Jump to content

Клавс Ф. Йенсен

(Перенаправлено с CellSqueeze )
Профессор
Клавс Ф. Йенсен
Рожденный 1952
Национальность Американский
Альма-матер Университет Висконсина
Технический университет Дании
Известный Поточная химия
Микрофлюидика
Техника химических реакций
Награды Национальная инженерная академия (2002 г.)
Национальная академия наук (2017)
Научная карьера
Поля Химическая инженерия
Учреждения Университет Миннесоты
Массачусетский технологический институт
Докторские консультанты В. Хармон Рэй
Внешние видео
значок видео «Клавс Йенсен об ускорении развития и интенсификации химических процессов» «Клавс Йенсен – пленарная лекция 3eme Reunion»

Клавс Флемминг Йенсен [1] (родился 5 августа 1952 г.) [2] инженер-химик , в настоящее время профессор Уоррена К. Льюиса в Массачусетском технологическом институте (MIT). [2]

Дженсен был избран членом Национальной инженерной академии в 2002 году за фундаментальный вклад в разработку многомасштабных химических реакций с важными приложениями в микроэлектронной обработке материалов и технологии микрореакторов.

С 2007 по июль 2015 года он возглавлял кафедру химического машиностроения Массачусетского технологического института. [3]

Образование и карьера

[ редактировать ]

Дженсен получил образование в области химического машиностроения в Датском техническом университете ( магистр наук , 1976 г.) и Университете Висконсин-Мэдисон ( доктор философии , 1980 г.). [2] [4] [5] [6] [7] докторской диссертации Дженсена Руководителем был У. Хармон Рэй . [7] В 1980 году Дженсен стал доцентом кафедры химической инженерии и материаловедения в Университете Миннесоты , а затем получил звание доцента в 1984 году и профессора в 1988 году. [8] В 1989 году он перешёл в Массачусетский технологический институт . [8]

В Массачусетском технологическом институте профессор Дженсен работал заведующим кафедрой карьерного роста Джозефа Р. Мареса в области химической инженерии (1989–1994 гг.), профессором химической инженерии Ламмот-дю-Пон (1996–2007 гг.) и профессором кафедры Уоррена К. Льюиса Химическая инженерия (2007 – настоящее время). [9] Клавс занимал должность руководителя кафедры химического машиностроения Массачусетского технологического института с 2007 по 2015 год. [10] В 2015 году профессор Дженсен стал председателем-основателем научного журнала « Реакционная химия и инженерия» Королевского химического общества, посвященного преодолению разрыва между химией и химической инженерией. [11]

Исследовать

[ редактировать ]

Исследования Дженсена вращаются вокруг методов реакций и разделения для многоэтапного синтеза по требованию , методов автоматизированного синтеза , а также биологических открытий и манипуляций с микросистемами. [5] Его считают одним из пионеров проточной химии . [12]

Дженсен, Армон Шарей и Роберт С. Лангер были основателями SQZ Biotech. [13] [14] трио вместе с Андреа Адамо разработало метод сжатия клеток . В 2012 году [15] Он обеспечивает доставку молекул в клетки путем мягкого сдавливания клеточной мембраны . [15] Это высокопроизводительная безвекторная микрофлюидная платформа для внутриклеточной доставки . [15] Он исключает возможность токсичности или нецелевых эффектов, поскольку не зависит от экзогенных материалов или электрических полей. [15]

Дженсен вместе с Тимоти Ф. Джеймисоном , Алланом Майерсоном и коллегами спроектировали мини-фабрику размером с холодильник для производства лекарственных препаратов, готовых к использованию в клиниках. [16] Мини-фабрика может производить тысячи доз лекарства примерно за два часа. [16] Завод может облегчить решение неожиданных потребностей общественного здравоохранения. [16] Он также может быть полезен в развивающихся странах и для производства лекарств с коротким сроком годности . [16] Журнал Chemical & Engineering News включил мини-завод в список выдающихся достижений в области химических исследований 2016 года. [16]

Сжатие ячеек

[ редактировать ]

Cell Squeeze — это коммерческое название метода деформации клетки, когда она проходит через небольшое отверстие, разрушая клеточную мембрану и позволяя материалу проникнуть в клетку. [17] [18] Это альтернативный метод электропорации или проникающих в клетки пептидов , который действует аналогично французскому клеточному прессу , который временно разрушает клетки, а не полностью их разрушает. [19]

Разрушающее клетки изменение давления достигается путем пропускания клеток через узкое отверстие в микрофлюидном устройстве . Устройство состоит из каналов, выгравированных на пластине, по которым клетки первоначально текут свободно. По мере их продвижения через устройство ширина канала постепенно сужается. Гибкая мембрана клетки позволяет ей менять форму, становиться тоньше и длиннее, позволяя ей протискиваться. По мере того, как ячейка становится все более узкой, ее ширина уменьшается примерно на 30–80 процентов. [18] его первоначальный размер и принудительное быстрое изменение формы клетки временно создают дыры в мембране, не повреждая и не убивая клетку.

