レイモンド・L・ロドリゲス | |
|---|---|
| 生まれる | 1947年(76~77歳) |
| タイトル | 教授、科学者、発明家、起業家 |
レイモンド・L・ロドリゲス(1947年生まれ)は、アメリカの生物学教授で、分子生物学、ゲノミクス、バイオテクノロジーを専門としています。彼の現在の研究対象は、食事とゲノムの相互作用、植物由来の医薬品、食物と脳の相関関係などです。ロドリゲスは発明家、起業家でもあります。[1] [2] [3] 1970年代のカリフォルニア大学サンフランシスコ校での研究は、バイオテクノロジー産業の基盤を築くのに役立ちました。彼はまた、いくつかの米国特許を取得しています。彼は、科学、技術、工学、数学(STEM)分野における女性や少数派の多様性、公平性、包摂性を促進するプログラムに携わっています。[4] [5]
幼少期と教育
移民農場労働者の息子であるロドリゲスは、1947年にカリフォルニア州フレズノで生まれ、カリフォルニア州サンホアキンとカーマンで育った。1965年、カーマンユニオン高校を卒業。フレズノシティカレッジを卒業後、 1969年にカリフォルニア州立大学フレズノ校で生物学の理学士号を取得し[6]、翌年、カリフォルニア大学サンタクルーズ校の博士課程に入学した。セドリック・ダバーン教授の指導の下[7] 、ロドリゲスは大腸菌染色体の双方向複製[8]の視覚的なオートラジオグラフィーの証拠を生み出した。カリフォルニア大学サンタクルーズ校の大学院生だったロドリゲスは、1973年に フォード財団から研究フェローシップを受け取った。
博士研究員
1974年に博士号を取得した後、ロドリゲスはカリフォルニア大学サンフランシスコ医療センター微生物学科のハーバート・W・ボイヤー教授のもとで研究するため、APジャンニーニ 博士研究員を受賞した。[4]ボイヤーの研究室では、ロドリゲスは博士研究員のフランシスコ・ボリバル・サパタ(パコ)と共同で、より効率的で特性の優れたクローニングベクターを構築した。[9]彼らは協力して、4,361塩基対の環状で自律複製するDNA分子pBR322を構築した。これは、国立衛生研究所のガイドライン[11]によって承認された最初の汎用分子クローニングベクターである。 [ 12]略語「pBR322」は、ボリバルとロドリゲス「BR」によって構築されたプラスミド「p」と、pBR322 [13]プラスミドについてスクリーニングされた「322」個の形質転換コロニーのうちの最後のものを指す。 pBR322の構築を説明した1977年の出版物[9]は、6,000回以上引用されています。[14] NIHによる承認後すぐに、pBR322は、ヒトペプチドホルモンであるソマトスタチンの最初の化学合成遺伝子のクローン化と発現に使用されました。[15]翌年、ハーバード大学の研究者はpBR322を使用してラットのプロインスリンをクローン化して発現しました。[16] pBR322の主なコンポーネントは、他の多くのプラスミドベクター、特にJoachim Messing教授によって設計および構築されたpUCプラスミドに含まれています。
1976年にロドリゲスは国立癌研究所とカリフォルニア大学学長のポスドク研究員プログラムから研究費を受け取り、プラスミドベクターの研究開発を支援した。[9]
キャリア
1977年、ロドリゲスはカリフォルニア大学デービス校分子細胞生物学部(旧遺伝学部)の教授に加わった。そこで彼は、細菌転写の制御をより深く理解するために、特殊なプロモータープローブクローニングベクター[17] [18]を開発した。1998年に彼はカリフォルニア大学デービス校農業環境科学部から傑出したサービス賞[4]を受賞し、その後カリフォルニア大学デービス校生物科学部から優秀教員顧問賞(1992年)とコミュニティ原則賞(2012年)を受賞した。[4]
1990年、ロドリゲスは物理マッピンググループのメンバーとして、ローレンス・リバモア国立研究所で19番染色体上のヒトAPOE遺伝子のクローニングとマッピングに参加し、ゲノミクスの経験を積みました。[19]その後まもなく、彼はイネゲノムの配列決定戦略を開発するために、ゲノミクスと農業の専門家の特別組織である国際イネゲノム機構[20] [21]を設立しました。 [22]この戦略は後に日本の農林水産省で採用されました。[23]イネゲノムの最初のドラフトは2002年4月5日に公開されました。[24]
2003年1月、ロドリゲスは国立少数民族健康と健康格差研究所から栄養ゲノム研究センターを設立するための資金を受け取りました。[25] [26]このセンターはオークランド小児病院研究所との共同作業でした。[27]ロドリゲスは2009年までセンター長を務めました。
