基因组科学系的历史
分享知识和衔接学科是华盛顿大学基因组科学系( the of ’s of )的故事。基因组科学家正在利用现在不断增长的信息来开发和应用遗传、基因组、蛋白质组和计算工具。本着这种合作精神,该系正在解开基因组的秘密,并揭示生物学和医学前沿问题的令人兴奋的新见解。
基因组科学系是这种学术合作的成果。它是华盛顿大学两个系的联合,即遗传学系和分子生物技术 (MBT) 系美国华盛顿大学什么专业好,一文把握被朋友圈怒赞的华盛顿大学基因组科学系的前世今生,这两个系都有不同的历史和文化。
遗传学系( )成立于 20 世纪 50 年代末的文理学院。其创始人 Roman因将酵母( yeast )确立为分子遗传学的主要实验系统而享誉国际。由于他的工作,酵母被认为是探索重组性质的理想生物,在重组中,染色体在传递给后代之前会交换遗传物质。作为系主任,Roman博士开始招募一批知名教师加入系里。
到 20 世纪 60 年代,遗传学系成为研究其他模式生物(如细菌和果蝇)遗传分析的领先中心。该系还因强大的本科和研究生培训计划而享有盛誉。1965 年,他们搬进了健康科学大楼的 J 翼( J wing of the )。然而,到 20 世纪 90 年代末,J 翼变得拥挤不堪、破旧不堪,很难招募到新的教师。华盛顿大学为该系建造新大楼还需要几年时间。
MBT 成立于 20 世纪 90 年代初,是医学院的一个系。华盛顿大学聘请了Lee Hood 博士担任系主任。Hood 的职业生涯始于加州理工学院,在那里,他通过设计和开发可以测序或合成 DNA 和蛋白质的机器建立了国际声誉。不久之后,MBT 系也开始研发创新技术,包括质谱分析、流式细胞术、DNA 测序和检测遗传变异的技术。该系迁入了健康科学大楼新建的 K 翼,并获得了盖茨基金会的大量捐赠。2000 年,为了拓展视野,Hood博士离开了华盛顿大学,成立了自己的研究所上海mba,其他教员也于同一时间离开了该系。
尽管遗传学和 MBT 代表不同的领域,但它们都是蓬勃发展的 DNA 测序革命的轮辐。在 20 世纪 90 年代末,遗传学研究令人兴奋不已。十年前开始的人类基因组计划即将完成人类遗传信息的 DNA 序列。它将很快识别出我们 DNA 中的大约 20,000 个基因,帮助破译许多人类基因的功能并绘制疾病突变和变异图。计算生物学的进步使得将这些信息存储在易于访问的数据库中成为可能。生物学家意识到,这一成就将对人类疾病的预防、诊断和治疗以及所有人类生物学研究产生巨大影响。
在对遗传学和 MBT 部门进行了深入审查后,开始讨论合并事宜,以便建立一个能够最好地处理人类基因组计划产生的大量数据的新部门。尽管这种合并的前景对推动这两个领域的发展大有裨益,但仍有许多障碍需要克服。由于这两个部门位于不同的单位,遗传学部门位于文理学院,MBT 部门位于医学院,因此管理挑战巨大。其中一所学校必须放弃一个部门,并随之放弃拨款和教职人员,这在学术界绝非易事。合并将改变两个部门的文化,无论是学术上还是个人方面。显然,需要一座新建筑来充分容纳扩建后的部门。
学院院长,文理学院的David Hodge和医学院的Paul ,准备与Stan (预定担任新系的代理主任)、Breck Byers(遗传学代理主任)和 Olson(MBT 代理主任)合作。他们开始开会,召集教员进行讨论。创建一个创新新系的令人兴奋的前景正在酝酿之中。甚至名称也需要重新构思。遗传学系的教员建议名称中包含“遗传学”一词。MBT 系的教员则反对,希望保留“分子生物技术”一词。最终,新成立的系将包含两者的实质,但没有两者的名称。
2001 年,基因组科学系成立。新系的目标是招募下一代优秀教师;组建本科和研究生课程,培养顶尖研究人员;与大学内外各部门合作;并利用新的基因组分析工具。合并后,系里有四个主要分支:实验(模型生物)遗传学、人类遗传学、计算生物学和技术开发。经过数小时的审议和妥协,新系的成立达到了现有部门单独无法达到的高度。
