对于任何新兴的技术,国防和国土安全分析师都努力理解(1)其双重使用潜力,这意味着是否可以将相同的研究和技术用于和平目的,例如非法目的,例如开发武器; (2)国家和次国参与者,无论是和平还是非法指导,都可以使用这种双重使用潜力; (3)可能表明这些参与者将新兴技术转移到非法目的的动机因素和意图指标。精确药物代表这样的新兴技术空间。精确药物被定义为旨在优化特定群体的益处,尤其是基于遗传(或分子)分析的医疗服务。对精确药物的长期以来的双重使用考虑是一种遗传武器系统的开发,该系统的可能开发为一种武器系统,旨在根据基于基因分析来优化对特定组的效果。
噬菌体(噬菌体)构成了地球上最丰富和遗传多样的实体。细菌与估计全球总数10³为病毒体的相互作用显着塑造了人类健康和环境生态系统(1)。噬菌体与其细菌宿主之间的生态相互作用的规模驱动了一种遗传武器种族,从而不断改变分子水平的微生物寿命(2)。在大型时间尺度上快速发展而产生的多样性为人类健康创新(例如噬菌体疗法)提供了基础,以及生物技术创新的基础,例如群集定期散布的短期短滴定重复序列(CRISPR)和CRISPR与CRISPPR相关(CAS)蛋白质系统(3-5)。然而,具有巨大的遗传多样性是伟大的未知数 - 对绝大多数噬菌体中的基因含量已知。与细菌对应物相比,噬菌体基因组编码具有已知或预测功能的基因的小部分,这构成了生物圈中最大的遗传暗物质(未知功能基因)之一(6)。尽管有可能使用经典的遗传技术将一些暗物质带到光线下,但仍需要更高的实验方法来简化和加快噬菌体基因组的遗传遗传含量的表征和加快表征。
•将毛毛虫饲养到蝴蝶上,持续了多代。•通过微分解从卵巢,脂肪体和神经系统中分离组织。•探索使用RNASEQ的天然植物产物和药物HDAC抑制剂对酶活性和基因表达的影响。•记录植物天然产品和药物减缓发育和衰老的潜力。•测试诱导表型的跨代表观遗传遗传的潜力。•探索气候变暖对这些“表观遗传武器”有效性的影响。申请人应在上层(200级或更高)完成至少一个生物学,化学或环境科学课程。学生应该在夏季生物信息学训练营期间学习一些生物信息学技术,包括基本编程。这些是在5月28日开始的迪金森学院校园的8周付费职位。研究学生每周赚取$ 450(8周的3600美元),并在校园内免费住房。符合条件,学生必须在2023年夏季成为现任迪金森学生。将以下信息通过电子邮件发送给Arnold教授 - arnoldt@dickinson.edu - 在星期五2/14/25之前。申请书应长1页,包括您的姓名,电子邮件,专业和小调,预期的毕业月和年份,以及在生物学,化学,数学,计算机,计算机,计算机科学和/或环境科学领域所录的课程或正在进行的课程清单。此外,请(a)分享您为什么要在今年夏天进行基于实验室的研究,(b)描述您未来五年的职业目标,以及(c)列出您开发或希望开发的任何相关实验室经验和相关技能。