パトリシア・ダブ | |
|---|---|
| 生まれる | パトリシア・アン・マーティン 1958年9月12日 |
| 母校 | バージニア工科大学(修士、学士) プリンストン大学(博士) |
| 受賞歴 | ダナ賞(2014) 米国科学アカデミー(2012) FW クラーク賞(1996) |
| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | バイオミネラリゼーション 風化 鉱物表面科学 炭酸塩鉱物 シリカ反応速度論[1]熱 力学 |
| 機関 | バージニア工科大学 ジョージア工科 大学 スタンフォード大学 |
| 論文 | 電解質溶液中の石英の溶解速度論 (1991) |
| 博士課程の指導教員 | アレクサンドラ・ナヴロツキー、デビッド・クレラー |
| Webサイト | geos.vt.edu/people/faculty.html |
パトリシア・マーティン・ドーブはアメリカの地球化学者です。彼女はバージニア工科大学の名誉教授であり、同大学のCPマイルズ科学教授でもあり、地球科学部、化学科、材料科学工学部に所属しています。[1]彼女の研究は、生物地球化学システムにおける鉱物と水溶液の反応の速度論と熱力学に焦点を当てています。彼女の研究の多くは、バイオミネラリゼーション中の結晶核形成と成長、および鉱物システムと生体材料の相互作用に関するものです。彼女は2012年に米国科学アカデミー(NAS)の会員に選出され、現在はクラスI、物理および数学科学の議長を務めています。[2]
家族と教育
ダブはバージニア州ベッドフォード郡の農場で育った。[3] 両親の勧めで子供の頃から科学に興味を持ち、バージニア州ピードモント地方で木の葉の標本やインディアンの矢じりの工芸品を収集した。ダブは地元の科学フェアに参加し、バージニアジュニア科学アカデミーや1976年のウェスティングハウス国際科学技術フェア(後にインテル国際科学技術フェアとなる)で植物の成長に関する研究プロジェクトを発表した。
彼女はバージニア工科大学農学部で土壌科学と植物生理学を学び、1980年に学士号を取得した。さらに、J・ドナルド・リムスティットの指導の下、バージニア工科大学でスコロダイトの溶解度とブリントン砒素鉱山の地球化学を調査し、環境地球化学の修士号を取得した。[4]ダブは1991年にプリンストン大学で博士号を取得し、そこでデビッド・クレラー[5]とともに熱水混合流反応器(MFR)を開発した。[6] MFRを使用して、彼女は電解質溶液中の石英の熱水溶解速度と等構造硫酸塩鉱物であるセレスチン、アングルサイト、バライトの溶解を決定した。[7]その後、ダブは国立科学財団のポスドク研究員(1991-1993)を受賞し、スタンフォード大学でマイケル・ホッケラとともに、新しく開発された原子間力顕微鏡を使用して鉱物表面と水の相互作用の調査に取り組みました。[8]
パトリシア・ダブは、フラー・エマーソン・マーティンとルー・エレン・マーティンの 4 人兄弟の長女として生まれました。彼女はバージニア工科大学でジョセフ・ダブと出会い、1980 年 9 月に結婚しました。2 人には娘のメレディス・ダブと息子のエマーソン・ダブがいます。パトリシア・ダブは生涯を通じて馬に情熱を注いでおり、馬場馬術と手綱競技で競走してきました。
キャリアと研究
ダブは1993年から2000年までジョージア工科大学の地球大気科学学部の助教授および終身在職権を持つ准教授を務めた。 [8] 2000年に母校であるバージニア工科大学に戻り[8]、地球プロセスの生物地球化学研究グループを率いている。2008年、ダブはCPマイルズ科学教授に任命された。2013年、彼女は大学の著名な教授に任命された。[3] [9]
ダブと共同研究者は、シリカ地球化学 (gca、pnas_ab) におけるミネラルと水の相互作用と炭酸塩鉱物システムのバイオミネラル化の理解に顕著な貢献をしてきました。彼女は化学原理とナノ分析、結晶核形成、成長、溶解反応の現場測定を組み合わせています。[要出典]
彼らは、原位置原子間力顕微鏡を使用して、元素不純物が貝殻の鉱物に取り込まれて化学組成に影響を与える様子を示し、過去の環境条件を再構築するために使用できることを明らかにしました。[10]ダブは、温度と炭酸マグネシウムの可用性によって鉱物の組成と結晶形が変化する可能性があることを実証しました。他の研究では、生体鉱化組織に関連することが多い高分子中のアミノ酸とペプチドが、骨格形成速度を制御する結晶成長促進剤または阻害剤として機能できることが実証されました。[11]
2003 年、ドーブはバイオミネラル化を制御する化学プロセスに関する最新の知識を確立するための国際的な取り組みを主導し、新しい定量的かつ高解像度の実験的および理論的方法を使用してこの分野を前進させる学際的な取り組みを呼びかけました (カリフォルニア州ナパ)。[12]次の 10 年間で、多くのバイオミネラルと合成バイオマテリアルは、古典的な結晶化ではなく小さな粒子を含むことが判明しました。 2013 年、ドーブはこれらの観察の根拠について合意を得るための学際的なワークショップを開催しました (カリフォルニア州バークレー)。 粒子付着による結晶化 (CPA) の概念について学際的な合意が形成され、サイエンス誌に掲載され、さまざまな分野への応用が急速に進んでいます。[13] [14]非古典的な結晶化の物理化学モデルは、熱力学的要因と運動学的要因の相互作用によって、観察される結晶形成への複数の経路がどのように可能になるかを仮定しています。[15]