系里立即开始努力吸引优秀的系主任。搜索委员会积极寻找华盛顿大学的罗伯特·沃特斯顿博士( Dr. )。鲍勃·沃特斯顿是延续和加强这种合作精神的完美人选。他拥有与人类遗传学家相关的医学学位,以及他对模型生物秀丽隐杆线虫肌肉发育的研究,表明他对实验研究的承诺。他在线虫和小鼠基因组项目上的工作证明了他在计算生物学和技术开发方面的专业知识。作为人类基因组计划的先驱之一,他曾与英国的约翰·苏尔斯顿博士(Dr. John )合作,并在将华盛顿大学的梅纳德·奥尔森和菲尔·格林( Olson and Phil Green)的工作与该项目联系起来方面发挥了重要作用。在沃特斯顿的领导下,人类基因组计划的主要目标之一是免费向研究人员公开其庞大的基因数据库。因此,他在该领域的影响是巨大的。
2002 年对鲍勃·沃特斯顿(Bob )和基因组科学系来说都是一个重要的时刻。新部门需要一位主席来带领它走向基因解释的未来,而沃特斯顿()现在有兴趣创建一个“将遗传学、人类遗传学、计算生物学和技术整合在一起”的地方。他的新使命是了解已测序的基因组。华盛顿大学与沃特斯顿()接洽,承诺给他一个创建这样一个创新部门的机会。除了慷慨的资金外,华盛顿大学还承诺给予该部门学术自主权、众多教职人员和一座新大楼。
沃特斯顿()接受了这份工作,一到任就开始努力招募优秀的年轻教师。基因组科学研究生项目成立后,旨在吸引来自全国各地的优秀学生。如今,该项目目前位居美国前五大遗传学/基因组学研究生项目之列,拥有约 60 名学生。
在医学院、比尔和梅琳达·盖茨基金会等机构的资源支持下,威廉·F·福格大楼的建设计划开始实施。2006 年,这座占地 260,000 平方英尺、耗资1.5 亿美元的设施竣工。该设计在每一层楼都设有干湿实验室和公共空间,以鼓励互动:咖啡休息室和厨房区、带扶手椅、边桌和白板的非正式大厅,甚至还有一个 200 个座位的礼堂,所有这些都是为了激发对话。
大学内外的合作帮助基因组科学系增强了这种令人兴奋的团队合作氛围。它与医学院建立了密切联系,以更有效地研究人类变异。该系还与有兴趣将基因组技术应用于医疗问题的临床医生合作。此外,该系还建立了强大的外展计划。通过将前沿科学和伦理教师引入 K-12 课堂,该系帮助解决基因组科学新发现所隐含的独特社会和伦理挑战。
今天,华盛顿大学基因组科学系正在延续其合作传统。它是基因组解释和技术创新的世界先驱。它为华盛顿大学带来了全国性的知名度,并处于揭开改变生命的基因组秘密的前沿。
关于华盛顿大学:
华盛顿大学( of ),简称UW,是位于美国华盛顿州的一所公立研究型大学。华盛顿大学是美国西岸历史最悠久的公立大学,是环太平洋大学联盟(APRU)成员和美国大学协会(AAU)成员。
学校始建于1861年博士,初名华盛顿领土大学( of )。1889年,学校被接纳为州立大学。1895年,华盛顿大学从西雅图市中心搬到了华盛顿湖和联合湖沿岸的新校区。1946年,华盛顿大学成立了医学院,该医学院为华盛顿州当地提供了一所设施健全、水平高超的医院——华盛顿大学医疗中心,该医疗中心始终被《美国新闻与世界报道》评价为美国顶尖的10所医院之一。1990年,华盛顿大学开设了两所分校,分别为博塞尔分校和塔科马分校。1994年,学校被《美国新闻与世界报道》评为美国最有价值的学校之一。2015年,华盛顿大学、清华大学和微软在美国西雅图联合创建了全球创新学院。在2024年QS世界大学排名中,华盛顿大学居第63位,在2024年泰晤士高等教育世界大学排名中,华盛顿大学居第25位。
截至2024年5月,华盛顿大学设有西雅图()校区、博塞尔()校区和塔科马()校区共三个校区;设有16个学院。 其中,西雅图校区是学校主校区,占地面积700英亩,设有180多个本科专业和300多个研究生学位课程,拥有50000多名学生。在2024年QS世界大学学科排名中,学校的护理学居第4位, 地质学居第8位, 地球与海洋科学、地球物理学居第10位。
原文:
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关于实验室:
关于 Lab :
April 2024. from left to right. Lin, Kwon, Mihir , Isaac Wong, Yoo, Ni, Yang Sui, Real, Noyes, Nidhi , , Julie Wertz, Luyao Ren, Xavi , Sarah , , , , Evan , , , Zoe Poyen, Katy , Tonia Brown. (not ) David &
