スリアナ・マンリー | |
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研究室にいるスリアナ・マンリー(2020年) | |
| 生まれる | 1975年(48~49歳) |
| 国籍 | アメリカ人 |
| 学歴 | |
| 母校 | ライス大学 |
| 学術研究 | |
| 機関 | ローザンヌ連邦工科大学(EPFL) |
| 主な関心事 | 超解像蛍光顕微鏡 細胞内の単一分子イメージング 細胞生物物理学 細菌細胞周期 |
| Webサイト | https://leb.epfl.ch |
スリアナ・マンリー(1975年生まれ)はアメリカの生物物理学者。彼女の研究は高解像度光学機器の開発と、そのタンパク質の組織とダイナミクスの研究への応用に焦点を当てている。彼女はローザンヌ連邦工科大学の教授であり、実験生物物理学研究所の所長である。[1] [2] [3]
キャリア
マンリーはライス大学で物理学と数学を学び、 1997年に優等で学士号を取得した。[2]ハーバード大学に入学し、2004年にデイブ・A・ワイツの指導の下、物理学の博士号を取得して卒業した。[4] [5]その後、 MITでアリス・P・ガストのもとで脂質二重層と赤血球膜のダイナミクスに関するポスドク研究員として働いた。[6] 2006年に、国立衛生研究所のジェニファー・リッピンコット・シュワルツの細胞生物学研究室にポスドク研究員として参加した。ここで彼女は、膜内および細胞内の単一タンパク質の大規模集団のダイナミクスの研究を可能にする光学的手法(sptPALM)を開発した。[7] [8]
2009年にローザンヌ連邦工科大学の物理学助教授となり、2016年に准教授に昇進、2022年に教授に昇進した。 [3]彼女は実験生物物理学研究所の初代所長である。[1] [2]
認識
2019年、マンリーは王立顕微鏡学会より光顕微鏡技術革新賞を受賞しました。[9] 2020年にはAPS(アメリカ物理学会)フェローに選出されました。[10]
研究
マンリーの研究グループは、高解像度光学機器の分野と複雑な生物システムの研究に取り組んでいます。彼らは、生細胞イメージングと単一分子追跡を組み合わせた自動化された超解像度蛍光イメージング技術を開発し、導入しています。彼らの目的は、タンパク質アセンブリのダイナミクスと空間分布の両方を決定することです。彼らはまた、細胞膜を介した情報伝達にも興味を持っており、膜結合受容体のアセンブリダイナミクスを調査しています。[11] [12] [13]
主な研究テーマは次のとおりです。
- マイクロレンズアレイ(MLA)ベースのフラットフィールドエピ照明の応用による高スループットかつ広い視野の単一分子局在顕微鏡法(SMLM)。[14] [15] [16]
- 多色2D SMLM画像からの多色3D単一粒子再構成。[17] [8]
- ターゲットの位置特定と連続的なターゲットサンプリングの精度を向上させる高スループットDNA-PAINT用導波路TIRF。[18]
- ミトコンドリアの分裂と融合の物理的および生理学的特徴の研究。 [19] [20]
出版物
- Manley, Suliana; Gillette, Jennifer M.; Patterson, George H.; Shroff, Hari; Hess, Harald F.; Betzig, Eric; Lippincott-Schwartz, Jennifer (2008). 「光活性化局在化顕微鏡法による単一分子軌跡の高密度マッピング」(PDF) . Nature Methods . 5 (2): 155–157. doi :10.1038/nmeth.1176. PMID 18193054. S2CID 1101468.
- Shtengel, G.; Galbraith, JA; Galbraith, CG; Lippincott-Schwartz, J.; Gillette, JM; Manley, S.; Sougrat, R.; Waterman, CM; Kanchanawong, P.; Davidson, MW; Fetter, RD; Hess, HF (2009). 「干渉蛍光超解像顕微鏡法が 3D 細胞超構造を解明」米国科学アカデミー紀要. 106 (9): 3125–3130. Bibcode :2009PNAS..106.3125S. doi : 10.1073/pnas.0813131106 . PMC 2637278 . PMID 19202073.