2007年から2008年にかけて、彼は国立科学財団(NSF)生物科学部、植物ゲノム研究、3年間のプログラムレビューの訪問者委員会の委員長を務め、植物ゲノム配列が植物生物学研究に与える影響を評価した。[28]
2008年、ロドリゲスはUSDA-ARSベルツビルセンターの特別講師を務めた 。[29]
2009年、ロドリゲスは奈良先端科学技術大学院大学から名誉理学博士号を授与された [4] [30] [31] 。
2010年、ロドリゲスはソメン・ナンディ教授の協力を得て[32] 、アウトリーチと知識普及プログラムであるグローバル・ヘルスシェア・イニシアチブ(GHS)[33] [34]を設立した。 [35] GHSの事務局長[36]、およびHumanity Beyond Barriersの副会長[37]として、インド[38] 、バングラデシュ[ 40] 、ルワンダ[41]での国際保健プロジェクトの組織化を支援した。
2012年、国防高等研究計画局(DARPA)はロドリゲスに資金を提供し、サリンガスなどの化学兵器の影響を治療するために使用される酵素である植物由来のヒトブチリルコリンエステラーゼ(BuChE)を設計しました。[42]ヒトBuChE遺伝子で形質転換された米細胞の発酵を使用して、植物由来の酵素はサリンを中和するのにヒト由来のBuChEと同等の効果があることがわかりました。[43]
2015年には大統領科学技術諮問委員会(PCAST)に招待講演者として招かれた 。[44] [4]
2016年、ロドリゲスはアメリカ科学振興協会のフェローに選出された 。[5]
2018年、ロドリゲスはフレズノ州立大学理学部数学部から優秀卒業生賞を受賞し[4] [2] 、大阪大学の特別共同研究教授に任命されました。
2019年、ロドリゲスはカリフォルニア大学デービス校、大阪大学、キリンホールディングス株式会社が参加する学際的な研究協力プロジェクトを指揮し、植物細胞発酵を利用して幹細胞治療のための安全で効果的かつ手頃な価格のヒト成長因子を生産しました。[45] [46]
2021年6月16日、大阪大学は「両大学の関係構築、教育交流の促進、教育研究活動への貢献」を認められ、同氏に名誉学位を授与した。[47]
研究の発見と成果
カリフォルニア大学デービス校遺伝学部の助教授として、ロドリゲスは1982年にMJチェンバリンと共著した「プロモーター:構造と機能」[48]と、1987年にDTデンハートと共著した「ベクター:分子クローニングベクターの概観」[49]という2冊の編集本を出版した。この時期に、ロドリゲスは学部生と大学院生向けに国内初の分子クローニング実験コースを開発した。このコースには、ロバート・C・テイト博士と共著した「組換えDNA技術:入門」 [50]という実験マニュアルが付属していた。 [51]
プラスミドベクターの研究開発に加えて、ロドリゲスはイネ(Oryza sativa )の生理学的および分子的プロセスを理解するための研究プログラムも開発しました。ロドリゲスは、種子の発芽に関連するイネの遺伝子システムの分子生物学を調査しました。この研究の結果、イネα-アミラーゼ多重遺伝子ファミリーのクローニングと配列決定が行われました。[52] [53]この研究の成果の1つは、α-アミラーゼ遺伝子プロモーターを使用して、トランスジェニックイネ細胞でヒトタンパク質を発現させることでした。[54] [55]これらの発見により、18件の米国特許が発行されました。
栄養ゲノム科学センターのエグゼクティブディレクターとして、ロドリゲスは、食事と遺伝子の相互作用を調査するために、50人以上の研究教員、医師、ポスドク研究員、大学院生の研究活動を調整しました。センターの研究者は、食事と遺伝子の相互作用と人間の健康や病気との関係について、200以上の研究論文と2巻の本を発表しました。これには、ジム・カプット博士との共著「栄養ゲノム科学:パーソナライズされた栄養への道の発見」[56]や、ウェイン・ビドラック教授との共著「栄養ゲノム科学:食事による遺伝子機能の調節が人間の病気に与える影響」[57]が含まれます。 [58]ロドリゲスは、センター長としての職務に加えて、がんリスクに関連する遺伝子のエピジェネティックな変化を促進することができる食事因子の役割を調査する研究プログラムを維持しました。[59]
多様性、包摂性、公平性

