マルキタ・ランドリー | |
|---|---|
| 母校 | ノースカロライナ大学チャペルヒル校 イリノイ大学アーバナシャンペーン校 |
| 科学者としてのキャリア | |
| 機関 | マサチューセッツ工科大学 大阪大学 デューク大学 ノースカロライナ大学チャペルヒル校 |
| 論文 | 生物物理学的相互作用の理解を深めるための単一分子法:基礎生物学から応用ナノテクノロジーまで。 (2012) |
| Webサイト | ランドリーラボ |
マルキタ・デル・カルピオ・ランドリーは、ボリビア系アメリカ人の化学者で、カリフォルニア大学バークレー校化学工学部の准教授です。彼女の研究は、脳画像診断と持続可能な作物の開発のためのナノマテリアルを検討しています。彼女は、2022年の創造的将来性に対するヴィルチェク賞を受賞しました。デル・カルピオ・ランドリーの作品は、NPR、 [1]ポピュラーメカニクス、[2]サンフランシスコ・クロニクル、[3] C&Eニュースで取り上げられています。 [4]
幼少期と教育
デル・カルピオ・ランドリーの両親はともに教師で、彼女は幼いころから好奇心に基づく科学の訓練を受けていたと語っている。[5]ランドリーはノースカロライナ大学チャペルヒル校で化学と物理学を専攻し、学士号を取得した。[6]彼女は博士課程のためにイリノイ大学アーバナ・シャンペーン校に移り、化学物理学の博士号を取得した。彼女の研究は、DNAポリマーの酸化損傷を調査するための単分子分光法の開発について検討したものだった。[7]デル・カルピオ・ランドリーは、マサチューセッツ工科大学の国立科学財団の博士研究員だった。彼女はミュンヘン工科大学と大阪大学の両方で研究を行った。[6]デル・カルピオ・ランドリーは、フランス語、英語、スペイン語に堪能である。
研究とキャリア
2016年7月、デル・カルピオ・ランドリーはバークレー校の教授に任命され、合成ナノ粒子ポリマー複合体を使用して脳内の神経調節を画像化するナノテクノロジーベースのアプローチを研究し始めました。[8]このような材料は、化学的および物理的特性を調整できるため、非常に用途が広く、低コストの製造技術を使用して処理できるため、生体模倣構造を作成できます。彼女は機能主義カーボンナノチューブを使用して、神経伝達物質ドーパミンとノルエピネフリンを高い空間的および時間的解像度で検出します。 [ 9 ]彼女は同時に、基本的な生物学的プロセスを調査するための近赤外蛍光プローブを開発しています。[10]
デル・カルピオ・ランドリーは、カーボンナノチューブを使って植物細胞にDNAを送達できることも実証しており[9] [11]、植物ゲノム編集への応用が考えられています[12] 。植物へのDNAの送達は、硬い多層細胞壁のために複雑ですが、デル・カルピオ・ランドリーはナノ粒子を使ってRNAを植物に送達できることも実証しています[13] [14] 。COVID-19パンデミックの間、デル・カルピオ・ランドリーは、重症急性呼吸器症候群コロナウイルス2(SARS-CoV-2)のスパイクタンパク質を検出するためのナノセンサーの研究を始めました[15]。また、SARS-CoV-2感染のRT-qPCR検出の感度を高めました[16] 。
受賞と栄誉
- 2017年先端工学シンポジウム[17] [18]
- 2017 チャン・ザッカーバーグ バイオハブ
- 2018年国際純正応用化学連合世界トップ化学者[19]
- 2018年ハワード・ヒューズ医学研究所ギリアムフェローシップ[20]
- 2018年スローン研究フェローシップ[21]
- 2018年バローズ・ウェルカム基金[5]
- 2019年フロンティアズオブサイエンス卒業生[22]
- 2019年化学工学ニュースタレント12 [9]
- 2019年プリタニア学部賞[23]
- 2019年 DARPA若手研究者賞[24]
- 2020年イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校若手卒業生賞[15]
- 2020年分子分光学における新進リーダー賞[25]
- 2020年セルプレスアメリカで最も刺激的なヒスパニック/ラテン系科学者100人[26]
- 2021ネイチャー・ エスティ・ローダー・リサーチ・アワード(科学界で活躍する女性を表彰)[27]
- 2021年国立科学財団キャリア賞[28]
- 2021 ドレフュス財団教師奨学生賞
- 2022年 バイオメディカルサイエンスにおける創造的可能性に対するヴィルチェク賞[29] [30]
- 2022 チャン・ザッカーバーグ バイオハブ
主な出版物
- Ouassil, N.*、Pinals, RL*、O'Donnell, JTD、Wang, J.、Landry, MP‡ ナノ粒子へのタンパク質吸着を予測する教師あり学習モデル。Science Advances (2022)
- Zhang, H.*, Goh, NS*, Wang, J., Demirer, GS, Butrus, S., Park, SJ, Landry, MP‡ ナノ粒子の細胞内への取り込みは、成熟した植物の葉への RNA 送達には必要ありません。Nature Nanotechnology (2021)