- Lukinavičius, Gražvydas; Umezawa, Keitaro; Olivier, Nicolas; Honigmann, Alf; Yang, Guoying; Plass, Tilman; Mueller, Veronika; Reymond, Luc; Corrêa Jr, Ivan R.; Luo, Zhen-Ge; Schultz, Carsten; Lemke, Edward A.; Heppenstall, Paul; Eggeling, Christian; Manley, Suliana; Johnsson, Kai (2013). 「細胞タンパク質の生細胞超解像顕微鏡観察のための近赤外蛍光体」Nature Chemistry . 5 (2): 132–139. Bibcode :2013NatCh...5..132L. doi :10.1038/nchem.1546. hdl : 11858/00-001M-0000-000E-BB40- E。PMID 23344448 。
- Subach, Fedor V.; Patterson, George H.; Manley, Suliana; Gillette, Jennifer M.; Lippincott-Schwartz, Jennifer; Verkhusha, Vladislav V. (2009). 「高解像度 2 色蛍光顕微鏡用光活性化 m Cherry」. Nature Methods . 6 (2): 153–159. doi :10.1038/nmeth.1298. PMC 2901231. PMID 19169259 .
- Cipelletti, Luca; Manley, S.; Ball, RC; Weitz, DA (2000). 「フラクタルコロイドゲルの再構築における普遍的な老化特性」. Physical Review Letters . 84 (10): 2275–2278. Bibcode :2000PhRvL..84.2275C. doi :10.1103/PhysRevLett.84.2275. PMID 11017262.
- パターソン、ジョージ、マイケル・デイビッドソン、スリアナ・マンリー、ジェニファー・リッピンコット・シュワルツ。「単一分子の局在化を使用した超解像度イメージング」物理化学年次レビュー61 (2010): 345-367。Doi:10.1146/annurev.physchem.012809.103444
- Burnette, Dylan T.; Manley, Suliana; Sengupta, Prabuddha; Sougrat, Rachid; Davidson, Michael W.; Kachar, Bechara; Lippincott-Schwartz, Jennifer (2011). 「遊走細胞の最先端前進におけるアクチンアークの役割」(PDF) . Nature Cell Biology . 13 (4): 371–382. doi :10.1038/ncb2205. PMC 3646481. PMID 21423177. S2CID 8621546 .
参考文献
- ^ ab 「ETHチューリッヒとEPFLに21人の教授が任命されました | ETH-Board」。www.ethrat.ch 。 2020年9月17日閲覧。
- ^ abc 「Prof. Suliana Manley」www.epfl.ch . 2020年9月17日閲覧。
- ^ ab Testa, Andrea (2022-09-26). 「Suliana Manley教授が教授に昇進」.
{{cite journal}}:ジャーナルを引用するには|journal=(ヘルプ)が必要です - ^ Cipelletti, Luca; Manley, S.; Ball, RC; Weitz, DA (2000-03-06). 「フラクタルコロイドゲルの再構築における普遍的な老化特性」. Physical Review Letters . 84 (10): 2275–2278. Bibcode :2000PhRvL..84.2275C. doi :10.1103/PhysRevLett.84.2275. PMID 11017262.
- ^ Cipelletti, Luca; Ramos, Laurence; Manley, S.; Pitard, E.; Weitz, DA; Pashkovski, Eugene E.; Johansson, Marie (2003-01-13). 「老化ソフトマターにおける普遍的な非拡散性低速ダイナミクス」. Faraday Discussions . 123 : 237–251. Bibcode :2003FaDi..123..237C. doi :10.1039/b204495a. PMID 12638864.
- ^ 「The Gast Group」. web.mit.edu . 2020年9月17日閲覧。
- ^ Patterson, George; Davidson, Michael; Manley, Suliana; Lippincott-Schwartz, Jennifer (2010-05-05). 「単一分子局在化を用いた超解像イメージング」. Annual Review of Physical Chemistry . 61 (1): 345–367. doi :10.1146/annurev.physchem.012809.103444. ISSN 0066-426X. PMC 3658623. PMID 20055680 .
- ^ ab Shtengel, G.; Galbraith, JA; Galbraith, CG; Lippincott-Schwartz, J.; Gillette, JM; Manley, S.; Sougrat, R.; Waterman, CM; Kanchanawong, P.; Davidson, MW; Fetter, RD (2009-03-03). 「干渉蛍光超解像顕微鏡法が3D細胞超構造を解明」Proceedings of the National Academy of Sciences . 106 (9): 3125–3130. Bibcode :2009PNAS..106.3125S. doi : 10.1073/pnas.0813131106 . ISSN 0027-8424. PMC 2637278 . PMID 19202073.
