Jump to content

Раймонд Л. Родригес

Раймонд Л. Родригес
Рожденный 1947 (возраст 76–77 лет)
Заголовок Профессор, учёный, изобретатель, предприниматель

Раймонд Л. Родригес (род. 1947) — американский профессор биологии, специализирующийся на молекулярной биологии , геномике и биотехнологии . Его текущие исследовательские интересы включают взаимодействие диеты и генома, фармацевтические препараты растительного происхождения и ось еда/мозг. Родригес также является изобретателем и предпринимателем. [1] [2] [3] Его исследования в Калифорнийском университете в Сан-Франциско в 1970-х годах помогли заложить основу биотехнологической индустрии. Он также является обладателем нескольких выданных патентов США. Он участвует в программах, которые способствуют разнообразию, равенству и инклюзивности для женщин и недостаточно представленных меньшинств в науки, технологии, инженерии и математики (STEM). дисциплинах [4] [5]

Ранняя жизнь и образование

[ редактировать ]

Сын сельскохозяйственных рабочих-мигрантов, Родригес родился в 1947 году во Фресно, Калифорния , и вырос в Сан-Хоакине и Кермане, Калифорния . В 1965 году он окончил среднюю школу Керман Юнион. После окончания городского колледжа Фресно он получил степень бакалавра наук по биологии в Калифорнийском государственном университете во Фресно в 1969 году. [6] а в следующем году он поступил на докторскую программу в Калифорнийский университет в Санта-Крус . Под руководством профессора Седрика Даверна [7] Родригес представил визуальные авторадиографические доказательства двунаправленной репликации. [8] хромосомы E. coli . Будучи аспирантом Калифорнийского университета в Санта-Крузе, Родригес получил исследовательскую стипендию от Фонда Форда в 1973 году.

Постдокторские исследования

[ редактировать ]

После получения докторской степени в 1974 году Родригес получил AP Giannini постдокторскую стипендию для работы с профессором Гербертом В. Бойером на кафедре микробиологии Медицинского центра Калифорнийского университета в Сан-Франциско . [4] В лаборатории Бойера Родригес сотрудничал с научным сотрудником Франсиско Боливаром Сапатой (Пако) для создания более эффективных и лучше охарактеризованных векторов клонирования . [9] Вместе они создали состоящую из 4361 пары оснований кольцевую, автономно реплицирующуюся молекулу ДНК , pBR322 , первый одобренный вектор молекулярного клонирования общего назначения. [10] Рекомендации Национального института здравоохранения . [11] [12] Аббревиатура «pBR322» относится к плазмиде «p», сконструированной Боливаром и Родригесом «BR», и последней из трансформированных колоний «322», подлежащих скринингу на наличие pBR322. [13] плазмида. Публикация 1977 года, описывающая конструкцию pBR322. [9] цитировалось более 6000 раз. [14] Вскоре после одобрения НИЗ pBR322 была использована для клонирования и экспрессии первого химически синтезированного гена человеческого пептидного гормона соматостатина . [15] В следующем году исследователи из Гарвардского университета использовали pBR322 для клонирования и экспрессии крысиного проинсулина . [16] Основные компоненты pBR322 можно найти во многих других плазмидных векторах , особенно в плазмидах pUC, разработанных и сконструированных профессором Йоахимом Мессингом .

В 1976 году Родригес получил стипендию Национального института рака и программу постдокторских стипендий президента Калифорнийского университета для поддержки исследований и разработок плазмидных векторов. [9]

В 1977 году Родригес поступил на факультет Калифорнийского университета в Дэвисе на кафедру молекулярной и клеточной биологии (ранее кафедра генетики). Там он разработал специализированные промотор -зонд. векторы для клонирования [17] [18] чтобы лучше понять регуляцию бактериальной транскрипции . В 1998 году он получил награду за выдающиеся заслуги от Колледжа сельскохозяйственных и экологических наук Калифорнийского университета в Дэвисе. [4] а затем награду «Выдающемуся консультанту факультета» (1992 г.) и премию «Принципы сообщества» (2012 г.) от Колледжа биологических наук Калифорнийского университета в Дэвисе. [4]

