复杂的植物衍生天然分子的位点特异性功能化对合成化学提出了重大挑战。在这种情况下,诸如细胞色素P450(P450)和非特异性过氧化酶(UPOS)之类的氧化酶是有希望的酶候选者,因为它们能够催化未激活的C-H键的晚期氧化。蛋白质工程可用于扩大其底物范围并增强其活性和选择性。博士学位候选人的研究将重点放在选定的氧酶的酶工程上,以实现自然化合物的选择性氧化功能:
改善未达到的社区的健康和福祉需要高性能的公共卫生供应链。在Villagereach,我们与政府和合作伙伴合作,在非洲建立公平,以人为中心,弹性和可持续的供应链。我们使用供应链集成框架1来指导这项工作。供应链集成商(SCI)投资使我们能够操作集成框架并催化心态转变,从而促进了对供应链整合的更全面的看法。
关键词:定向进化,酶工程我们创建的酶催化了在生物系统中未知的反应。我们通过从现有蛋白质的“混杂”活性开始,指导新酶的演变,从而确定合成化学可能已知的催化活性,但尚未(尚未发现)。我们发现,血红素蛋白是新生物化学的绝妙来源:工程化的细胞色素P450和其他血红素蛋白催化了广泛的合成有用的碳和硝酸盐转移反应,从烷烃环丙烷从SI-C键形成到CH键的SI-C键形成,直达C-H键的氨化。观察大自然的巨大蛋白质目录的成员如何进化(只有几个突变)如何以高效率和选择性催化这些反应,甚至形成生物学中未知的化学键。这些结果表明,进化可以创新并使生活能够应对新的挑战或机遇的轻松。将来这些完全遗传编码的催化剂可能会进入生命未探索的大量化学空间。这些催化剂已经为使用化学计量试剂,罕见的过渡金属催化剂和有机溶剂提供了有效,成本效益,绿色的生物催化替代品,可在生产各种精美的化学品和药物中间体中生产有机溶剂。“用于碳硅键形成的细胞色素C的定向演变:将硅变成生命” S.B.J. Kan,R。D。Lewis,K。Chen,F。H。Arnold。 科学354,1048-1051(2016)。 Forte,D。Rozzell,J。 A. McIntosh,F。H。Arnold。 J.J. Kan,R。D。Lewis,K。Chen,F。H。Arnold。科学354,1048-1051(2016)。Forte,D。Rozzell,J。A. McIntosh,F。H。Arnold。 J.A. McIntosh,F。H。Arnold。J.“高度立体选择性的生物催化合成钥匙环丙烷中间至Ticagrelor” K。E. Hernandez,H。Renata,R。D. Lewis,S。B. J. Kan,C。Zhang,C。Zhang,J。J.ACS催化6,7810-7813(2016)。“酶控制的氮原子转移使C-H氨酸恢复”A. McIntosh,F。H。Arnold。 am。 化学。 Soc。 136,15505-15508(2014)“化学仿生生物催化:利用辅助因子依赖性酶的合成潜力来产生新的催化剂” C。K. Prier,F。H. Arnold。 J. am。 化学。 Soc。 137,13992-14006(2015)A. McIntosh,F。H。Arnold。am。化学。Soc。136,15505-15508(2014)“化学仿生生物催化:利用辅助因子依赖性酶的合成潜力来产生新的催化剂” C。K. Prier,F。H. Arnold。J.am。化学。Soc。137,13992-14006(2015)
在开发新的设备和功能时,在不同结构和键合的材料之间形成了良好的控制界面。特别重要的是二维材料和三维半导体或金属之间的外延或低缺陷密度接口,其中界面结构在场效果中影响电导率以及光电设备的电导率,纺丝和典型的超元诱导的纤维传递。外延,因此已经证明了范德华键入底物上的几种金属的界面结构。在这种底物上的半导体外延很难控制,例如在石墨烯上Si和GE的化学蒸气沉积过程中。在这里,我们展示了一种催化介导的het-伴随的方法,以实现三维半导体的外延生长,例如van der waals键入的材料,例如石墨烯和六边形硼硝基。外在通过固体金属纳米晶体从底物“转移”到半导体纳米晶体,很容易在底物上排列并催化半导体的对准核的形成。原位透射电子显微镜使我们能够阐明此过程的反应途径,并表明固体金属纳米晶体可以在温度明显低的温度下催化半导体的生长,而不是直接化学蒸气沉积或由液体催化剂液滴介导的沉积。我们将GE和SI增长作为模型系统讨论,以探讨这种异互隔开的细节及其对更广泛材料的适用性。
创造有用的激励措施,生产2022年的半导体和科学法(Chips Act),于2022年8月9日签署为法律,旨在提高美国的竞争力,创新和国家安全。该法律旨在催化对国内半导体制造能力的投资。它还试图开始对领先技术(例如量子计算,人工智能,清洁能源和纳米技术)进行启动的研发和商业化,并创建新的区域高科技枢纽以及更大,更具包容性的科学,技术,工程,工程和数学(STEM)劳动力。这是法律关键规定的细分。
St. Elizabeth Healthcare的PGY2临床药物基因组学院居住地是美国健康系统药剂师学会(ASHP)认证候选人。居留权是一个为期12个月的结构化培训计划,旨在培养能够使用患者特异性药物基因组学(PGX)概况的胜任和创新的从业人员,以设计整个护理过程中的安全有效的药物治疗方案。PGY2临床药物基因组学居民将在基因组学,PGX,实施科学,信息学和运营领导力方面开发专业知识,使他们能够促进医疗保健中精密医学的实施。
人与文化:建立数据素养、技能、人才和文化,以便每个人都能更好地支持同事、人类和地球 ● 将数据能力、经验、培训和管理作为所有组织角色的一部分——从初级到高级——并促进数据驱动的文化 ● 为数据工程师、数据分析师和数据科学家建立角色,考虑指定首席数据官和数据隐私官,并致力于性别平等 ● 创建卓越中心并组建跨职能、性别平衡的团队,以促进协作、进步和卓越
