UCSF竞争成功的青年创新者奖

三加州研究人员被评为2011位美国国立卫生研究院(NIH)在主任创新奖,最有竞争力的抢手的研究资金来源提供给年轻的学术科学家通过美国国立卫生研究院。每一个奖项涵盖了150万美元的研究费用超过五年。

三是获奖者:

爱德华博士常,神经外科医生和科学家与脑损伤神经修复治疗影响语言发展的目的,人类的大脑更好的地图的语音功能的建筑是谁 渤黄,生物物理学家谁是重塑光镜,更好地观察活细胞内重要的生理活动 玛丽亚Barna,谁研究了在分子和细胞器官和组织发展最早的遗传学家

“该奖项旨在促进大跨越任何地区生物医学研究,允许调查人员进入全新的方向,博士说:”杰姆斯·M·安德森的计划协调部主任,规划和战略举措,在美国国立卫生研究院。

根据美国国立卫生研究院,“很多新调查员有非常创新的研究思路,但不需要在传统的NIH同行评议系统很好的初步数据。作为NIH的承诺,新的科学家越来越多的机会的一部分,它创造了美国国立卫生研究院主任创新奖的支持非常有创意的新调查人员提出了极具创新性的项目,有很高的潜在影响。”

自成立以来,美国国立卫生研究院主任的奖励计划已经资助了216个新的创新者奖自2007以来,包括49个新的奖项,今天宣布。

言语研究将加深对布罗卡地区的认识

对负责语音产生的大脑额叶皮质区,以其发现者称为布罗卡的地区,是自19世纪中叶著称,但自那以来的主要进步是在了解我们的大脑如何组织演讲的微电路已超过70年,据张。

但张现在将详细的地图和解码信号在这个关键的大脑区域的第一次详细。他将使用间隔紧密的脑内电极的表面上放置在布罗卡的地区在脑外科手术患者,以及新的分析方法来读取和映射神经信号活动。与生物工程的同事一起工作,常希望能开发出一种能控制神经假体的语音合成器,用于治疗严重瘫痪的病人。他说,结果也将用于改善外科手术中保护关键脑区的方法。

从早期的年龄看,我们需要的能力取决于在大脑中的精湛的运动控制。肌肉运动的嘴唇,下巴,舌头和喉头是复杂和精心策划的时间和地点产生的所有声音。常使用的技术,以映射的大脑电路,控制所有这些动作是更强大的比以前的影像学技术,他说,因为高清晰度录音是直接从大脑本身。

新的显微镜揭示更详细的活细胞内

黄是一个“超分辨”显微镜的发展,超越了传统的光学显微镜的局限性,让清晰的成像的小结构在活细胞内的第一次。

他一直在推进的技术称为随机光学重建显微镜(风暴),捕捉单个荧光标记的分子细胞内图像—最终获得的图像在分辨率超过十倍,比传统的荧光显微镜。

这种技术是基于方法,随机切换小部分的标记分子的荧光状态,然后确定其位置,而在相同的时间,使大多数其他分子在黑暗状态。

黄和其他人的目标是进一步推动分辨率的超分辨率显微镜的单个蛋白质分子的规模。他们特别感兴趣的是了解蛋白质分子如何形成大的组件来执行一个细胞内的协调功能。这些蛋白质结构已经很难观察到其他现有的方法。

主要控制机制,指导器官发育和蛋白质生产

巴纳是革命性的科学家如何看待核糖体在细胞的蛋白质制造工厂的分子机器。

翻译成蛋白质的基因蓝图的形状和活跃充分实现生物手段控制何时何地获得了蛋白质。在胚胎发育的巴纳研究最近发现的一个专业,先前未确认的点在控制基因表达的蛋白质在生产水平。它不同于著名的控制&mdash模式;如调节基因的激活或小分子RNA沉默基因表达的开关。

控制涉及到的分子,包括核糖体-一个令人惊讶的新角色;称为核糖体蛋白—认识了几十年只为他们的死记硬背的喜欢帮助翻译遗传编码性能。巴纳,用小鼠做试验,最近发现核糖体蛋白也区分蛋白质和主动控制的蛋白质,在细胞&mdash特定类型的类型与发育和疾病的影响。

事实上,在最近几年,核糖体蛋白基因突变与人类先天性异常,导致脊柱、面部、四肢、心脏和其他器官畸形有关。巴纳将继续探讨“新发现的功能引导核糖体基因表达与正常胚胎发育的研究,也可能对人类疾病的产生更多的光。

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