В 1990 году, будучи членом Группы физического картирования, Родригес приобрел опыт в области геномики, участвуя в клонировании и картировании человеческого гена APOE на хромосоме 19 в Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса. [19] Вскоре после этого он создал Международную организацию по геному риса. [20] [21] специальная организация экспертов в области геномики и сельского хозяйства для разработки стратегии секвенирования генома риса. [22] Позднее эту стратегию использовало Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии . [23] Первый вариант генома риса был опубликован 5 апреля 2002 года. [24]

В январе 2003 года Родригес получил средства от Национального института здоровья меньшинств и различий в здоровье на создание Центра передового опыта в области пищевой геномики. [25] [26] Центр стал результатом сотрудничества Детской больницы Оклендского научно-исследовательского института. [27] Родригес занимал должность директора Центра до 2009 года.

С 2007 по 2008 год он возглавлял Комитет посетителей Управления биологических наук Национального научного фонда (NSF), исследований генома растений и обзора трехлетней программы, которая оценивала влияние секвенирования генома растений на исследования биологии растений. [28]

В 2008 году Родригес был заслуженным лектором Центра USDA-ARS в Белтсвилле. [29]

В 2009 году Родригес получил степень почетного доктора наук Института науки и технологий Нары , Нара, Япония. [4] [30] [31]

В 2010 году Родригес с помощью профессора Сомена Нанди [32] сформировала Глобальную инициативу HealthShare (GHS), [33] [34] программа информационно-просветительской работы и распространения знаний. [35] Как исполнительный директор GHS, [36] и вице-президент организации Humanity Beyond Barriers, [37] он помог организовать международные проекты в области здравоохранения [38] в Индии, [39] Бангладеш, [40] и Руанда. [41]

В 2012 году Агентство перспективных оборонных исследований (DARPA) профинансировало Родригесу разработку растительной бутирилхолинэстеразы человека (BuChE), фермента, используемого для лечения последствий боевых отравляющих веществ , таких как газ зарин . [42] Используя ферментацию рисовых клеток, трансформированных человеческим геном BuChE, было обнаружено, что растительный фермент столь же эффективен, как и BuChE человеческого происхождения, в нейтрализации зарина. [43]

В 2015 году он был приглашенным докладчиком в Президентском консультативном совете по науке и технологиям (PCAST). [44] [4]

В 2016 году Родригес был избран членом Американской ассоциации содействия развитию науки . [5]

В 2018 году Родригес получил награду «Выдающиеся выпускники» Колледжа науки и математики Государственного университета Фресно. [4] [2] и был назначен выдающимся профессором совместных исследований в Университете Осаки .

В 2019 году Родригес руководил междисциплинарным исследовательским проектом сотрудничества с участием Калифорнийского университета в Дэвисе, Университета Осаки и компании Kirin Holdings Co, Япония, по использованию ферментации растительных клеток для производства безопасных, эффективных и доступных факторов роста человека для лечения стволовыми клетками . [45] [46]

16 июня 2021 года Университет Осаки наградил его почетной степенью в знак признания его вклада «в построение отношений между двумя университетами, содействие образовательному обмену и осуществление образовательной и исследовательской деятельности». [47]

Научные открытия и достижения

[ редактировать ]

Будучи доцентом кафедры генетики Калифорнийского университета в Дэвисе, Родригес опубликовал в 1982 году два отредактированных тома под названием «Промоторы: структура и функции» совместно с М. Дж. Чемберлином. [48] и «Векторы: обзор векторов молекулярного клонирования» в 1987 году совместно с Д.Т. Денхардтом. [49] В этот период Родригес разработал первый в стране лабораторный курс по молекулярному клонированию для студентов и аспирантов. Курс сопровождался лабораторным пособием под названием «Методы рекомбинантной ДНК: введение». [50] в соавторстве с доктором Робертом К. Тейтом. [51]

В дополнение к своим исследованиям и разработке плазмидных векторов Родригес также разработал исследовательскую программу для понимания физиологических и молекулярных процессов риса ( Oryza sativa ). Родригес исследовал молекулярную биологию генных систем риса, связанных с прорастанием семян. Результатом этого исследования стало клонирование и секвенирование мультигенного семейства рисовой альфа-амилазы . [52] [53] Одним из результатов этого исследования стало использование промоторов гена альфа-амилазы для экспрессии белков человека в трансгенных клетках риса. [54] [55] Эти результаты привели к выдаче восемнадцати патентов США.

