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Alan Garber, Chair Provost (2011-2024) Paul Andrew Vice President for Public Affairs and Communications Marc Goodheart Vice President and Secretary of the University Evelyn Hu Tarr-Coyne Professor of Applied Physics and of Electrical Engineering, Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences Elizabeth Kamali Austin Wakeman Scott Professor of Law, Harvard Law School Rakesh Khurana Danoff哈佛大学学院院长布莱恩·李(Brian Lee)校友事务与发展副总裁黛安·洛佩兹(Diane Lopez
•材料化学学士学位,“母校鞋业”大学,博洛尼亚大学,2005年11月24日。•光化学和材料化学的硕士学位,“母校”•化学科学的博士学位,“母校” di Bologna大学,2011年4月19日。论文的标题:“生命科学功能材料的多尺度制造”。主管:Fabio Biscarini教授,Francesco Valle博士。主要研究主题:应用于再生医学的纳米技术;非常规制造技术;微/纳米图案材料的细胞指导;原子力显微镜。•Rizzoli骨科研究所研究员(意大利博洛尼亚),ARP 2011- 2015年9月。主要研究主题:用于骨再生的抗菌和仿生薄膜的血浆沉积;纳米结构的陶瓷膜,用于低磨损骨植入物;涂料和生物材料的纳米力学表征;再生医学的磁性支架;表面分析技术。•Rizzoli骨科研究所(意大利博洛尼亚)固定期研究人员,2015年10月 - 2018年7月。主要研究主题:新型抗菌和仿生纳米结构涂层的设计和制造;用于骨组织工程的无机/有机3D支架的设计;薄膜和生物材料的骨再生的表面和机械性能的多尺度评估。•Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia(意大利费拉拉)的固定期研究人员,2018年7月 - 2022年8月。•助理教授(RTDB,CHIM-03)deli di di modena e Reggio Emilia(意大利摩德纳),迄今为止2022年9月。主要研究主题:基于纳米结构和多功能材料的有机电子设备和微电极的设计和开发;通过纳米结构的生物结构的非常规模式技术的设计和开发,用于控制神经和干细胞的生长和分化。主要的重申利益:基于生物医学和生物电子应用的导电聚合物的微型和纳米结构生物界面的设计和表征。评估癌细胞迁移在狭窄条件和机械刺激下的迁移。
人工智能定义AI系统是一种基于机器的系统,它为了明确或隐式目标,从其收到的输入中侵入,如何生成诸如预测,内容,建议或决定可能影响物理或虚拟环境的决定。不同的AI系统在部署后的自主权和适应性水平各不相同。
1 加利福尼亚大学洛杉矶分校大卫格芬医学院,加利福尼亚州洛杉矶;2 首尔国立大学医院,韩国首尔;3 高丽大学安岩医院,韩国首尔;4 首尔国立大学医学院,首尔国立大学盆唐医院,韩国城南;5 德克萨斯大学 MD 安德森癌症中心,德克萨斯州休斯顿;6 奥克斯纳医疗中心,路易斯安那州新奥尔良;7 峨山医疗中心,韩国首尔;8 乔治弗朗索瓦勒克莱尔中心,法国第戎;9 贝尔戈尼研究所 - 波尔多及西南地区癌症防治中心,法国波尔多;10 普瓦捷大学医院中心,法国普瓦捷;11 Arcus Biosciences, Inc.,加利福尼亚州海沃德;12 Gilead Sciences, Inc.,加利福尼亚州福斯特城; 13 耶鲁大学医学院,康涅狄格州纽黑文
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摘要:提出了贩运伴侣PDE6D(或PDEδ)作为K-RAS的替代靶标,导致一系列阻断其前蛋白酶结合口袋的抑制剂的发展。这些抑制剂的溶解度低和可疑的脱靶效应,从而阻止了它们的临床发育。在这里,我们开发了一种高度可溶的纳摩尔PDE6D抑制剂(PDE6DI),Deltaflexin3,其具有最低的脱靶活性,与三种突出的参考化合物相比。deltaflexin3降低了RAS信号传导,并有选择地降低了KRAS突变体和PDE6D依赖性癌细胞的生长。我们进一步表明,pKG2介导的Ser181的磷酸化降低了与PDE6D结合的K-RAS。因此,Deltaflexin3与认可的PKG2激活剂西地那非结合使用,以更有效地抑制PDE6D/K-RAS结合,癌细胞增殖和微肿瘤生长。如前所述,RAS运输,信号传导和癌细胞增殖的抑制作用仍然适中。我们的结果表明将PDE6D重新评估为癌症中的K-Ras替代靶标。■简介
在这个项目中,我们正在研究肾囊肿形成期间上皮组织诱导的纤毛生成过程与转录调节之间的联系。 div>已经表明,上皮的拉伸在肾细胞中诱导FOXJ1A转录因子的快速表达,这是纤毛发生过程的关键电感器,这表明纤毛在肾脏对损伤的体内反应中扮演了作用。 div>通过使用激酶抑制剂库的高性能化学测试(高直通化学筛选),我们确定了细胞信号传导途径,这些途径正在调节上皮的机械拉伸引起的转录反应。 div>我们还开发了一种转基因斑马鱼线,使我们能够识别FOXJ1A基因启动子中介导其对拉伸反应的区域。 div>通过与肾上皮细胞的特定RNSEQ分析结合的生物信息学方法,我们正在研究其他基因中也存在调节序列的鉴定,这些基因也与FOXJ1A共同调节并通过上皮伸展而诱导。 div>为了实现这种方法,我们开发了新的方案来执行大规模的体内测试,并从斑马鱼胚胎中分离肾上皮细胞。 div>为了解决该项目的目标,我们进行了生化,遗传和生物信息学测试,并生成新的转基因斑马线,使我们能够在完整的生物体中进行体内表征。 div>人类分子遗传学,协调员或负责任的设备的基本20小时实验室:Cárdenas-Rodriguez,M,Drummond,关键词:Cilia肾脏质量机械生物学