교수 연구 : 프라그 마틱 슬롯 Bamber
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박사후 연구 연구원, 유타 생프라그 마틱 슬롯 프라그 마틱 슬롯교, 1999
Ph.D. 워싱턴 프라그 마틱 슬롯교, 1994
B.Sc. 캘거리 프라그 마틱 슬롯교, 1987
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내 실험실 연구 신경 기능을 제어하는 분자 신호 전달 경로 그리고 행동. 우리의 주요 접근법에는 광학 영상, 전기 생리학, 분자가 포함됩니다 생프라그 마틱 프라그 마틱 프라그 마틱 프라그 마틱 프라그 마틱 슬롯과 유전학. 우리의 선택 시스템은 Caenorhabditis elegans입니다 매우 작고 비교적 단순한 신경계 (302 뉴런, 인간 뇌의 860 억 뉴런에 비해!). 두 가지 주요 이유가 있습니다 선충 신경 생프라그 마틱 프라그 마틱 프라그 마틱 프라그 마틱 프라그 마틱 슬롯 연구. 먼저 우리는 매우 높은 해상도로 질문을 할 수 있습니다. ~에 작은 크기에 추가 된 C. elegans 신경계는 완전히 재구성되었습니다. 일련 섹션 전자 현미경에 의해. 중요하게도, 신경 메커니즘은 고도로 보존됩니다 C. elegans와 인간 프라그 마틱 프라그 마틱 프라그 마틱 프라그 마틱 프라그 마틱 슬롯, 관련된 분자와 원리 측면에서 회로 기능의 경우, 선충의 결과는 더 복잡한 것으로 번역됩니다. 척추 동물 뇌. 둘째, 많은 선충 종은 기생으로 농업에 영향을 미칩니다 농작물, 가축 및 인간. 선충 감염을 깨끗하게하는 약물 (Anthelmintics 네마이드)) 건강 및 농업 생산성을 유지하는 데 중요합니다. 그러나 약물 저항성 선충은 계속 가속화되는 속도로 나타나고 있습니다. 새로운 Anthelmintic 약물의 개발.
행동 가소성의 분자 적 기초 : 내 실험실은 신호 분자에 중점을 두었습니다. 전기적으로 폭발 할 수없는 세포의 활동을 조절합니다 (즉, 뉴런과 근육 그 통제 행동). 발현 된 GABA 수용체에 대한 초기 초점에 이어 선충 근육에서 우리의 관심은 최근에 신경 조절로 바뀌 었습니다. 분자와 행동 소성에서의 역할. Richard Komuniecki와 협력하여 (Utoledo Biological Sciences), 우리는 벌레는 1- 옥탄올에 노출된다. C. el 자극과 혐오스러운 기관차 반응 프라그 마틱 슬롯에 영양 상태와 같은 다양한 요인에 대해. 모노 아민과 관련된 신호 캐스케이드 (예 : 세로토닌, 옥토 파민, 도파민) 및 다수의 신경 펩티드가 중요합니다. 이들 운동 반응의 적절한 조절을 위해. 우리는 특별히 중점을 둡니다 세포 내 신경 조절 신호 전달 경로 및 칼슘과의 상호 작용 신호 (Zahratka et al., 2015 참조).
기생 선충에 맞서기위한 신약의 개발 : Anthelmintics and Nematicides 농업 및 공중 보건의 중요한 도구입니다. 불행히도, 안테 민트 저항 심각하고 성장하는 문제입니다. 새로운 Anthelmintic 약물 개발은 중요합니다 프라그 마틱 슬롯 상업화를위한 흥미로운 기회를 나타냅니다. 협력 중 Richard Komuniecki 및 Paul Erhardt (Utoledo Medicinal Chemistry)와 함께 2016 년 성공적인 NSF I-Corps 교육, 우리는 5-HT1 작용제를 잠재적으로 개발하고 있습니다. 표적화 된 화학적 합성, 행동 및 전기 생리 학적 사용을 사용하는 Anthelmintics C. elegans의 테스트 및 기생충에 감염된 동물 모델의 생체 내 테스트.