2. 关于Berg Lab :
研究:
在 Berg 实验室中,我们使用果蝇产下的卵及其前身卵室来研究细胞通讯和细胞迁移背后的细胞、分子和进化机制,这两个过程对于发育和人类疾病进展至关重要。实验室的主要问题是,在卵子发生过程中,哪些信号通路决定并定义了卵母细胞周围卵泡上皮的细胞命运?这些细胞命运与随后的细胞形状变化和运动之间有什么联系,这些变化和运动将扁平上皮重组为两个封闭的管状?这种信号转导库的进化特征是什么?我们在果蝇和其他果蝇物种中结合使用细胞、分子和基因组方法,探索信号通路及其在上皮管形成背景下的进化。
指导:
在实验室中,我们高度重视培训、指导和推广。 Berg 教授致力于分享知识并培训所有学生发挥他们的最大潜力。所有实验室成员都有机会指导该领域的新科学家,包括但不限于高中生、本科生和暑期实习生。
3. 关于 lab:
我们是位于西雅图华盛顿大学基因组科学系的蛋白质质谱实验室。
我们的研究重点是开发稳定同位素和基于质谱的方法,以提高我们对分子、细胞和整个生物体水平的生物学理解。目前,实验室中的个人正在研究以下技术:
这些技术正在模型生物秀丽隐杆线虫和酿酒酵母中进行演示和测试。虽然我们目前的研究兴趣是模型系统,但我们的长期目标是拥有足够强大的技术来处理人类临床样本的自动高通量表征。
4. 关于实验室 :
蛋白质序列如何编码其折叠和功能?序列变化如何影响疾病风险、预后和治疗?基因表达模式如何与蛋白质活性相结合来定义细胞过程,如生长、迁移和通信?我们开发了新方法来探究基因型和表型之间的关系,使我们能够更好地回答这些问题。为了实现这一目标,我们利用我们在基因组学、蛋白质科学、技术开发和计算方法方面的专业知识。
实验室位于华盛顿大学基因组科学系,位于华盛顿州西雅图。
, D.M., Adams, D.J., Gloyn, A.L. et al.An Atlas of to the at . Biol 24, 147 (2023).
5. 关于
欢迎来到 / 实验室的实验室页面。我们使用基因组工具和芽殖酵母酿酒酵母来研究真核生物染色体 DNA 复制的调控——细胞如何选择使用哪些复制起点,如何决定在 S 期何时启动这些起点,以及细胞如何应对复制压力。
第二个相关领域是复制程序的演变:起点如何演变?当没有单一起点对生存能力至关重要时博士后,选择如何作用于复制?用于复制的基因组组织如何影响基因组的结构,反之亦然?为了探索这些问题,我们探索相关酵母(如 (以前称为 的酵母))中的复制和基因组结构。
我们致力于科学适用于所有人的原则,无论种族、肤色、宗教、性别、性别认同、性别表达、国籍、年龄、受保护的退伍军人或残疾人身份或遗传信息如何。我们致力于培养一个多元化的学者社区,鼓励和欢迎每个人。所有成员都受到尊重,并有望为积极向上的培训环境做出贡献。请参阅此处了解我们价值观的完整声明。
哦,我们喜欢烹饪。我们非常喜欢美食。
2024 年全球最佳专科医院:
2024 年全球最佳专科医院
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我们希望此排名能够帮助您为自己或亲人寻找合适的医院信息。
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美国华盛顿乔治大学,从北大国关到乔治华盛顿大学,他跨界开启无悔体育人生
采访前,肖震苏提出能否调整提纲美国华盛顿乔治大学,因为在三年前的一次采访中,他已讲到自己在留学和实习期间的部分经历。正式进入体育行业工作几年后,他更想把职场中的感悟拿出,分享给每一位学子。
在一番“”后,我们加入了更多关于职业规划和从业经历的讨论,对话也由此开始。
体育圈里从来不缺少跨界人才,但肖震苏的转行特别彻底。他从北大国际关系学院毕业后,前往乔治华盛顿大学攻读国际关系方向的硕士研究生。
