。
- ↑ Mozumdar, Deepto; Csörgő, Bálint; Bondy-Denomy, Joseph (2022年2月22日). "微生物群集における一連の特性の遺伝子操作" . The CRISPR Journal . 5 (1): 4– 6. doi : 10.1089/crispr.2022.29142.dmo . ISSN 2573-1599 . PMC 9009589 . PMID 35119310 .
- ↑ Philippidis, Alex (2023年4月20日). 「IGIが健康と気候変動の課題に対するマイクロバイオーム工学の研究で7000万ドルを獲得」 . GEN - 遺伝子工学とバイオテクノロジーニュース. 2025年1月21日取得.
- ↑ 「微生物は地球を救えるか?」。Nature Biotechnology。41(6):735。2023年6月。doi :10.1038 / s41587-023-01837-1。ISSN 1546-1696。
- ↑ 「ネゲブ・ベン=グリオン大学が画期的な科学者と支援者に名誉博士号を授与」 . in.bgu.ac.il. 2016年4月20日取得。
- ↑ 「ベンジャミン・フランクリン地球環境科学メダル」。フランクリン研究所。2011年。 2016年4月20日取得。
- ↑ 「アメリカ鉱物学会 - ダナメダル」 . minsocam.org . 2016年4月20日取得。
- ↑ "地球化学フェロー:: 地球化学会" . geochemsoc.org . 2016年4月22日のオリジナルからアーカイブ済み。 2016年4月20日取得。
- ↑ 「ASM会員が米国科学アカデミーに選出される」(PDF)。ASMニュース。2006年。2017年1月24日にオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2016年4月20日取得。
- ↑ 「粘土科学の先駆者講師」。粘土鉱物協会。 2016年5月15日のオリジナルからアーカイブ。 2016年4月20日取得。
- ↑ 「ガス講演シリーズ:: 地球化学会」 . geochemsoc.org . 2016年4月20日取得。
- ↑ 「ジョン・サイモン・グッゲンハイム財団|ジル・バンフィールド」 . gf.org . 2016年4月20日取得。
- ↑ 「CMS People in the News」(PDF)。Elements Magazine。 2006年12月。 2016年4月9日にオリジナル(PDF)からアーカイブ済み。 2016年4月20日取得。
- ↑ 「ジリアン・バンフィールド – マッカーサー財団」 . macfound.org . 2016年4月20日取得。
- ↑ 「専門職栄誉」(PDF)。地質学・地球物理学科。 2016年4月20日取得。
- ↑ 「ロムネス賞が将来有望な教員10名を表彰」 . news.wisc.edu . 2016年4月20日取得。
- ↑ Veblin, David R. (1998). 「1997年度アメリカ鉱物学会賞のジリアン・フィオナ・バンフィールドへの授与」(PDF) . American Mineralogist . 2016年4月20日取得.
- ↑ 「ジョンズ・ホプキンス・ガゼット:1999年7月6日」。pages.jh.edu。2018年10月8日取得。
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