- Demirer, GS, Zhang, H., Goh, NS, Chang, R., Landry, MP‡「炭素ナノキャリアがsiRNAを無傷の植物細胞に送達し、効率的な遺伝子ノックダウンを実現する」Science Advances (2020). 6 (26)
- Jeong, S., Yang, D., Beyene, AG, O'Donnell, JTD, Gest, AM, Navarro, N., Sun, X., Landry, MP‡ 近赤外セロトニンナノセンサーの高スループット進化。Science Advances (2019)。5 (12), 1-12
- Beyene、AG、Delevich、K.、O'Donnell、JTD、Piekarski、DJ、Lin、WC、Thomas、AW、Yang、SJ、Kosillo、P.、Yang、D.、Wilbrecht、L.、Landry、MP‡非遺伝的にコード化された近赤外蛍光カテコールアミン ナノセンサーを使用した線条体のドーパミン放出のイメージング。科学の進歩 (2019)。 5(7)、1-11
- Demirer, GS、Zhang, H.、Matos, J.、Goh, N.、Cunningham, FJ、Sung, Y.、Chang, R.、Aditham, AJ、Chio, L.、Cho, MJ、Staskawicz, B.、Landry, MP‡高アスペクト比ナノマテリアルにより、成熟した植物に DNA を組み込むことなく機能的な遺伝物質を送達することが可能に。Nature Nanotechnology (2019)。14、456-464
- Zhang, H.*, Demirer, GS*, Zhang, H., Ye, T., Goh, NS, Aditham, AJ, Cunningham, FJ, Fan, C., Landry, MP‡ 低次元 DNA ナノ構造が成熟植物における遺伝子サイレンシングを調整する。PNAS (2019). 116 (15), 7543-7548
参考文献
- ^ 「科学者がナノ針を植物の遺伝子に組み込む」NPR.org 2022年1月28日閲覧。
- ^ Kiedaisch, Jill (2019年3月12日). 「バイオエンジニアリングの進歩が明日のスーパープラントへの道を開く可能性がある」.ポピュラーメカニクス. 2022年1月28日閲覧。
- ^ Ho, Catherine (2017年6月12日). 「抗うつ薬が脳に与える影響を明らかにする」サンフランシスコ・クロニクル. 2022年1月28日閲覧。
- ^ 「カーボンナノチューブが植物細胞にDNAを届ける」。Chemical & Engineering News。2019年2月28日。
- ^ ab “2018: Markita Landry, PhD”. Burroughs Wellcome Fund . 2021年11月4日閲覧。
- ^ ab 「Diverse Sources | 科学、健康、環境の専門家が締め切りまでに利用可能」。diversitysources.org 。 2021年11月4日閲覧。
- ^ ランドリー、マルキタ P.;マッコール、パトリック・M.斉、志。ケムラ、ヤン R. (2009 年 10 月 21 日) 「単一分子光トラップ実験における光活性化一重項酸素損傷の特性評価」。生物物理学ジャーナル。97 (8): 2128–2136。Bibcode :2009BpJ....97.2128L。土井:10.1016/j.bpj.2009.07.048。ISSN 1542-0086。PMC 2764082。PMID 19843445。
- ^ “Markita Landry”. www.aiche.org . 2020年4月21日. 2021年11月4日閲覧。
- ^ abc 「ナノマテリアルの達人が植物にDNAを届け、脳内化学物質を検出するツールを開発中」cen.acs.org . 2021年11月4日閲覧。
- ^ 「Markita Landryが2020年度分子分光法の新興リーダーに選出 | 化学学部」chemistry.berkeley.edu . 2021年11月4日閲覧。
- ^ 「NSF Award Search: Award # 1733575 - EAGER: 合成ペプトイドポリマーのブラウン運動によって駆動する生体模倣分子マシン」。nsf.gov 。 2021年11月4日閲覧。
- ^ Demirer, Gozde S.; Silva, Tallyta N.; Jackson, Christopher T.; Thomas, Jason B.; W Ehrhardt, David; Rhee, Seung Y.; Mortimer, Jenny C.; Landry, Markita P. (2021年3月). 「植物のCRISPR-Cas遺伝子工学を推進するナノテクノロジー」. Nature Nanotechnology . 16 (3): 243–250. Bibcode :2021NatNa..16..243D. doi :10.1038/s41565-021-00854-y. ISSN 1748-3395. PMC 10461802. PMID 33712738. S2CID 232215258 .