В качестве исполнительного директора Центра передового опыта в области пищевой геномики Родригес координировал исследовательскую деятельность более 50 научных сотрудников, врачей, докторантов и аспирантов по изучению взаимодействия генов и диеты. Исследователи центра опубликовали более 200 научных публикаций и два тома о взаимодействии диеты и генов и их взаимосвязи со здоровьем и болезнями человека. В их число входила книга «Нутригеномика: открытие пути к персонализированному питанию». [56] с доктором Джимом Капутом и геномика питания: влияние диетической регуляции функции генов на болезни человека [57] с профессором Уэйном Бидлаком. [58] В дополнение к своим обязанностям директора Центра Родригес поддерживал исследовательскую программу по изучению роли диетических факторов, способных способствовать эпигенетическим изменениям в генах, связанных с риском развития рака. [59]

Разнообразие, инклюзивность, справедливость

[ редактировать ]

На протяжении всей своей карьеры Родригес предоставлял образовательные и исследовательские возможности расовым/этническим меньшинствам (REM) и женщинам в STEM. С 1980 по 1994 год он предоставлял исследовательский опыт для REM и женщин из различных университетов штата Калифорния, NIH MBRS. [60] /МАРК [61] программы и выберите HBCU в США. С 1990 по 1993 год Родригес работал заместителем декана в аспирантуре Калифорнийского университета в Дэвисе. Затем он организовал организацию «Профессора будущего». [62] программа наставничества для разнообразных, высокоэффективных аспирантов, заинтересованных в карьере в академических кругах. С 2001 по 2002 год Родригес был членом, а затем и председателем Консультативного совета Национального института здоровья меньшинств и различий в здоровье. С 2005 по 2016 год Родригес был членом организации «Построение междисциплинарной исследовательской карьеры в области женского здоровья». [63] (BIRCWH) в Медицинском центре Калифорнийского университета в Дэвисе. В 2016 году он был участником исследовательской образовательной программы постбакалавриата Калифорнийского университета в Дэвисе NIH. [64] (PREP) Внутренние консультативные и руководящие комитеты. С 2012 по 2017 год Родригес был соруководителем исследователя и членом NSF ADVANCE. [65] / ПОЛЯ [66] программа, предназначенная для увеличения числа женщин-преподавателей REM на факультетах STEM Калифорнийского университета в Дэвисе. В 2013 году Родригес получила финансирование от корпорации Intel на организацию первого летнего курса обучения «Девочки, которые кодируют» в университетском кампусе. Программа «Девочки, которые программируют» призвана устранить гендерный разрыв в компьютерных науках. [67] [2]