ロドリゲスは、そのキャリアを通じて、STEM分野の人種的/民族的マイノリティ(REM)と女性に教育と研究の機会を提供してきました。1980年から1994年にかけて、彼はカリフォルニア州立大学、NIH MBRS [60] /MARC [61]プログラム、および米国各地の選ばれたHBCUのREMと女性に研究体験を提供しました。1990年から1993年にかけて、ロドリゲスはカリフォルニア大学デービス校大学院研究室の副学部長を務めました。その後、彼は「Professors for the Future」[62]を組織しました。これは、学術界でのキャリアに関心のある多様で優秀な大学院生のためのメンタープログラムです。2001年から2002年にかけて、ロドリゲスは国立マイノリティ健康と健康格差研究所の諮問委員会のメンバーを務め、最終的には議長になりました。 2005年から2016年まで、ロドリゲスはカリフォルニア大学デービス校医療センターの女性の健康に関する学際的研究キャリア構築[63] (BIRCWH) プログラムのメンバーを務めました。2016年には、カリフォルニア大学デービス校NIHポストバカロレア研究教育プログラム[64] (PREP) 内部諮問委員会および運営委員会のメンバーでした。2012年から2017年まで、ロドリゲスはカリフォルニア大学デービス校のSTEM部門におけるREM女性教員の数を増やすために設計されたNSF ADVANCE [65] / CAMPOS [66]プログラムの共同主任研究員およびメンバーを務めました。2013年、ロドリゲスはインテル社から資金提供を受け、大学キャンパスで初のGirls Who Codeサマーイマージョンコースを開催しました。Girls Who Codeプログラムは、コンピューターサイエンスにおける男女格差をなくすことを目的としています。[67] [2]
主な出版物
- Rodriguez, RL, MS Dalbey および CI Davern. 1973. E. coli における双方向 DNA 複製のオートラジオグラフィーによる証拠. J. Mol. Biol. 74:599–604.
- Bolivar, F.、RL Rodriguez、PJ Greene、MC Betlach、HL Heyneker、Boyer HW Crosa、JHS Falkow。1977。新しいクローニングビークルの構築と特性評価。II。多目的クローニングシステム。Gene、2:95。
- Neve, RL, RW West、RL Rodriguez. 1979. プラスミド遺伝子のプロモーターとして機能する真核生物DNA断片。Nature 277:324–325。
- West, RW, Jr. および RL Rodriguez. 1980. E. coli プロモータープローブプラスミドベクターの構築と特性評価。II. 抗生物質耐性プロモーターに対する RNA ポリメラーゼ結合研究。Gene. 9:175–193。
- Goldfarb, DS, RH Doi および RL Rodriguez. 1981. Bacillus subtilis における Tn9 由来クロラムフェニコール耐性の発現。Nature 293:309–311。
- Goldfarb, DS, RL Rodriguez および RH Doi. 1982. Bacillus subtilis における E. coli Tn9 由来クロラムフェニコール耐性遺伝子の発現に対する翻訳ブロック Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 79:5886–5890.
- Karrer, EEおよびRodriguez, RL 1992.植物体内におけるイネα-アミラーゼおよびスクロースシンターゼ遺伝子の代謝調節。The Plant Journal、2(4):517–523。
- Huang, N., Stebbins, GL and Rodriguez, RL 1992.植物におけるアルファアミラーゼ遺伝子の分類と進化。Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 89:7526–7530.
- Mitsunaga, S., Rodriguez, RL および Yamaguchi, J. 1994. 核タンパク質因子とイネのアルファアミラーゼ遺伝子 RAamy3D のプロモーターとの配列特異的相互作用。Nucl. Acids Res. 22:1948–1953。
- Itoh, K.、山口、J. Huang, N.、Rodriguez, RL、Akazawa, T. および Shimamoto, K. 1995. トランスジェニックイネ種子におけるイネ - アミラーゼ (RAmy1A) - gusA 融合遺伝子の発生およびホルモン制御。植物生理学。 107: 25-31.