- ^ Zhang, Huan; Goh, Natalie S.; Wang, Jeffrey W.; Pinals, Rebecca L.; González-Grandío, Eduardo; Demirer, Gozde S.; Butrus, Salwan; Fakra, Sirine C.; Del Rio Flores, Antonio; Zhai, Rui; Zhao, Bin (2021年11月22日). 「ナノ粒子の細胞内移行は、成熟した植物の葉へのRNA送達には不要」. Nature Nanotechnology . 17 (2): 197–205. Bibcode :2022NatNa..17..197Z. doi :10.1038/s41565-021-01018-8. ISSN 1748-3395. OSTI 1923762. PMC 10519342 . PMID 34811553。S2CID 244480538 。
- ^ Demirer, Gozde (2020). 「カーボンナノキャリアがsiRNAを無傷の植物細胞に送達し、効率的な遺伝子ノックダウンを実現」。Science Advances . 6 (26): eaaz0495. Bibcode :2020SciA....6..495D. doi :10.1126/sciadv.aaz0495. PMC 7314522 . PMID 32637592.
- ^ ab “University of Illinois Alumni”. University of Illinois Alumni . 2020年11月30日. 2021年11月4日閲覧。
- ^ Jeong, Sanghwa; González-Grandío, Eduardo; Navarro, Nicole; Pinals, Rebecca L.; Ledesma, Francis; Yang, Darwin; Landry, Markita P. (2021年6月22日). 「カーボンナノチューブによるウイルス核酸の抽出により、SARS-CoV-2定量的逆転写ポリメラーゼ連鎖反応検出感度が向上」. ACS Nano . 15 (6): 10309–10317. doi :10.1021/acsnano.1c02494. ISSN 1936-086X. PMC 8204751. PMID 34105936 .
- ^ エンジニアリング、全米アカデミー(2018年1月22日)。参加者。全米アカデミープレス(米国)。
- ^ 「2017年米国フロンティアズ・オブ・エンジニアリング・シンポジウムの参加者に選ばれた革新的な若手エンジニアたち」www.naefrontiers.org 。 2021年11月4日閲覧。
- ^ “マルキタ・ランドリー”. IUPAC 100 。2021 年11 月 4 日に取得。
- ^ 「45のギリアムフェローシップが科学の多様性の向上に取り組む学生とアドバイザーを支援」HHMI . 2021年11月4日閲覧。
- ^ 「過去のフェロー | アルフレッド・P・スローン財団」sloan.org . 2021年11月4日閲覧。
- ^ “Markita Landry”. www.nasonline.org . 2021年11月4日閲覧。
- ^ 「Prytanean: Prytanean Faculty Enrichment Award Winners | CAA Alumni Chapters」. alumnichapters.berkeley.edu . 2022年1月28日閲覧。
- ^ 「Markita Landryが2018年DARPA若手教員賞を受賞 | 化学学部」chemistry.berkeley.edu . 2021年11月4日閲覧。
- ^ 「Spectroscopy Magazineが2020年の分子分光法の新興リーダーを発表」。Spectroscopy Online 。 2021年11月4日閲覧。
- ^ テルミニ、クリスティーナ。「アメリカの刺激的なヒスパニック/ラテン系科学者100人」。crosstalk.cell.com 。 2022年1月28日閲覧。
- ^ 「2021年の受賞者 | ネイチャー・リサーチ科学界の刺激的な女性賞」www.nature.com 。 2021年11月4日閲覧。
- ^ 「NSF Award Search: Award # 1213622 - 近赤外蛍光単層カーボンナノチューブを用いた新規溶液相光センシング材料提案の更新」www.nsf.gov 。 2021年11月4日閲覧。
- ^ “マルキタ デル カルピオ ランドリー”.ヴィルチェク財団。2021 年11 月 4 日に取得。
- ^ “ミョウバンのマルキタ・デル・カルピオ・ランドリーがヴィルチェック賞を受賞 | イリノイの化学”.化学.イリノイ.教育。2021 年11 月 4 日に取得。