Избранные публикации

[ редактировать ]
  • Родригес, Р.Л., М.С. Долби и К.И. Даверн. 1973. Ауторадиографические доказательства двунаправленной репликации ДНК в E. coli. Дж. Мол. Биол. 74:599–604.
  • Боливар Ф., Р.Л. Родригес, П.Дж. Грин, М.К. Бетлах, Х.Л. Хейнекер, Бойер Х.В. Кроза, Дж.Х.С. Фальков. 1977. Создание и характеристика новых средств клонирования. II. Многоцелевая система клонирования. Джин, 2:95.
  • Нив, Р.Л., Р.В. Вест и Р.Л. Родригес. 1979. Фрагменты эукариотической ДНК, действующие как промоторы плазмидного гена. Природа 277:324–325.
  • Уэст, Р.В.-младший и Р.Л. Родригес. 1980. Конструирование и характеристика плазмидных векторов промотор-зонд E. coli. II. Исследования связывания РНК-полимеразы с промоторами устойчивости к антибиотикам. Ген. 9:175–193.
  • Гольдфарб, Д.С., Р.Х. Дой и Р.Л. Родригес. 1981. Экспрессия резистентности к хлорамфениколу, вызванной Tn9, у Bacillus subtilis. Природа 293:309–311.
  • Гольдфарб, Д.С., Р.Л. Родригес и Р.Х. Дой. 1982. Трансляционный блок экспрессии гена устойчивости к хлорамфениколу, происходящего из E. coli Tn9, в Bacillus subtilis Proc. Натл. акад. наук. США. 79:5886–5890.
  • Каррер, Э.Э. и Родригес, Р.Л. 1992. Метаболическая регуляция генов альфа-амилазы риса и сахарозосинтазы в растениях. Журнал растений, 2 (4): 517–523.
  • Хуанг Н., Стеббинс Г.Л. и Родригес Р.Л. 1992. Классификация и эволюция генов альфа-амилазы у растений. Учеб. Натл. акад. наук. США, 89:7526–7530.
  • Мицунага С., Родригес Р.Л. и Ямагучи Дж. 1994. Специфические для последовательности взаимодействия фактора ядерного белка с промотором рисового гена альфа-амилазы, RAamy3D. Nucl. Кислоты Рез. 22: 1948–1953.
  • Ито К., Ямагути Дж. Хуанг Н., Родригес Р.Л., Акадзава Т. и Симамото К. 1995. Развитие и гормональная регуляция слитых генов рисовой амилазы (RAmy1A)-gusA в трансгенных семенах риса. Физиол растений. 107: 25–31.
  • Терашима М., Мурай Ю., Кавамура М., Наканиши С., Штольц Т. Чен Л., Дрохан В., Родригес Р.Л. и Като С. 1999. Производство функциональных человеческих альфа- 1-антитрипсин в культуре растительных клеток. Прикладная микробная биотехнология. 52:516-516.
  • Гальвез, А.Ф., Хуанг, Л., Магбануа, ММДж. Доусон, КРЛ Родригес. 2011. Дифференциальная экспрессия тромбоспондина (THBS1) в турморогенных и нетуморогенных эпителиальных клетках простаты в ответ на хроматин-связывающий соевый пептид. Питание и рак 63(4):623–636.
  • Алканаимш, С., Каруппанан, К., Герреро, А., Ту, А., Хасимото, Б., Хван, М.С., Фу, М., Арсола, Л., Лебрилла, К., М. Дандекар, А. , Фальк Б.В., Нанди Н., Родригес Р.Л. и Макдональд К. 2016. Временная экспрессия тетрамерной рекомбинантной бутирилхолинэстеразы человека в Nicotiana benthamiana. Границы в науке о растениях, 16:7:743.
  • Chiu, SC, Chao, CY, Chiang, EP, I., Syu, JN, Rodriguez, RL, Tang, FT, 2017. Полиненасыщенные жирные кислоты N-3 облегчают опосредованную глюкозой дисфункцию эндотелиальных клеток-предшественников и предотвращают ишемические повреждения. in vitro и in vivo. Дж. Нутр. Биохим. 42:172–181.
  • Родригес. Р.Л., Альбек, Дж.Г., Таха, А.Ю., Ори-Маккенни, К.М., Реканзоне, Г.Х., Стрэдли, Т.В., Эрнандес, БК, Норд, А.С., Тан, Ф.Ю., Чан, Е.П. и Круз-Оренго, Л. 2017. Влияние Сигнальные молекулы, полученные из диеты, влияют на человеческое познание: исследование оси еда-мозг. npj Наука о пище, 1:1–11.