- 寺島 正之、村井 勇、河村 正之、中西 聡、ストルツ T. 陳 L.、ドロハン W.、ロドリゲス RL、加藤 誠 1999. 植物細胞培養における機能性ヒトα-1-アンチトリプシンの生産。応用微生物バイオテクノロジー。52:516-516。
- Galvez, AF, Huang, L., Magbanua, MMJ Dawson, KRL Rodriguez. 2011. クロマチン結合大豆ペプチドに対する反応における腫瘍形成性および非腫瘍形成性前立腺上皮細胞におけるトロンボスポンジン(THBS1)の差次的発現。栄養と癌63(4):623–636。
- Alkanaimsh, S., Karuppanan, K., Guerrero, A., Tu, A., Hashimoto, B., Hwang, MS, Phu, M., Arzola, L., Lebrilla, C., M. Dandekar, A., Falk, BW, Nandi, N., Rodriguez, RL, and McDonald, K. 2016. Nicotiana benthamiana における四量体組換えヒトブチリルコリンエステラーゼの一過性発現。Frontiers in Plant Science、16:7:743。
- Chiu, SC, Chao, CY, Chiang, EP, I., Syu, JN, Rodriguez, RL, Tang, FT, 2017. N-3多価不飽和脂肪酸は、高血糖による内皮前駆細胞の機能不全を軽減し、in vitroおよびin vivoの両方で虚血性障害を予防します。J. Nutr. Biochem. 42:172–181.
- ロドリゲス、RL、アルベック、JG、タハ、AY、オリ・マッケニー、KM、レカンゾーン、GH、ストラドリー、TW、ヘルナンデス、BC、ノード、AS、タン、FY、チアン、EP、クルス・オレンゴ、L。2017。食事由来のシグナル伝達分子が人間の認知に与える影響:食物脳軸の探究。npj Science of Food、1:1–11。
- Jaggers, GK, Watkins, BA、RL Rodriguez。2020年。栄養研究、COVID-19:次のパンデミックに向けた栄養研究の再構築、18:1–6。
参考文献
- ^ ロドリゲス、レイモンド(1999年4月11日)。「レイモンド・ロドリゲス | アプライド・フィトロジックス社 / 取締役会長」。サクラメント・ビジネス・ジャーナル(インタビュー)。ボブ・シュミットによるインタビュー。2021年8月2日閲覧。
- ^ abc Fresnostate. [2018年度優秀卒業生 – レイモンド・ロドリゲス – 理数系学部。YouTube、YouTube、2018年10月27日、https://www.youtube.com/watch?v=XL993bnFydw]。2021年8月7日閲覧。
- ^ Watry, G.. (2017). 食事療法は認知機能の低下を予防または遅らせるのに役立つか?
- ^ abcdefg rlrodrig (2018-02-14). 「Raymond L. Rodriguez」.生物科学部. 2021年9月3日閲覧。
- ^ ab Allen, S. (2014年10月1日). 私について5つのこと: 分子生物学者レイ・ロドリゲス。アメリカ科学振興協会。https://www.aaas.org/5-things-about-me-molecular-biologist-ray-rodriguez
- ^ 「レイモンド・L・ロドリゲス」academia.edu . 2021年6月10日閲覧。[ユーザー生成ソース]
- ^ 「Davern, Cedric I., Ph.D. | 健康科学の歴史」。collections.lib.utah.edu 。2021年9月3日閲覧。
- ^ Rodriguez, RL, Dalbey, MS, & Davern, CI (1974). 大腸菌における双方向DNA複製のオートラジオグラフィーによる証拠。分子生物学ジャーナル、74(4), 599–602. https://doi.org/10.1016/0022-2836(73)90050-8
- ^ abc Bolivar, F., RL Rodriguez, PJ Greene, MC Betlach, HL Heyneker, Boyer HW Crosa, JHS Falkow. 1977. 新しいクローニングビークルの構築と特性評価。II. 多目的クローニングシステム。Gene、2:95。
- ^ 「カリフォルニア大学サンフランシスコ校生化学部および生物医学への分子アプローチ:第1巻」oac.cdlib.org . 2021年9月3日閲覧。
- ^ 医学研究所。2014年。「臨床遺伝子導入プロトコルの監視とレビュー:組換えDNA諮問委員会の役割の評価」ワシントンDC:全米科学アカデミー出版。
- ^ Bolivar, F., Betlach, M., Heyneker, H., Shine, J., Rodriguez, R., & Boyer, H. (1977). pBR345プラスミドDNAの複製起点。米国科学アカデミー紀要、74(12), 5265–5269。2021年6月10日閲覧、http://www.jstor.org/stable/67334
- ^ pBR322 プラスミドベクターの例。(nd)。クローニングベクター。2020年9月26日取得、http://www.asiyakm.yolasite.com/pbr322.php
- ^ 「レイモンド・L・ロドリゲス」。scholar.google.com . 2021年9月3日閲覧。