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- ^ 「APSフェローアーカイブ」www.aps.org . 2020年10月16日閲覧。
- ^ 「研究」www.epfl.ch . 2020年9月18日閲覧。
- ^ jake.saltzman@photonics.com、JAKE SALTZMAN、ニュース編集者。「超解像顕微鏡技術の照明設計の改善」。www.photonics.com 。 2020年9月18日閲覧。
{{cite web}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク) - ^ 「超解像顕微鏡でより大きな画像を取得」。Chemical & Engineering News 。 2020年9月18日閲覧。
- ^ Douglass, Kyle M.; Sieben, Christian; Archetti, Anna; Lambert, Ambroise; Manley, Suliana (2016-10-16). 「最適化されたフラットフィールドエピ照明による複数細胞の超解像度イメージング」Nature Photonics . 10 (11): 705–708. Bibcode :2016NaPho..10..705D. doi :10.1038/nphoton.2016.200. ISSN 1749-4885. PMC 5089541 . PMID 27818707.
- ^ Manley, Suliana; Gillette, Jennifer M; Patterson, George H; Shroff, Hari; Hess, Harald F; Betzig, Eric; Lippincott-Schwartz, Jennifer (2008-01-13). 「光活性化局在化顕微鏡法による単一分子軌跡の高密度マッピング」. Nature Methods . 5 (2): 155–157. doi :10.1038/nmeth.1176. ISSN 1548-7091. PMID 18193054. S2CID 1101468.
- ^ Lukinavičius、グラジュヴィダス;梅沢敬太郎;オリヴィエ、ニコラ。アルフ・ホニグマン。ヤン・グオイン。プラス、ティルマン。ミューラー、ベロニカ。リュック・レイモンド;コレア・ジュニア、イヴァン・R.ルオ、ジェンゲー。シュルツ、カールステン (2013-01-06)。 「細胞タンパク質の生細胞超解像度顕微鏡用の近赤外蛍光体」。自然化学。5 (2): 132–139。Bibcode :2013NatCh...5..132L。土井:10.1038/nchem.1546。hdl : 11858/00-001M-0000-000E-BB40-E。ISSN 1755-4330。PMID 23344448。
- ^ Sage, Daniel; Kirshner, Hagai; Pengo, Thomas; Stuurman, Nico; Min, Junhong; Manley, Suliana; Unser, Michael (2015-06-15). 「単一分子局在顕微鏡法用ソフトウェアパッケージの定量評価」. Nature Methods . 12 (8): 717–724. doi :10.1038/nmeth.3442. ISSN 1548-7091. PMID 26076424. S2CID 11781779.
- ^ Archetti, Anna; Glushkov, Evgenii; Sieben, Christian; Stroganov, Anton; Radenovic, Aleksandra ; Manley, Suliana (2019-03-19). 「Waveguide-PAINT は、広い視野の超解像イメージングのためのオープンプラットフォームを提供します」. Nature Communications . 10 (1): 1267. Bibcode :2019NatCo..10.1267A. doi :10.1038/s41467-019-09247-1. ISSN 2041-1723. PMC 6427008. PMID 30894525 .
- ^ Goujon, Antoine; Colom, Adai; Straková, Karolína; Mercier, Vincent; Mahecic, Dora; Manley, Suliana; Sakai, Naomi; Roux, Aurélien; Matile, Stefan (2019-02-27). 「ミトコンドリア、小胞体、リソソームの膜張力を画像化する機械感受性蛍光プローブ」アメリカ化学会誌。141 (8): 3380–3384. doi :10.1021/ jacs.8b13189 . ISSN 0002-7863. PMID 30744381. S2CID 73419245.
- ^ クレレ、タチアナ;レイ、ティモ。冬、ユリウス。ザガネッリ、ソフィア。マヘシッチ、ドーラ。ペレーテン・ランベール、エレーヌ。ルベルト、フランチェスコ・パオロ。ネミル、モハメド。ワイ、ティモシー。ペドラッツィーニ、ティエリー。スリアナ、マンリー(2021年5月)。 「明確な分裂サインはミトコンドリアの分解または生物発生を予測します。」自然。593 (7859): 435–439。Bibcode :2021Natur.593..435K。土井:10.1038/s41586-021-03510-6。ISSN 1476-4687。PMID 33953403。S2CID 233867754 。
外部リンク
- 実験生物物理学研究室
- Google Scholarにインデックスされた Suliana Manley の出版物