  • Джаггерс, Г.К., Уоткинс, Б.А. и Р.Л. Родригес. 2020. Исследования в области питания, COVID-19: изменение позиции исследований в области питания для следующей пандемии, 18:1–6.
  1. ^ Родригес, Раймонд (11 апреля 1999 г.). «Раймонд Родригес | Applied Phytologics Inc. / председатель правления» . Бизнес-журнал Сакраменто (интервью). Беседовал Боб Шмидт . Проверено 2 августа 2021 г.
  2. ^ Jump up to: а б с Фресностейт. [Выдающийся выпускник 2018 года – Раймонд Родригес – Колледж естественных наук и математики». YouTube, YouTube, 27 октября 2018 г., https://www.youtube.com/watch?v=XL993bnFydw ]. Проверено 7 августа 2021 г.
  3. ^ Уотри, Г. (2017). Может ли диета помочь предотвратить или отсрочить снижение когнитивных функций?
  4. ^ Jump up to: а б с д и ж г рлродриг (14 февраля 2018 г.). «Раймонд Л. Родригес» . Колледж биологических наук . Проверено 3 сентября 2021 г.
  5. ^ Jump up to: а б Аллен, С. (1 октября 2014 г.). 5 вещей обо мне: Молекулярный биолог Рэй Родригес . Американская ассоциация содействия развитию науки. https://www.aaas.org/5-things-about-me-molecular-biological-ray-rodriguez
  6. ^ «Раймонд Л. Родригес» . academia.edu . Проверено 10 июня 2021 г. [ источник, созданный пользователем ]
  7. ^ «Даверн, Седрик И., доктор философии | История наук о здоровье» . Collections.lib.utah.edu . Проверено 3 сентября 2021 г.
  8. ^ Родригес, Р.Л., Далби, М.С., и Даверн, CI (1974). Ауторадиографические доказательства двунаправленной репликации ДНК у Escherichia coli . Журнал молекулярной биологии, 74 (4), 599–602. https://doi.org/10.1016/0022-2836(73)90050-8
  9. ^ Jump up to: а б с Боливар Ф., Р.Л. Родригес, П.Дж. Грин, М.К. Бетлах, Х.Л. Хейнекер, Бойер Х.В. Кроза, Дж.Х.С. Фальков. 1977. Создание и характеристика новых средств клонирования. II. Многоцелевая система клонирования . Джин, 2:95.
  10. ^ «Кафедра биохимии и молекулярного подхода к биомедицине Калифорнийского университета в Сан-Франциско: Том 1» . oac.cdlib.org . Проверено 3 сентября 2021 г.
  11. ^ Медицинский институт. 2014. Надзор и обзор клинических протоколов переноса генов: оценка роли Консультативного комитета по рекомбинантной ДНК . Вашингтон, округ Колумбия: Издательство национальных академий.
  12. ^ Боливар Ф., Бетлах М., Хейнекер Х., Шайн Дж., Родригес Р. и Бойер Х. (1977). Начало репликации плазмидной ДНК pBR345. Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки, 74 (12), 5265–5269. Получено 10 июня 2021 г. с http://www.jstor.org/stable/67334 .
  13. ^ pBR322 пример плазмидного вектора . (без даты). Клонирование векторов. Получено 26 сентября 2020 г. с http://www.asiyakm.yolasite.com/pbr322.php.
  14. ^ «Раймонд Л. Родригес» . ученый.google.com . Проверено 3 сентября 2021 г.
  15. ^ Итакура К., Хиросе Т., Креа Р., Риггс А.Д., Хейнекер Х.Л., Боливар Ф., Бойер Х.В. Экспрессия в Escherichia coli химически синтезированного гена гормона соматостатина . Наука. 1977, 9 декабря; 198 (4321): 1056–63. doi: 10.1126/science.412251. ПМИД 412251.
  16. ^ Вилла-Комарофф, Л., Эфстратиадис, А., Брум, С., Ломедико, П., Тизард, Р., Набер, С.П., Чик, В.Л., и Гилберт, В. (1978). Бактериальный клон, синтезирующий проинсулин . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки, 75 (8), 3727–3731. https://doi.org/10.1073/pnas.75.8.3727
