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P教授. 托马斯游标获得Frank Reidy生物电杰出成就奖

今年教授. P. 来自Old Dominion大学的托马斯游标教授. 图卢兹大学的Marie Pierre Rols被授予2021年和2022年Frank Reidy生物电杰出成就奖, 分别. 该奖项于10月在第四届世界生物电穿孔和脉冲电场大会上颁发, 医学, 以及哥本哈根的食品和环境技术.

成立于2010年 弗兰克·雷迪生物电杰出成就奖 表彰在生物电学领域工作的科学家,他在细胞和组织的电效应领域做出了重大的科学贡献.

AboutP. 托马斯游标

教授. P. 托马斯·韦尼耶是世界著名的科学先驱和教师,其重要的科学工作, 结合了他的工作理念, 启发, 并在过去的二十年里支持了生物电领域的许多其他People.

教授. Vernier一直是纳秒脉冲电场(nsPEF)刺激和渗透RESEARCH的先驱. 他在生物电学RESEARCH方面的独特工作涵盖了实验RESEARCH和分子模拟发现,阐明了过去二十年来生物电学和电穿孔的关键基础生物物理学.

在几项开创性的RESEARCH中,与A. 帕克霍莫夫和J. 韦弗的团队,韦弗教授. 游标实验表明,nsPEF可以在细胞膜和胞内膜上打开纳米孔. 这项工作进一步使他的团队证明了纳秒脉冲对细胞内钙释放和线粒体膜去极化的作用. 这两个过程在细胞功能的许多生化过程中都是至关重要的,可以用来调节细胞功能. 他的工作启发并扩展了电穿孔在癌症治疗和可兴奋细胞电刺激方面的应用.

教授. Vernier是第一批应用分子动力学模拟(MDS)来RESEARCH电穿孔的分子基础的科学家之一,从而使我们能够在时间和距离尺度上“看到”分子的作用,这在实验上是不可能的. 使用MDS, 他的团队跟踪并定义了孔隙形成和湮灭动力学的阶段,并确定了界面水的重组是电孔形成的驱动事件. 他的团队证明磷脂酰丝氨酸(PS)的外化, 通常位于质膜的内侧, 是一个明显的, 电渗透相关过程与细胞凋亡相关的PS外化分离.

教授. 游标在MDS方面的工作和他在极短纳秒脉冲电刺激方面的合作RESEARCH,在2014年开始的多学科RESEARCH计划(MURI)框架内得到了进一步的扩展. 这些最近的RESEARCH, 与同事Esin Sözer和Josh Zimmerberg合作, 利用暴露于nsPEF的巨大单层囊泡(guv)进行了首次随时间变化的电穿孔运输测量,结果与MDS结果一致,与细胞暴露有显著差异. 这也是第一个与基于mds的纯脂质电孔寿命小于50 ns相一致的实验结果.

最近,教授. Vernier开始RESEARCH电穿孔的免疫刺激作用, 这是一个仍然知之甚少的新维度. 是RESEARCH电穿孔对免疫细胞影响的少数小组之一, 他的团队, 包括同事Claudia Muratori和Flavia Mazzarda, 发现由纳秒脉冲造成的损伤被称为炎性体的免疫平台在细胞内感知. 炎性小体是先天免疫系统的蛋白质复合物,在对外源性病原体或内源性危险信号作出反应时启动炎症

除了他杰出的科学成就外. Vernier以他的细节而闻名, 然而清晰的生物物理学在说话, 他在他的实验室以及在卢布尔雅那和诺福克组织的电穿孔学校等国际倡议中培训了许多年轻科学家, 以及他与众多国内和国际实验室的合作. 他作为一名科学家和教师的独特能力部分来自于他广泛的生物学训练和学位, 化学, 电气工程, 除了他的工业工程经验. 他的科学工作受到广泛尊重和赞扬,是许多国家多代RESEARCHPeople员关心和热情支持的典范.

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