研究兴趣

阿曼达是一位无机化学家,对仿生过渡金属化合物的研究感兴趣, 尤其是那些表现出自旋交叉行为的. 仿生过渡金属化合物是酶等重要含金属生化结构的分子模型, 并提供对这些结构的活性位点和反应性的深入了解. 自旋交叉化合物是由于温度等条件的变化而使磁性行为发生剧烈变化的分子, 压力, 和光线. 这些化合物在分子开关中具有潜在的应用前景, 用于数据存储, 作为温度的光学指示器. 阿曼达的形象
墨菲的研究兴趣集中在利用纳米材料的独特特性上. 小尺寸有助于开发便携式多路复用传感器,用于使用同一设备测量多种分析物. 可以开发单独的传感器来测量有限的体积(例如.e.(细胞内). 在一个正在进行的过程中,纳米技术正在被纳入较低和较高水平的化学课程,以使学生对这一不断发展的领域有一些了解. 由于本研究是可见光光谱学的应用, 这一领域的知识也被用于开发用于艺术和考古学研究的非破坏性方法. 墨菲的概要文件

克莱顿研究小组专注于固态材料的电学和化学特性,因为它们与能量存储有关. 我们研究这些材料作为包括电池在内的能量存储设备的候选材料, 场效应晶体管, 电致变色显示, 和超级电容器. 我们还研究了这些电子和结构多样化的材料的合成结构关系,以了解功能和目标新的组合物. 学生项目整合无机, 材料, 可持续化学的核心是开发可扩展且廉价的沉积技术,用于生产功能单相材料和多层结构.

贝氏不动杆菌ADP1引起了科学家们的兴趣,因为它能够利用多种营养物质作为碳和氮的来源, 以及在自然转化方面的高水平能力(1),2). 最近的研究表明,A. baylyi ADP1通过上调30个基因在长期静止期的饥饿诱导条件下存活, 其中约25%是保守的假设基因(3)。. 保守的假设基因是那些通过基因分析确定的基因, 但还没有鉴定出一种蛋白质产品. 随后, 我和我的合作者已经发现了一些相关的基因编码在一个操纵子中, 这表明它们共同努力赋予对饥饿条件的抵抗力(4). 我实验室的目标是克隆这些基因并描述它们的生物学功能. 我们最初关注的是那些已经被生物信息学鉴定为具有可测试功能的酶编码的基因. 我们最初使用了生物信息学, 并鉴定出可能编码半胱氨酸蛋白酶的基因(ACIAD1960基因)。, 以及一起发生的编码激酶(基因ACIAD1964)的三联基因, 一种磷酸酶(基因ACIAD1965)和一种功能未知的蛋白质(基因ACIAD1966) . 我们已经证实ACIAD1960基因确实编码半胱氨酸蛋白酶(4)。. 佩吉的形象
具体而言,我们将:
1). 描述半胱氨酸蛋白酶(ACIAD1960)的基因产物. 我们将描述导致最大活度的解条件, 包括pH值, 离子强度, 金属离子依赖性及还原剂的贡献.
2). ACIAD1964基因产物的克隆与鉴定. 我们将测试这个基因编码的蛋白质是一种激酶的假设, 正如生物信息学方法所表明的那样.
3). ACIAD1965基因产物的克隆和鉴定. 我们将测试这个假设,这个基因编码的蛋白质是一种磷酸酶, 正如生物信息学方法所表明的那样.
4). ACIAD1966基因产物的克隆与鉴定. 我们将验证由该基因编码的蛋白质与ACIAD1964和ACIAD1965的基因产物形成多聚体复合物的假设.
引用:
1). Barbe V.等。., (2004). 不动杆菌基因组序列揭示的独特特征. ADP1, 多功能和自然转化胜任细菌核酸研究, 32(19), 5766-5779.
2). de Berardinis等. Al., (2009). 作为代谢系统生物学模型的贝利不动杆菌ADP1. 微生物学现状,12,568-576.
3). Lostroh C. P.B. A. (2010). 贝氏不动杆菌长期静止期饥饿诱导基因的鉴定. 环境科学学报,2016 (4),344 - 344.
4). Reichert等., (2013) baylyacinetobacter Long Stationary Phase Protein StiP是正常细胞形态和对碲的抗性所必需的蛋白酶. (2013)微生物学杂志,59(11):726-736.
艾米是一名药物化学家,她的研究涉及设计和合成新的候选药物. 她最近在制药行业的工作包括研究精神和神经退行性疾病的新疗法, 包括精神分裂症和阿尔茨海默病. 她目前正在开展新的合作研究项目,以解决被忽视的热带疾病,如非洲昏睡病和疟疾. 艾米的概要文件