- ^ 板倉K、廣瀬T、クレアR、リッグスAD、ヘイネカーHL、ボリバルF、ボイヤーHW.化学合成されたホルモン ソマトスタチン遺伝子の大腸菌内での発現。科学。 1977 年 12 月 9 日;198(4321):1056–63。土井: 10.1126/science.412251。 PMID 412251。
- ^ Villa-Komaroff, L., Efstratiadis, A., Broome, S., Lomedico, P., Tizard, R., Naber, SP, Chick, WL, & Gilbert, W. (1978). プロインスリンを合成する細菌クローン。米国科学アカデミー紀要、75(8), 3727–3731。https://doi.org/10.1073/pnas.75.8.3727
- ^ Neve, RL, RW West、RL Rodriguez. 1979. プラスミド遺伝子のプロモーターとして機能する真核生物DNA断片。Nature 277:324–325。
- ^ West, RW, Jr., RL Neve および RL Rodriguez. 1979. E. coli プロモータープローブプラスミドベクターの構築と特性評価。I. プロモーター含有 DNA 断片のクローニング。Gene 7:271。
- ^ Loop. (nd). Raymond L. Rodriguez. 2021年6月10日閲覧。
- ^ UC Davis. (nd).Ray L. Rodriguez. 2021年7月4日閲覧
- ^ Song, S., Tian, D., & Zhang, Z. (2018). イネゲノミクス:過去20年間と未来へ。ゲノミクス、プロテオミクス、バイオインフォマティクス、16(6), 397–404. [1]
- ^ 佐々木 徹 (1998). 日本におけるイネゲノムプロジェクト。米国科学アカデミー紀要、95(5), 2027–2028。
- ^ 農林水産省. (nd). 農林水産省. MAFF. 2020年9月26日閲覧、https://www.maff.go.jp/e/index.html
- ^ Whitfield, J. (2002 年 4 月 5 日). イネゲノムが明らかに : Nature News. Nature: International Weekly Journal of Science. https://www.nature.com/news/2002/020402/full/news020402-6.html
- ^ Rodriguez, R. (2008年2月27日). NCMHD 栄養ゲノム研究センター. Grantome. https://grantome.com/grant/NIH/P60-MD000222-05S1
- ^ ) SACNAS. (2014 年 3 月 14 日). 2013 SACNAS 基調講演: レイモンド ロドリゲス博士. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=h6RwtfSRuYU
- ^ オークランド小児病院研究所。 (nd). オークランド小児病院研究所。 CHORI。 2020年9月26日閲覧、http://www.chori.org/
- ^ (10月28日)「植物ゲノム研究プログラム(Pgrp)」NSF – 米国立科学財団のベータサイト、beta.nsf.gov/funding/opportunities/plant-genome-research-program-pgrp。
- ^ USDA. (2016年8月13日). 栄養ゲノミクス:農業、栄養、ゲノミクスと人間の健康のつながり。2021年8月1日閲覧。
- ^ NAIST. (2010年1月14日). ロドリゲス教授名誉博士号授与式および国際交流デー2009. 2021年6月9日閲覧。
- ^ Marks, Fred (2017年12月1日). 「Raymond L. Rodriguez がバイオテクノロジーとゲノム医療における40年間の専門的卓越性を祝う」(プレスリリース)。Marquis Who's Who Ventures LLC 。 2021年6月9日閲覧– 24-7 Press Release Newswire経由。
- ^ カリフォルニア大学デービス校。 「そうめんナンディ」。化学工学。 2020 年 12 月 6 日、che.engineering.ucdavis.edu/directory/somen-nandi。
- ^ Ahmed F.、(2010年12月30日)。食用アドバイス。ネイチャー、vol.468、2010年、s10-12。
- ^ Bailey, Pat. (2014年6月19日)。「UCDの酪農研修はルワンダ人の健康増進を目指す」Davis Enterprise、2014年6月20日、www.davisenterprise.com/news/local/ucd/ucd-dairy-training-aims-to-boost-rwandans-health/。
- ^ 「Raymond L. Rodriguez – ディレクター、教授、栄養コンサルタント、カリフォルニア州デイビス、アメリカ合衆国 | eMedEvents」。eMedEvents.com。
- ^ Global HealthShare Initiative。(nd)。レイモンド・ロドリゲス博士。エグゼクティブディレクター。2020年9月26日取得、http://ghs.ucdavis.edu/member-raymond.shtml
- ^ 「HBBが第2フェーズのCovid-19救済支援を完了」Humanity Beyond Barriers、2021年4月4日、www.humanitybeyondbarriers.org/。