ダブ氏はバージニア科学工学医学アカデミーの創立会員である。[16]バージニア科学工学医学アカデミー(VASEM)は、マーク・ワーナー上院議員とバージニア州の研究大学の学長らが、バージニア州に居住または勤務する米国科学アカデミー、米国工学アカデミー、米国医学アカデミーの会員と共同で設立した。州立アカデミーとして、VASEMはバージニア州政府に技術的専門知識を提供している。2016年、ダブ氏はVASEMの2代目会長に任命された(2016~2019年)。
受賞と栄誉
- 1995ジョージア工科大学AMOCO CETL 若手教員教育賞
- 1996年地球化学会 F.W.クラーク賞[17]
- 1999年米国エネルギー省最優秀大学研究賞
- 2000年アメリカ鉱物学会フェロー
- 2005年米国エネルギー省最優秀大学研究賞
- 2008年アメリカ地球物理学連合フェロー
- 2010地球化学協会
- 2010年ヨーロッパ地球化学協会フェロー[18]
- 2012年米国科学アカデミー会員に選出[2]
- 2013年バージニア州知事優秀科学者賞
- 2014年アメリカ鉱物学会 ダナメダル[19]
- 2016年バージニア自然史博物館トーマス・ジェファーソン賞[8]
- 2022国際鉱物学協会- 鉱物科学における優秀メダル。
主な出版物
- Mergelsberg, ST および共同研究者 (2020)。「非晶質炭酸カルシウム (ACC) の準安定溶解度と局所構造」。Geochimica et Cosmochimica Acta . 289 : 196–206. Bibcode :2020GeCoA.289..196M. doi : 10.1016/j.gca.2020.06.030 . S2CID 225540070.
{{cite journal}}:|first=一般的な名前があります (ヘルプ) - Mergelsberg, STおよび共同研究者 (2019)。「アメリカロブスター Homarus americanus の外骨格の組成体系と軟甲類への影響」。Frontiers in Earth Science。7 : 69。Bibcode :2019FrEaS...7...69M。doi : 10.3389/ feart.2019.00069。hdl : 10919/95055。
{{cite journal}}:|first=一般的な名前があります (ヘルプ) - De Yoreo, JJおよび共同研究者 (2015)。「合成、生物起源、地質環境における粒子付着による結晶化」(PDF) 。サイエンス。349 ( 6247): aaa6760。doi :10.1126/science.aaa6760。PMID 26228157。S2CID 14742194 。
{{cite journal}}:|first=一般的な名前があります (ヘルプ) - Giuffre , AJ および共同研究者 (2013)。「多糖類化学は界面エネルギーの競合を通じて方解石核形成の速度を制御する」。米国 科学アカデミー紀要。110 (23): 9261–9266。Bibcode : 2013PNAS..110.9261G。doi : 10.1073 / pnas.1222162110。PMC 3677451。PMID 23690577。
{{cite journal}}:|first=一般的な名前があります (ヘルプ) - Wang , D. および共同研究者 (2015)。「カルボキシル化分子は石灰化中の非晶質炭酸カルシウムのマグネシウム含有量を調節する」。米国 科学アカデミー紀要。106 (51): 21511–21516。doi : 10.1073 / pnas.0906741106。PMC 2799890。PMID 19955417。
{{cite journal}}:|first=一般的な名前があります (ヘルプ) - Dove, PM および共同研究者 (2008)。「非晶質シリカの溶解速度とシリカ多形のパラドックス」。米国科学 アカデミー紀要。102 (29 ) : 15357–15362。Bibcode :2008PNAS..105.9903D。doi : 10.1073 / pnas.0803798105。PMC 2481359。PMID 18632576。
{{cite journal}}:|first=一般的な名前があります (ヘルプ) - Dove, PMおよび共同研究者 (2008)。「古典的結晶成長理論のメカニズムは、石英およびケイ酸塩鉱物の溶解および成長速度論を説明する」。米国科学 アカデミー紀要。105 (43): 9903–9908。doi : 10.1073/ pnas.0507777102。PMC 1266142。PMID 16230632。
{{cite journal}}:|first=一般的な名前があります (ヘルプ) - Elhadj, S. および共同研究者 (2006)。「結晶成長の速度を制御する分子電荷と親水性の役割」。米国 科学アカデミー紀要。103 ( 51): 19237–19242。Bibcode : 2006PNAS..10319237E。doi : 10.1073/ pnas.0605748103。PMC 1748210。PMID 17158220。
{{cite journal}}:|first=一般的な名前があります (ヘルプ) - Dove, PMおよび S. Weiner (2003)。 「バイオミネラリゼーションプロセスの概要とバイタル効果の問題」鉱物学および地球化学のレビュー。54 (1): 1–29。Bibcode :2003RvMG...54....1W。doi :10.2113/0540001。