要知道,这所高校被美国人誉为“政治家的摇篮”,位于首都华盛顿的心脏地带,更与白宫、世界银行、国际货币基金组织以及众多的联邦机构、国家艺术馆、博物馆相邻。
乔治华盛顿大学的图书馆
在政治氛围浓厚的学府里求学,肖震苏也完全没有想过自己会走上体育路。
“选择来到美国留学,最初还是希望在自己的专业领域上发展,一方面是考虑进入国际组织工作,因为一开始认为华盛顿的国际组织很多,机遇自然更多。另一方面也是为了开阔视野,作为众多国际事件的“风暴眼”,在华盛顿对于个人的生活和成长也是非常好的历练。”
大三下学期,肖震苏作为交换生到瑞典高校学习,当时他还没有规划自己后续的发展,直到回国后的暑假才决定放弃保研,出国留学。他这才开始准备托福和GRE的考试,不过好在英语基础还不错,语言考试也比较顺利。
六年前在未名湖畔的肖震苏
但是回顾自己申请留学的过程,他也提到缺乏实习经历,让他在申请院校的过程中感到不少压力。肖震苏说无论申请什么类型的高校,学校都会看重过往的经历,并且评估这些经历与申请专业的相关性,尤其是职业导向型的硕士项目课程。
因为当时对留学申请的细节没有特别清晰的概念,申请前也没有仔细考虑过实习的情况,所以他在个人陈述材料上会稍显单薄。并且他当时在北大还有主专业和历史双学位的课程要学习,同时还要兼顾一位本科生的助教工作。时间和精力分配都较为紧张。
作为一个过来人,在申请留学的问题上,肖震苏建议一定要提早时间准备,合理安排好出国留学的申请进度,并且尽可能在申请前参与一些相关实习工作。
来到美国学习后,学业并没有带给肖震苏太多压力。但毕竟不是使用母语学习,起初他还是对大量的课程材料阅读和课堂活动等西方教育体系倡导的教学方式感到一些不适应。
“大多数老师都更强调学生的独立思考和演讲能力,很重视课程材料的阅读,课堂上的小组讨论和互动也比较多,所以对于决定出国留学的朋友美国华盛顿乔治大学,从北大国关到乔治华盛顿大学,他跨界开启无悔体育人生,要尽快适应国内外教学方式的差异,结合自己的特点提前做好准备在职研究生,一方面要敢于表达,另一方面也要养成阅读习惯,从理清基本概念开始直至把握课程整体思路。”
学习专业课程的同时,他也选修了体育管理课程,在“体育场馆管理”的课上硕士,他和同学跟随老师(时任 One Arena,NBA华盛顿奇才队主场的副总裁)亲临现场参观并详细了解场馆的日常运营、流程安排等各个方面的细节。
学校的体育氛围也给了他最直接的触动。
在北京大学香港校友会成立30周年团聚大会上的肖震苏
在这所政治氛围浓厚的高校,你可能想不到,当学校男子篮球队比赛的时候,同学们都会积极抢票去现场观赛。尽管在北大读书时,学校男子篮球队的成绩也已经非常好,2014年还拿下队史第一个CUBA 全国总冠军,但当时同学们对校队和篮球的热情,却也没有美国学生这般狂热。
学习之余博士,乔治华盛顿大学国关学院的职业咨询导师们也一直鼓励肖震苏去寻找最适合自己的工作。根据职业能力测试的结果,咨询师鼓励他考虑更多类型的工作,比如公共关系、市场营销、咨询类的工作等,以充分利用他在沟通和团队合作等领域的优势,同时也可以积极尝试不同的产业和职业方向。
因为自己喜欢网球,也有在中国网球公开赛实习的经历,所以在尝试新的职业领域时,肖震苏首先就想到了职业体育。
说起在中网实习的日子,他记忆犹新,这也给了他第一次相对全面了解职业体育赛事运作的机会。“在中网实习期间,我第一次了解到球员关系部门、与ATP、WTA等赛事管理组织的协调、还有赛事转播等各个部门的工作,让我对职业体育的工作印象深刻,就想着如果在这样的体系中工作也是不错的选择。”
热爱网球的肖震苏和朋友一起打球
凭借自己的不懈努力和中网同事的推荐,肖震苏在2015年成功地进入Citi Open(华盛顿花旗银行公开赛)开展暑期实习,后又在第二年毕业后加入ATP实习。他在ATP实习期间的工作主要分为两部分,一是协助 做网络数据分析。另外的工作内容则是处理协调其他部门的工作,比如协助公关和市场营销部。
“在申请和面试时学会表达想法,展现优势;在工作中及时和同事、上级沟通,获取反馈以便开展下⼀步工作;并且具备快速学习并积极主动化解困难的技能,这非常重要。”肖震苏说道。
美国华盛顿都有什么大学,华盛顿身为美国的首任总统,为什么没有子嗣呢?