- ^ Global HealthShare Initiative。(nd-a)。ギャラリー。Global HealthShare UCD。2020年9月26日取得、https://globalhealthshareucd.smugmug.com/
- ^ Nandi, S., Thota, S., Nag, A., Divyasukhananda, S., Goswami, P., Aravindakshan, A., Rodriguez, RL, および Mukherjee, B. 2016. 農村地域のエンパワーメントのためのコンピューティング: ラストマイル通信によって実現。IEEE Communications Magazine 54(6): 102–109. DOI: 10.1109/MCOM.2016.7498095
- ^ Global HealthShare. (2013 年 8 月 2 日). 下痢性疾患の治療: なぜそれが重要なのか。Global HealthShare Initiative. https://globalhealthshare.wordpress.com/2013/07/24/diarrheal-disease-treatment-why-its-important/
- ^ Global HealthShare Initiative。(nd-b) 健康な村を一つずつ築き上げ、グローバルな経済市民権を高める。2020年9月26日取得、http://ghs.ucdavis.edu/
- ^ Corbin, JM, Hashimoto, BI, Karuppanan, K., Kyser, ZR, Wu, L., Roberts, BA, Noe, AR, Rodriguez, RL, McDonald, KA, and Nandi, S. 2016. トランスジェニックイネ細胞懸濁培養における組換えブチリルコリンエステラーゼの半連続バイオリアクター生産。Frontiers in Plant Science、7 (412): 1–8、https://doi.org/10.3389/fpls.2016.00412。
- ^ Corbin, JM, Kailemia, MJ, Cadieux, LC, Alkanaimsh, S., Karuppanan, K., Rodriguez, RL, Lebrilla, CB, Cerasoli, DM, McDonald, KA, および Nandi, S. 2018. 遺伝子組み換えイネ細胞懸濁培養からの組換えブチリルコリンエステラーゼの精製、特性評価、および N グリコシル化。バイオテクノロジーおよびバイオエンジニアリング、1–10。DOI: 10.1002/bit.26557
- ^ 米国エネルギー省。(2020年6月24日)。大統領科学技術諮問委員会(PCAST)。科学局。https://science.osti.gov/About/PCAST
- ^ スリファー、デイビッド。2018年。キリンが大阪大学とカリフォルニア大学デービス校と提携し、次世代の植物バイオテクノロジストを育成
- ^ カリフォルニア大学デービス校バイオテクノロジープログラム。(nd)世界の健康とウェルネスのための植物バイオテクノロジー。
- ^ “大阪大学、カリフォルニア大学デービス校 (UC Davis) のレイモンド・L・ロドリゲス博士に名誉学位を授与”.大阪大学. 2021年8月2日閲覧。
- ^ RL Rodriguez および MJ Chamberlin。プロモーター: 構造と機能。RL Rodriguez および MJ Chamberlin 編。Praeger Scientific、ニューヨーク、1982 年。
- ^ Rodriguez, RL および DT Denhardt. 1987. ベクター: 分子クローニングベクターとその用途の調査。Butterworth Publishing Co. マサチューセッツ州ストーンハム。
- ^ Podhajska, AJ (1984). 組換えDNA技術:入門. Gene, 26(2–3), 323–324. https://doi.org/10.1017/s0016672300025969
- ^ ロドリゲス、RLおよびRCテイト。1983年。「組換えDNA技術:入門」アディソン・ウェスリー出版、マサチューセッツ州レディング。
- ^ Huang, N., Sutliff, TD, Litts, JC and Rodriguez, RL 1990. イネα-アミラーゼ多重遺伝子ファミリーの分類と特徴付け。Plant Mol. Biol. 14:655–668。
- ^ Rodriguez, R., Huang, N. Sutliff, T., Ranjhan, S., Karrer, E., および Litts, JC 1991. イネαアミラーゼ多重遺伝子ファミリーの構成、構造および発現。Rice Genetics II. マニラ、pp. 417–429。
- ^ Huang, J.; Sutliff, TD; Wu, L.; Nandi, S.; Benge, K.; Terashima, M.; Ralston, AH; Drohan, W.; Huang, N.; Rodriguez, RL (2001-01-01). 「培養植物細胞からの機能的ヒトα-1-アンチトリプシンの発現および精製」。Biotechnology Progress . 17 (1): 126–133. doi :10.1021/bp0001516. ISSN 8756-7938. PMID 11170490. S2CID 84924320.