Пока клеточная мембрана разрушается, проходящие мимо молекулы-мишени могут проникнуть в клетку через отверстия в мембране. Когда клетка возвращается к своей нормальной форме, отверстия в мембране закрываются. Практически любой тип молекулы может быть доставлен в любой тип клетки. [20] Пропускная способность составляет примерно один миллион в секунду. Методы механического разрушения могут вызвать меньше изменений экспрессии генов, чем электрические или химические методы. [19] Это может быть предпочтительнее в исследованиях, которые требуют постоянного контроля экспрессии генов. [21]

Приложения

[ редактировать ]

Как и другие методы клеточной проницаемости, он обеспечивает внутриклеточную доставку материалов, таких как белки, миРНК или углеродные нанотрубки. Этот метод использовался для более чем 20 типов клеток, включая эмбриональные стволовые клетки и наивные иммунные клетки. [22] Первоначальные приложения были сосредоточены на иммунных клетках, например, обеспечивая:

Коммерциализация

[ редактировать ]

Первоначально этот процесс был разработан в 2013 году Армоном Шарей и Андреа Адамо в лаборатории Лангера и Дженсена Массачусетского технологического института . [18] В 2014 году Шарей основал SQZBiotech для демонстрации этой технологии. [25] В том же году SQZBiotech выиграла главный приз в размере 100 000 долларов США на ежегодном конкурсе стартапов, спонсируемом бостонским акселератором MassChallenge. [26]

Boeing и Центр развития науки в космосе (CASIS) наградили компанию премией CASIS-Boeing за технологии в космосе за поддержку использования сжатия ячеек на Международной космической станции (МКС). [27]

Членство и стипендии

[ редактировать ]

Дженсен был получателем стипендии Гуггенхайма в 1987 году . [2] [4] [5] [28] Дженсен стал избранным членом Королевского химического общества в 2004 году и Американской ассоциации содействия развитию науки в 2007 году. [2] [4] [29] [30] [31] [32] Он также стал членом Национальной инженерной академии в 2002 году и Американской академии искусств и наук в 2008 году. [2] [4] [5] В мае 2017 года он был избран членом Национальной академии наук в знак признания его «выдающихся и постоянных достижений в оригинальных исследованиях». [5] [7]

включил Дженсена в число «100 инженеров-химиков современной эпохи» . В 2008 году Комитет по празднованию столетия Американского института инженеров-химиков (AIChE) [2] [33] [34] [35] В марте 2012 года он стал первым лауреатом премии IUPAC ThalesNano в области проточной химии. [2] [12] [35] Дженсен был включен в Foreign Policy список ведущих мировых мыслителей журнала за 2016 год вместе с Тимоти Ф. Джеймисоном и Алланом Майерсоном. [36] В 2016 году он получил Премию основателей AIChE за выдающийся вклад в область химического машиностроения. [37] [38] Дженсен также получил Национального научного фонда Президентскую премию молодого исследователя . [4] [5]

Избранные работы

[ редактировать ]

Клавс Йенсен является автором многочисленных журнальных статей, описывающих значительные достижения в области химии потоков , микрофлюидики , химического осаждения из паровой фазы и химической технологии , которые включают, помимо прочего:

  • Башир О Даббуси, Хавьер Родригес-Вьехо, Фредерик В. Микулек, Джейсон Р. Хейне, Хеди Маттусси , Раймонд Обер, Клавс Ф Йенсен, Мунги Г. Бавенди "(CdSe) ZnS квантовые точки ядро-оболочка: синтез и характеристика размерного ряда высоко люминесцентные нанокристаллиты» , Journal of Physical Chemistry B 46(101), 9463–9475 (1997). [39]
  • Джамиль Эль-Али, Питер К. Зоргер, Клавс Ф. Йенсен «Клетки на чипах» , Nature 442 (7101), 403 (2006). [40]
  • Клавс Ф. Йенсен "Микрореакция - маленькая лучше?" , Chemical Engineering Science 56(2), 293–303 (2001). [41]
  • Джинвук Ли, Викрам Сундар, Джейсон Р. Хейн, Мунги Г. Бавенди, Клавс Ф. Дженсен «Полноцветная эмиссия из композитов полупроводниковые квантовые точки II – VI – полимер» , Advanced Materials 12 (15), 1102–1105 (2000). [42]
  • Аксель Гюнтер, Клавс Ф. Йенсен «Многофазная микрофлюидика: от характеристик потока к химическому синтезу и синтезу материалов» , Lab on a Chip 6 (12), 1487–1503 (2006). [43]
  • Гарри Моффат, Клавс Ф. Йенсен «Сложные явления течения в реакторах MOCVD: I. Горизонтальные реакторы» , Journal of Crystal Growth 77 (1–3), 108–119 (1986). [44]
  • Лиси Се, Цин Чжао, Клавс Ф. Дженсен, Хизер Дж. Кулик «Прямое наблюдение механизмов роста квантовых точек на ранней стадии с помощью высокотемпературной молекулярной динамики ab initio» , Журнал физической химии C 120 (4), 2472–2483 (2016). [45]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ «Клавс Флемминг Йенсен, доктор философии». Academictree.org. Архивировано из оригинала 24 мая 2017 года . Проверено 24 мая 2017 г.
  2. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час «Клавс Ф. Йенсен» (PDF) . Национальный Тайваньский университет . Архивировано из оригинала (PDF) 24 мая 2017 года . Проверено 24 мая 2017 г.
  3. ^ «Пленарные докладчики» . АСМЭ . Архивировано из оригинала 24 мая 2017 года . Проверено 24 мая 2017 г.
  4. ^ Перейти обратно: а б с д и «Клавс Ф. Йенсен» . aiche.org. 29 февраля 2012 года . Проверено 26 апреля 2017 г.
  5. ^ Перейти обратно: а б с д и ж «Национальная академия наук выбирает шесть профессоров MIT на 2017 год» (PDF) . Лаборатория по борьбе с бедностью Абдула Латифа Джамиля . Проверено 23 мая 2017 г.
  6. ^ «Клавс Йенсен» . Департамент материаловедения и инженерии Массачусетского технологического института . Проверено 23 мая 2017 г.
  7. ^ Перейти обратно: а б с «Выпускник химического машиностроения избран в Национальную академию наук» . Университет Висконсина-Мэдисона . Архивировано из оригинала 24 мая 2017 года . Проверено 24 мая 2017 г.
  8. ^ Перейти обратно: а б «Биографическая справка Клава Йенсена» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 24 мая 2017 года . Проверено 13 апреля 2019 г.
  9. ^ «Биографическая справка Клава Йенсена» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 14 апреля 2019 г. Проверено 14 апреля 2019 г.
  10. ^ «Факультет истории химической инженерии Массачусетского технологического института» . Архивировано из оригинала 14 апреля 2019 года . Проверено 14 апреля 2019 г.
  11. ^ «О журнале – Реакционная химия и техника» . Архивировано из оригинала 14 апреля 2019 года . Проверено 14 апреля 2019 г.
  12. ^ Перейти обратно: а б «Клавс Ф. Йенсен выигрывает первую премию IUPAC-ThalesNano в области проточной химии» . Международный союз теоретической и прикладной химии . Архивировано из оригинала 24 мая 2017 года . Проверено 24 мая 2017 г.
  13. ^ «Стартапы могут получить прототипы медицинского оборудования, созданные с помощью инициативы Sembler Дрейпера» . Лаборатория Чарльза Старка Дрейпера . Архивировано из оригинала 24 мая 2017 года . Проверено 24 мая 2017 г.