乔治华盛顿是美国第一位总统,但是他却没有自己子嗣,他与妻子玛莎共同养育玛莎与前夫的两个孩子。关于华盛顿为什么没有孩子,普遍认为是因为专心于政治,或者妻子身体有损伤,但也有人认为是华盛顿自己不孕不育。
在很长的一段时间里,人们都认为是玛莎没有生育能力,但是2007年华盛顿大学医学院的学者提出,华盛顿可能因结核病感染而不育。
美国“国父”乔治·华盛顿,生前十分希望膝下儿女成群,但遗憾的是,他却一辈子都没能当上父亲。200多年后的今天硕士,好事的美国医学专家经过反复论证后断言,“国父”当不上爸爸的原因,是因为他患有当时根本无法治疗的不孕症。
在华盛顿生活的年代,美国人也信奉“不孝有三,无后为大”的理念博士,而且只要夫妇俩没有孩子,丈夫一定会把责任全部推到妻子身上。作为“国父”的华盛顿也未能免俗,据说他妻子玛莎当年就经常为此遭到华盛顿的数落。许多传记作者提到,在54岁那年的一则日记中,华盛顿曾写道,他无论如何都想要一个孩子,如果玛莎比他早离开人世,他会考虑找一个比玛莎年轻的女子结婚生子。而根据最新一期《美国医学》杂志发表的一篇专题论文透露,其实玛莎很可能背了200多年的“黑锅”,倒是华盛顿可能有“难言之隐”。
华盛顿大学医学院的男性不孕症专家约翰·阿莫里在文章中大胆推测说,华盛顿在与玛莎结婚前曾患有严重的结核病,尽管他后来奇迹般康复,但一些并发症可能导致了“国父”睾丸的堵塞,等于是没动刀子就给他做了输精管结扎。因此,华盛顿一生没有后代,怨不了别人。
尽管阿莫里的推测大有揭“国父”老底的意味,但一些历史学家承认博士后,阿莫里的推论其实与华盛顿早年生活的某些方面完全吻合,对今后研究华盛顿与玛莎的婚姻生活应该颇有裨益。弗吉尼亚大学历史学教授菲利普·查斯表示:“毫无疑问,今后研究者应该将这一重要因素考虑进去,这样才能了解一个更为真实的华盛顿。”菲利普·查斯指出,现存的医学资料显示,华盛顿家族中很多人都得过结核病,“国父”的哥哥劳伦斯最后就是死于这种当时还很难治愈的疾病。
很自然,也有一些历史学家对阿莫里的推断不屑一顾。《华盛顿一生》的作者威拉德·兰德尔表示,“国父”从来就对自己的生育能力没有产生过怀疑,华盛顿当年能每天骑马20英里,而200多年后的所谓专家却开始质疑他的生育能力,实在有点不太恭敬。在兰德尔看来,华盛顿没有后代的主要原因还是因为妻子玛莎,因为在1759年,27岁的玛莎曾经得过麻疹美国华盛顿都有什么大学,可能因此而失去了生育能力。
然而,不管华盛顿没有后代是谁的责任,大多数历史学家都一致同意美国华盛顿都有什么大学,华盛顿身为美国的首任总统,为什么没有子嗣呢?,“国父”没有后嗣对美国反而是一件好事,因为这从根本上取缔了世代相传的君主体系。也许正是因为华盛顿没有后代,因此他才当了两届美国总统后体面地告老还乡,并且当之无愧地“笑纳”了“国父”的美称。
在华盛顿的葬礼上,牧师曾说过这样一段话:“他没有自己的孩子,所有的美国人都是他的孩子。”
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