伊莱是一位分析和材料化学家. 以下是他目前的研究兴趣. 伊莱的形象

开发一种低于1美元的,简单的,开源的饮用水重金属传感器

在资源匮乏的环境中, 满足对高质量环境化学测试的需求需要克服恶劣运输和储存条件的挑战, 未经技术培训的用户, 支持和维护的基础设施有限, 经济负担不起昂贵的解决方案. 我们的目标是开发和使用真正简单的新型双极电化学传感器, 开源, 高质量的, 低成本水质诊断. 传感器结合了传统阳极溶出伏安法的各个方面, 无线双极电化学, 以及发光反应来定量测定水中的重金属. 到目前为止,该项目首次展示了利用阴极电化学发光反应方案进行光学读出的闭孔BPE传感器. 最初的传感器开发, 介绍了一种新型的基于简单激光烧蚀的商用导电玻璃基板器件制造技术. 目前的传感器转导方案也已扩展到包括一个全固态光学读出,提供亚ppb检测极限的性能指标, 设备精度(n = 10) ~1%,每个传感器成本低于1美元.

喷泉谷水项目:当地公民科学化学污染倡议

PFAS(聚氟烷基和全氟烷基物质)是一个由近5000种人造化合物组成的家族,它们在大多数环境中持续存在而不会分解. 它们独特的化学结构使它们在液压油中特别有用, 地毯和纺织品, 在消防泡沫中, 以及特氟龙平底锅等日常用品, 防水服装, 化妆品, 以及耐油食品包装. 迄今为止进行的少数流行病学研究将人类长期接触与肾癌联系起来, 睾丸癌, 认知发展问题. 自1970年以来, 位于科罗拉多斯普林斯东南部的彼得森空军基地将消防演习中使用的含有PFAS(聚氟烷基和全氟烷基物质)的泡沫投放到周围的土壤中,数量不详,这些泡沫渗入了宽田含水层, 70岁以上老人的主要饮用水来源,000居民. 该项目提出了一项补充性的以社区为中心的公民科学研究,研究一系列PFAS化合物在受影响地区的命运和运输. 这个无党派的纵向研究项目旨在通过使所有结果公开可用和可访问来实现完全和完全的透明度, 以社区观众的需求为导向,对项目结果进行解释和讨论.

双电层内的分子结晶

在医药领域, 分子通常可以以几种不同的排列方式结晶,称为多晶型. 即使分子身份保持不变, 包装基序的简单差异可显著影响药物在患者体内的溶解度和下游生物活性. 控制分子多态性通常需要晶体播种或外源盐的静电影响, 两者都可能成为污染源, 难以大规模实施, 并最终将下游成本强加给消费者. 最近的分子动力学模拟表明,分子成核对大的外电场很敏感, 然而,人们对分子尺度的相互作用知之甚少. 这个项目研究了像扑热息痛(i)这样的模型分子系统的过饱和溶液.e. 泰诺)在电双层内成核结晶.e. 金属/溶液界面),其中电场可以超过

Neena是一位核酸生物化学家,她通过热力学分析研究RNA结构形成的规则. 她和她的学生研究形成独特结构或具有有趣生理特性的小RNA, 比如从引起艾滋病的HIV-1病毒中提取的小RNA,称为TAR RNA. 她的研究兴趣包括开发新的科学教学方法. 她开发了在科学课程中使用讨论以及使用基于研究和服务学习方法的方法. 她对为学生开展有意义的科学推广活动特别感兴趣. 作为奥斯卡的形象
Dr. Kisunzu的研究兴趣与高张力和活性化合物苯的形成和应用有关, 以及相关的化合物. 一旦形成, 这些中间体可以参与各种反应以获得不同的碳框架, 然后可以用来合成生物学或医学上相关的小分子. 具体研究方向包括:1)探索苯与不同亲核试剂的反应性, 2)不同环尺寸体系中芳香烃的合成和使用方法的发展(5), 6, 和七元环), 3)探索合成苯中间体的新方法, 4)利用计算机建模方法和程序对中间体及其反应性进行分析. 杰西卡的概要文件
Sally的研究兴趣是理论物理化学和应用数学. 莎莉的形象
哈比巴是一位有机化学家,他的研究兴趣是有机氟化学领域. 她对抗疟药物的氟化类似物的设计和合成感兴趣,这种药物的使用由于副作用而受到限制. 她的方法包括战略性地引入含氟基团,试图消除这些不利的副作用. 除了, 最近的研究表明,在药物中引入氟和氟化基团可以大大提高药物的功效,从而可以设计出可能改善药物特性的氟化抗疟药. 因此阿尔的形象
Nate Bower一直对分析化学在考古学问题上的应用感兴趣, 艺术与物质文化保护, 生态, 化学物质在环境中的命运和运输, 法医科学, 和古币. 他经常与其他学科的学生和教师合作, 跨越了化学的传统界限. 最近的工作主要集中在同位素或化学生态学方面的应用. 内特的形象

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报告问题 - 最后更新: 02/15/2021