  14. ^ «Клавс Ф. Йенсен, доктор философии». Bloomberg LP. Архивировано из оригинала 24 мая 2017 года . Проверено 24 мая 2017 г.
  15. ^ Перейти обратно: а б с д Шарей А., Золдан Дж., Адамо А., Сим В.И., Чо Н., Джексон Е., Мао С., Шнайдер С., Хан М.Дж., Литтон-Жан А., Басто П.А., Джунджхунвала С., Ли Дж., Хеллер Д.А., Кан Дж.В., Хартуларос Г.К., Ким К.С., Андерсон Д.Г., Лангер Р., Дженсен К.Ф. (февраль 2013 г.). «Безвекторная микрофлюидная платформа для внутриклеточной доставки» . Учеб. Натл. акад. наук. США . 110 (6): 2082–7. Бибкод : 2013PNAS..110.2082S . дои : 10.1073/pnas.1218705110 . ПМЦ   3568376 . ПМИД   23341631 .
  16. ^ Перейти обратно: а б с д и «Топовое исследование 2016 года» . Новости химии и техники . Архивировано из оригинала 23 мая 2017 года . Проверено 23 мая 2017 г.
  17. ^ Как это работает. Архивировано 10 марта 2014 г. в Wayback Machine . SQZБиотех®. Проверено 18 мая 2014 г.
  18. ^ Перейти обратно: а б с Йенсен, Клавс Ф.; Лангер, Роберт; Андерсон, Дэниел Г.; Ким, Кван Су; Хартуларос, Джордж К.; Кан, Чон Ун; Хеллер, Дэниел А.; Ли, Чонмин; Джунджхунвала, Сиддхартх; Басто, Памела А.; Литтон-Джин, Эбигейл; Хан, Мин Джун; Шнайдер, Сабина; Мао, Ширли; Джексон, Эмили; Чо, Нахён; Сим, У Ён; Адамо, Андреа; Золдан, Джанет; Шарей, Армон (5 февраля 2013 г.). «Безвекторная микрофлюидная платформа для внутриклеточной доставки» . Труды Национальной академии наук . 110 (6): 2082–2087. Бибкод : 2013PNAS..110.2082S . дои : 10.1073/pnas.1218705110 . ПМЦ   3568376 . ПМИД   23341631 .
  19. ^ Перейти обратно: а б Мичем, Дж. Марк; Дурвасула, Киранмай; Дегертекин, Ф. Левент; Федоров Андрей Георгиевич (февраль 2014 г.). «Физические методы внутриклеточной доставки» . Журнал автоматизации лабораторий . 19 (1): 1–18. дои : 10.1177/2211068213494388 . ПМЦ   4449156 . ПМИД   23813915 .
  20. ^ Исследователи сжимают клетки для доставки . Rdmag.com (22 июля 2013 г.). Проверено 18 мая 2014 г.
  21. ^ Энн Трафтон (2 февраля 2016 г.). «Сжатие клеток улучшает визуализацию белков» . Пресс-служба Массачусетского технологического института.
  22. ^ «Узкий пролив – журнал Scientist Magazine®» .
  23. ^ Йенсен, Клавс Ф.; Либерман, Джуди; Лангер, Роберт; Андерсон, Дэниел Г.; Андриан, Ульрих Х. фон; Аддо, Мэрилин; Хан, Омар Ф.; Талкар, Таня; Лю, София; Хейманн, Меган; Мао, Ширли; Поцевичюте, Роберта; Шарма, Сиддхартха; Анжен, Матье; Литтон-Джин, Эбигейл; Эйерман, Александра Т.; Хартуларос, Джордж К.; Джунджхунвала, Сиддхартх; Трифонова, Радиана; Шарей, Армон (13 апреля 2015 г.). «Цитозольная доставка ex vivo функциональных макромолекул в иммунные клетки» . ПЛОС ОДИН . 10 (4): e0118803. Бибкод : 2015PLoSO..1018803S . дои : 10.1371/journal.pone.0118803 . ПМЦ   4395260 . ПМИД   25875117 .
  24. ^ Ирвин, Даррелл Дж.; Йенсен, Клавс; Лангер, Роберт; Хейманн, Меган; Мао, Ширли; Брефо, Мэвис; Фрю, Кирубель; Парк, Клара; Алехандро, Брайан; Шарей, Армон; Ворку, Гермун; Эгерен, Дебра Ван; Сзето, Грегори Ли (22 мая 2015 г.). «Микрофлюидное сжатие для внутриклеточной загрузки антигена в поликлональные B-клетки в качестве клеточных вакцин» . Научные отчеты . 5 : 10276. Бибкод : 2015NatSR...510276L . дои : 10.1038/srep10276 . ПМК   4441198 . ПМИД   25999171 .
  25. ^ "Дом" . SQZ Биотехнологии . Проверено 11 июня 2016 г.
  26. ^ «SQZ Biotech запускает платформу CellSqueeze и получает главный приз в размере 100 000 долларов от MassChallenge и более 200 000 долларов от Boeing и Центра развития науки в космосе (CASIS) | Reuters» . Рейтер . Архивировано из оригинала 2 апреля 2015 года . Проверено 6 марта 2015 г.