- Orme, CA ; Noy, A.; Wierzbicki, A.; McBride, MT; Grantham, M.; Teng, HH; Dove, PM; DeYoreo, JJ (2001 年 6 月)。「方解石表面ステップへのアミノ酸の選択的結合によるキラル形態の形成」。Nature . 411 ( 6839 ) : 775–779。Bibcode :2001Natur.411..775O。doi : 10.1038/35081034。PMID 11459051。S2CID 4419411。
- Davis, KJ および共同研究者 (2000)。「方解石の成長における不純物としての Mg2+ の役割」。Science 290 ( 5494 ) : 1134–1137。Bibcode : 2000Sci ...290.1134D。doi : 10.1126 /science.290.5494.1134。PMID 11073446 。
{{cite journal}}:|first=一般的な名前があります (ヘルプ) - Teng, HH および共同研究者 (1998)。「方解石成長の熱力学: バイオミネラル形成を理解するためのベースライン」。Science . 290 ( 5389): 724–727。Bibcode : 1998Sci ...282..724T。doi : 10.1126/science.282.5389.724。PMID 9784126 。
{{cite journal}}:|first=一般的な名前があります (ヘルプ) - Dove, PM および DA Crerar (1990)。「水熱混合フロー反応器を用いた電解質溶液中の石英溶解の速度論」。Geochimica et Cosmochimica Acta。54 ( 4 ): 955–969。Bibcode :1990GeCoA..54..955D。doi :10.1016/0016-7037(90 ) 90431-J。
参考文献
- ^ ab Google Scholarに索引付けされたパトリシア・ダブの出版物
- ^ ab "Patricia Dove". nasonline.org . 2019年5月24日閲覧。
- ^ ab 「パトリシア・M・ダブ:アカデミーへ | バージニア工科大学マガジン | バージニア工科大学」www.vtmag.vt.edu 。 2019年5月24日閲覧。
- ^ 「Dove, Patricia」. geos.vt.edu . 2019年5月24日閲覧。
- ^ “アーカイブ”. www.princeton.edu . 2019年5月25日閲覧。
- ^ Oelkers, Eric H.; Schott, Jacques (2018-12-17).水と岩石の相互作用の熱力学と速度論。Walter de Gruyter GmbH & Co KG. ISBN 9781501508462。
- ^ Dove, Patricia M.; Czank, Carol A. (1995-05-01). 「等構造硫酸塩の溶解速度に対する結晶化学制御: セレスタイト、アングルサイト、重晶石」Geochimica et Cosmochimica Acta . 59 (10): 1907–1915. Bibcode :1995GeCoA..59.1907D. doi :10.1016/0016-7037(95)00116-6. ISSN 0016-7037.
- ^ abcd 「パトリシア・ダブが自然科学への顕著な貢献に対してトーマス・ジェファーソン賞を受賞」www.vtnews.vt.edu 。 2019年5月24日閲覧。
- ^ 「大学特別教授職はパトリシア・ダブ氏の学問への献身に対する最新の表彰」
- ^ Mascarelli, Amanda Leigh (2008). 「貝殻の研究がバイオミネラリゼーションに光を当てる」Nature . doi :10.1038/news.2008.1197.
- ^ 「地球科学者が自然の仕組みを解読し、新たな鉱物生成の秘密を発見」www.vtnews.vt.edu。
- ^ 「バイオミネラリゼーション、鉱物学および地球化学のレビュー」。
- ^ デ・ヨレオ、ジェームス・J.ギルバート、ピュパ UPA。サマーダイク、ニコ・AJM。ペン、R. リー;ホワイトラム、スティーブン。ジョースター、デルク。張恒中。ジェフリー・D・ライマー;ナヴロツキー、アレクサンドラ。バンフィールド、ジリアン F.ウォレス、アダム F.ミシェル、F. マルク。メルドラム、フィオナ・C。ケルフェン、ヘルムート。ダヴ、パトリシア M. (2015)。 「合成、生物起源、地質環境における粒子の付着による結晶化」。科学。349 (6247): aaa6760。土井:10.1126/science.aaa6760。PMID 26228157。S2CID 14742194 。
- ^ 「自然界における結晶成長の仕組みを解読」
- ^ 「結晶の形成方法に関する新たな知見は、材料、健康、基礎科学の研究を前進させる可能性がある」。
- ^ 「ホーム」。バージニア科学工学医学アカデミー。2019年5月24日閲覧。
- ^ 「FW Clarke Award | 地球化学協会」www.geochemsoc.org . 2019年5月24日閲覧。
- ^ 「ニュースとイベント - バークレー研究所地球科学部門」。earthsciences.typepad.com 。2019年5月25日閲覧。
- ^ 「パトリシア・ダブがアメリカ鉱物学会からダナメダルを受賞」www.vtnews.vt.edu 。 2019年5月24日閲覧。