- ^ Huang J.、Sutliff、TD、Wu、L.、Nandi、Somen、Benge、Kelli、Terashima、M.、Ralston、A.、Drohan、W。Huang、N.およびRodriguez、RL 2001培養植物細胞からの機能的組み換えヒトα-1-アンチトリプシンの発現および精製。Biotechnol. Prog. 17:126–133。
- ^ Kaput, J., & Rodriguez, RL (2006). 栄養ゲノミクス: パーソナライズされた栄養への道の発見。John Wiley & Sons, Inc. https://doi.org/10.1002/0471781797
- ^ Bidlack, WR, & Rodriguez, RL (2011). 栄養ゲノミクス: 遺伝子機能の食事制御がヒト疾患に与える影響 (第 1 版). CRC プレス。
- ^ 「In Memoriam: Wayne Bidlack」www.cpp.edu . 2021年9月3日閲覧。
- ^ Galvez, AF, Huang, L., Magbanua, MMJ Dawson, KRL Rodriguez. 2011. クロマチン結合大豆ペプチドに対する反応における腫瘍形成性および非腫瘍形成性前立腺上皮細胞におけるトロンボスポンジン(THBS1)の差次的発現。栄養と癌63(4):623–636。
- ^ カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校 (2017 年 1 月 10 日)。MBRS-RISE 学部生奨学生プログラム。https://www.calstatela.edu/centers/moreprograms/rise/rise.htm
- ^ 国立一般医学研究所。(nd)。研究キャリアへのアクセスの最大化 (MARC) 賞 (T34)。2020 年 9 月 26 日に https://www.nigms.nih.gov/training/marc/pages/ustarawards.aspx から取得。
- ^ カリフォルニア大学デービス校 (2020 年 4 月 1 日)。未来の教授たち – 概要。GradPathways 専門職開発研究所。https://gradpathways.ucdavis.edu/pftf-about
- ^ 国立衛生研究所。(nd)。女性の健康に関する学際的研究キャリアの構築 (BIRCWH)。国立衛生研究所:女性の健康研究局。2020年9月26日取得、https://orwh.od.nih.gov/career-development-education/building-interdisciplinary-research-careers-womens-health-bircwh#:%7E:text=The%20Building%20Interdisciplinary%20Research%20Careers,health%20and%20sex%2Ddifferences%20research.
- ^ 国立一般医学研究所。(nd-b)。ポストバカロレア研究教育プログラム (PREP) (R25)。2020年9月26日閲覧、https://www.nigms.nih.gov/training/PREPより
- ^ 「ADVANCE: STEM学術職における男女平等のための組織改革 (ADVANCE)」。NSF – National Science Foundation のベータサイト。2020年3月6日。 2021年9月3日閲覧。
- ^ 「CAMPOS Initiative」. UC Davis ADVANCE . 2013年2月26日. 2021年9月3日閲覧。
- ^ HealthShare、Global (2013-07-15)。「Girls Who Code Summer Update」。Global HealthShare Initiative 。 2021年9月3日閲覧。