  27. ^ «Партнер по награждению предпринимательских исследований посредством MassChallenge» . Проверено 12 июня 2018 г.
  28. ^ «Клавс Ф. Йенсен» . Стипендия Гуггенхайма . Архивировано из оригинала 24 мая 2017 года . Проверено 24 мая 2017 г.
  29. ^ «Клавс Йенсен» . aaas.org . Проверено 26 апреля 2017 г.
  30. ^ «Клавс Ф. Йенсен» . мой.edu . Проверено 26 апреля 2017 г.
  31. ^ «Лаборатория» . mit.edu . Проверено 26 апреля 2017 г.
  32. ^ «Клавс Ф. Йенсен» . Проверено 26 апреля 2017 г.
  33. ^ «100 инженеров-химиков современной эпохи» (PDF) . Американский институт инженеров-химиков . Проверено 23 мая 2017 г.
  34. ^ «100 инженеров-химиков современной эпохи» . Wiki по истории техники и технологий . Архивировано из оригинала 8 сентября 2016 года . Проверено 23 мая 2017 г.
  35. ^ Перейти обратно: а б «Члены редколлегии журнала «Химия реакций и техника» . Королевское химическое общество . Архивировано из оригинала 24 мая 2017 года . Проверено 24 мая 2017 г.
  36. ^ «Глобальные мыслители 2016, Целители: Тимоти Джеймисон, Клавс Дженсен и Аллан Майерсон» . Внешняя политика . Архивировано из оригинала 23 мая 2017 года . Проверено 23 мая 2017 г.
  37. ^ «Профессор Клавс Йенсен получает премию основателей AIChE» . Центр перспективных исследований и Консорциум химических строительных блоков. Архивировано из оригинала 23 мая 2017 года . Проверено 23 мая 2017 г.
  38. ^ «Итог церемонии награждения Ежегодного собрания 2016 года» . Американский институт инженеров-химиков . Архивировано из оригинала 23 мая 2017 года . Проверено 23 мая 2017 г.
  39. ^ Даббуси, Бо; Родригес-Вьехо, Дж.; Микулек, Ф.В.; Хейне, младший; Маттусси, Х.; Обер, Р.; Дженсен, К.Ф.; Бавенди, МГ (1997). «Квантовые точки ядро-оболочка (CdSe) ZnS: синтез и характеристика размерного ряда сильно люминесцентных нанокристаллитов». Журнал физической химии Б. 46 (101): 2425–2428. дои : 10.1021/jp971091y .
  40. ^ Йенсен, Клавс Ф. (2006). «Клетки на чипах». Природа . 442 (7101): 403–411. Бибкод : 2006Natur.442..403E . дои : 10.1038/nature05063 . ПМИД   16871208 . S2CID   4411889 .
  41. ^ Йенсен, Клавс Ф. (2001). «Микрореакция – маленькая лучше?». Химико-техническая наука . 56 (2): 293–303. Бибкод : 2001ЧЭнС..56..293Ж . дои : 10.1016/S0009-2509(00)00230-X .
  42. ^ Ли, Дж.; Сундар, ВК; Хейне, младший; Бавенди, МГ; Дженсен, К.Ф. (2000). «Полноцветная эмиссия композитов полупроводниковые квантовые точки – полимер II – VI». Продвинутые материалы . 12 (15): 293–303. doi : 10.1002/1521-4095(200008)12:15<1102::AID-ADMA1102>3.0.CO;2-J .
  43. ^ Гюнтер, Аксель; Йенсен, Клавс Ф. (2006). «Многофазная микрофлюидика: от характеристик потока к химическому синтезу и синтезу материалов». Лаборатория на чипе . 6 (12): 1487–1503. дои : 10.1039/B609851G . ПМИД   17203152 .
  44. ^ Моффат, Х.; Дженсен, К.Ф. (1986). «Сложные явления течения в реакторах MOCVD: I. Горизонтальные реакторы». Журнал роста кристаллов . 77 (1–3): 108–119. Бибкод : 1986JCrGr..77..108M . дои : 10.1016/0022-0248(86)90290-3 .
  45. ^ Се, Лиси; Чжао, Цин; Йенсен, Клавс Ф.; Кулик, Хизер Дж. (2016). «Прямое наблюдение механизмов роста квантовых точек на ранней стадии с помощью высокотемпературной молекулярной динамики ab initio». Журнал физической химии C. 120 (4): 2472–2483. arXiv : 1512.08565 . дои : 10.1021/ACS.JPCC.5B12091 . S2CID   19432272 .
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 45761e780f42ae32f3e0ef402a4a3ed4__1721871000
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/45/d4/45761e780f42ae32f3e0ef402a4a3ed4.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Klavs F. Jensen - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)