stringtranslate.com

Сулиана Мэнли

Сулиана Мэнли (родилась в 1975 году) — американский биофизик. Ее исследования сосредоточены на разработке оптических инструментов высокого разрешения и их применении в изучении организации и динамики белков. Она является профессором в École Polytechnique Fédérale de Lausanne и возглавляет Лабораторию экспериментальной биофизики. [1] [2] [3]

Карьера

Мэнли изучала физику и математику в Университете Райса , где она получила степень бакалавра (с отличием) в 1997 году. [2] Она поступила в Гарвардский университет и в 2004 году окончила его, получив докторскую степень по физике под руководством Дэйва А. Вайца . [4] [5] Затем она пошла работать в качестве постдокторанта по липидному бислою и динамике мембран эритроцитов с Элис П. Гаст в Массачусетском технологическом институте . [6] В 2006 году она присоединилась к лаборатории клеточной биологии Дженнифер Липпинкотт-Шварц в Национальном институте здравоохранения в качестве постдокторанта. Здесь она разработала оптический метод (sptPALM), позволяющий изучать динамику больших ансамблей отдельных белков в мембранах и внутри клеток. [7] [8]

В 2009 году она стала доцентом кафедры физики в Федеральной политехнической школе Лозанны, в 2016 году получила звание доцента, а в 2022 году — звание полного профессора. [3] Она является директором-основателем Лаборатории экспериментальной биофизики. [1] [2]

Признание

В 2019 году Мэнли была награждена медалью за инновации в области световой микроскопии Королевским микроскопическим обществом . [9] В 2020 году она была избрана членом Американского физического общества ( APS ). [10]

Исследовать

Исследовательская группа Мэнли занимается разработкой оптических приборов высокого разрешения и исследованием сложных биологических систем. Они разрабатывают и внедряют автоматизированные методы флуоресцентной визуализации сверхвысокого разрешения в сочетании с визуализацией живых клеток и отслеживанием отдельных молекул. Их цель — определить как динамику, так и пространственное распределение сборки белков. Они также интересуются передачей информации через клеточные мембраны и, следовательно, исследуют динамику сборки мембраносвязанного рецептора. [11] [12] [13]

Основные темы их исследований включают:

Публикация

Ссылки

  1. ^ ab "21 профессор назначен в ETH Zurich и EPFL | ETH-Board". www.ethrat.ch . Получено 17.09.2020 .
  2. ^ abc "Проф. Сулиана Мэнли". www.epfl.ch . Получено 17.09.2020 .
  3. ^ ab Testa, Андреа (2022-09-26). «Профессор Сулиана Мэнли повышена до должности полного профессора». {{cite journal}}: Цитировать журнал требует |journal=( помощь )
  4. ^ Cipelletti, Luca; Manley, S.; Ball, RC; Weitz, DA (2000-03-06). «Универсальные особенности старения в реструктуризации фрактальных коллоидных гелей». Physical Review Letters . 84 (10): 2275–2278. Bibcode : 2000PhRvL..84.2275C. doi : 10.1103/PhysRevLett.84.2275. PMID  11017262.
  5. ^ Cipelletti, Luca; Ramos, Laurence; Manley, S.; Pitard, E.; Weitz, DA; Pashkovski, Eugene E.; Johansson, Marie (2003-01-13). "Универсальная недиффузионная медленная динамика в стареющей мягкой материи". Faraday Discussions . 123 : 237–251. Bibcode : 2003FaDi..123..237C. doi : 10.1039/b204495a. PMID  12638864.
  6. ^ "The Gast Group". web.mit.edu . Получено 2020-09-17 .
  7. ^ Паттерсон, Джордж; Дэвидсон, Майкл; Мэнли, Сулиана; Липпинкотт-Шварц, Дженнифер (2010-05-05). «Сверхразрешающая визуализация с использованием локализации одиночных молекул». Annual Review of Physical Chemistry . 61 (1): 345–367. doi :10.1146/annurev.physchem.012809.103444. ISSN  0066-426X. PMC 3658623. PMID 20055680  . 
  8. ^ ab Shtengel, G.; Galbraith, JA; Galbraith, CG; Lippincott-Schwartz, J.; Gillette, JM; Manley, S.; Sougrat, R.; Waterman, CM; Kanchanawong, P.; Davidson, MW; Fetter, RD (2009-03-03). "Интерферометрическая флуоресцентная микроскопия сверхвысокого разрешения позволяет определять трехмерную клеточную ультраструктуру". Труды Национальной академии наук . 106 (9): 3125–3130. Bibcode : 2009PNAS..106.3125S. doi : 10.1073/pnas.0813131106 . ISSN  0027-8424. PMC 2637278. PMID 19202073  . 
  9. ^ Мел. "Medal Series". www.rms.org.uk . Получено 17.09.2020 .
  10. ^ "Архив членов APS". www.aps.org . Получено 16 октября 2020 г. .
  11. ^ "Исследования". www.epfl.ch . Получено 2020-09-18 .
  12. ^ [email protected], ДЖЕЙК САЛЬЦМАН, РЕДАКТОР НОВОСТЕЙ. «Улучшенная конструкция освещения для технологии сверхразрешающего микроскопа». www.photonics.com . Получено 18.09.2020 .{{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  13. ^ "Получение более широкой картины с помощью микроскопии сверхвысокого разрешения". Новости химии и машиностроения . Получено 18 сентября 2020 г.
  14. ^ Дугласс, Кайл М.; Сибен, Кристиан; Арчетти, Анна; Ламберт, Амбруаз; Мэнли, Сулиана (2016-10-16). «Сверхразрешающая визуализация нескольких клеток с помощью оптимизированного плоскопольного эпи-освещения». Nature Photonics . 10 (11): 705–708. Bibcode :2016NaPho..10..705D. doi :10.1038/nphoton.2016.200. ISSN  1749-4885. PMC 5089541 . PMID  27818707. 
  15. ^ Мэнли, Сулиана; Джиллетт, Дженнифер М; Паттерсон, Джордж Х; Шрофф, Хари; Хесс, Харальд Ф; Бетциг, Эрик; Липпинкотт-Шварц, Дженнифер (13.01.2008). «Высокоплотное картирование траекторий одиночных молекул с помощью фотоактивируемой локализационной микроскопии». Nature Methods . 5 (2): 155–157. doi :10.1038/nmeth.1176. ISSN  1548-7091. PMID  18193054. S2CID  1101468.
  16. ^ Лукинавичюс, Гражвидас; Умедзава, Кейтаро; Оливье, Николя; Хонигманн, Альф; Ян, Гоин; Пласс, Тилман; Мюллер, Вероника; Реймонд, Люк; Корреа-младший, Иван Р.; Ло, Чжэнь-Ге; Шульц, Карстен (6 января 2013 г.). «Флуорофор ближнего инфракрасного диапазона для микроскопии клеточных белков со сверхвысоким разрешением в живых клетках». Природная химия . 5 (2): 132–139. Бибкод : 2013НатЧ...5..132Л. дои : 10.1038/nchem.1546. hdl : 11858/00-001M-0000-000E-BB40-E . ISSN  1755-4330. PMID  23344448.
  17. ^ Sage, Daniel; Kirshner, Hagai; Pengo, Thomas; Stuurman, Nico; Min, Junhong; Manley, Suliana; Unser, Michael (2015-06-15). «Количественная оценка пакетов программного обеспечения для микроскопии локализации одиночных молекул». Nature Methods . 12 (8): 717–724. doi :10.1038/nmeth.3442. ISSN  1548-7091. PMID  26076424. S2CID  11781779.
  18. ^ Арчетти, Анна; Глушков, Евгений; Сибен, Кристиан; Строганов, Антон; Раденович, Александра ; Мэнли, Сулиана (2019-03-19). «Waveguide-PAINT предлагает открытую платформу для получения изображений с большим полем зрения и сверхвысоким разрешением». Nature Communications . 10 (1): 1267. Bibcode :2019NatCo..10.1267A. doi :10.1038/s41467-019-09247-1. ISSN  2041-1723. PMC 6427008 . PMID  30894525. 
  19. ^ Goujon, Antoine; Colom, Adai; Straková, Karolína; Mercier, Vincent; Mahecic, Dora; Manley, Suliana; Sakai, Naomi; Roux, Aurélien; Matile, Stefan (2019-02-27). «Механочувствительные флуоресцентные зонды для визуализации натяжения мембран в митохондриях, эндоплазматическом ретикулуме и лизосомах». Журнал Американского химического общества . 141 (8): 3380–3384. doi :10.1021/jacs.8b13189. ISSN  0002-7863. PMID  30744381. S2CID  73419245.
  20. ^ Клееле, Татьяна; Рей, Тимо; Зима, Юлий; Заганелли, София; Махечич, Дора; Перретен Ламбер, Элен; Руберто, Франческо Паоло; Немир, Мохамед; Вай, Тимоти; Педраццини, Тьерри; Мэнли, Сулиана (май 2021 г.). «Отчетливые признаки деления предсказывают деградацию или биогенез митохондрий». Природа . 593 (7859): 435–439. Бибкод : 2021Natur.593..435K. дои : 10.1038/s41586-021-03510-6. ISSN  1476-4687. PMID  33953403. S2CID  233867754.

Внешние ссылки