  17. ^ Неве, Р.Л., Р.В. Вест и Р.Л. Родригес. 1979. Фрагменты эукариотической ДНК, действующие как промоторы плазмидного гена . Природа 277:324–325.
  18. ^ Уэст, Р.В.-младший, Р.Л. Неве и Р.Л. Родригес. 1979. Конструирование и характеристика плазмидных векторов промотор-зонд E. coli. I. Клонирование фрагментов ДНК, содержащих промотор . Ген 7:271.
  19. ^ Петля. (без даты). Раймонд Л. Родригес . Проверено 10 июня 2021 г.
  20. ^ Калифорнийский университет в Дэвисе. (без даты). Рэй Л. Родригес . Проверено 4 июля 2021 г.
  21. ^ Сун С., Тянь Д. и Чжан З. (2018). Геномика риса: за последние два десятилетия и в будущее. Геномика, протеомика и биоинформатика, 16 (6), 397–404. [1]
  22. ^ Сасаки Т. (1998). Проект генома риса в Японии. Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки, 95 (5), 2027–2028 гг.
  23. ^ Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства. (без даты). Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства. МАФФ. Получено 26 сентября 2020 г. с https://www.maff.go.jp/e/index.html.
  24. ^ Уитфилд, Дж. (2002, 5 апреля). Обнародован геном риса: Nature News . Природа: Международный еженедельный научный журнал. https://www.nature.com/news/2002/020402/full/news020402-6.html
  25. ^ Родригес, Р. (2008, 27 февраля). Центр передового опыта NCMHD в области пищевой геномики . Грантоме. https://grantome.com/grant/NIH/P60-MD000222-05S1
  26. ^ ) САКНАС. (14 марта 2014 г.). Основной доклад SACNAS 2013 г.: д-р Раймонд Родригес . Ютуб. https://www.youtube.com/watch?v=h6RwtfSRuYU
  27. ^ Детская больница Оклендского научно-исследовательского института. (без даты). Детская больница Оклендского научно-исследовательского института . ЧОРИ. Получено 26 сентября 2020 г. с http://www.chori.org/.
  28. ^ (28 октября) «Программа исследования генома растений (Pgrp)». Бета-сайт NSF – Национального научного фонда, beta.nsf.gov/funding/opportunities/plant-genome-research-program-pgrp.
  29. ^ Министерство сельского хозяйства США. (13 августа 2016 г.). Пищевая геномика: связь сельского хозяйства, питания и геномики со здоровьем человека . Проверено 1 августа 2021 г.
  30. ^ НАИСТ. (2010, 14 января). Церемония присвоения почетной докторской степени профессору Родригесу и Международный день обмена 2009 года . Проверено 9 июня 2021 г.
  31. ^ Маркс, Фред (1 декабря 2017 г.). «Раймонд Л. Родригес отмечает четыре десятилетия профессионального мастерства в области биотехнологии и геномного здоровья» (пресс-релиз). ООО «Маркиз Who’s Who Ventures» . Получено 9 июня 2021 г. - через 24-7 Press Release Newswire.
  32. ^ Калифорнийский университет в Дэвисе. «Сомэн Нанди». Химическая инженерия. 6 декабря 2020 г., che.engineering.ucdavis.edu/directory/somen-nandi.
  33. Ахмед Ф. (30 декабря 2010 г.). Съедобный совет . Природа, вып. 468, 2010, с10-12.
  34. ^ Бэйли, Пэт. (19 июня 2014 г.). «Обучение UCD Dairy направлено на улучшение здоровья руандийцев». Davis Enterprise, 20 июня 2014 г., www.davisenterprise.com/news/local/ucd/ucd-dairy-training-aims-to-boost-rwandans-health/.
  35. ^ «Раймонд Л. Родригес – директор, профессор, консультант по питанию в Дэвисе, Калифорния, Соединенные Штаты Америки | eMedEvents» . eMedEvents.com .
  36. ^ Глобальная инициатива HealthShare. (без даты). Раймонд Родригес, доктор философии. Исполнительный директор . Получено 26 сентября 2020 г. с http://ghs.ucdavis.edu/member-raymond.shtml.
  37. ^ «HBB завершил фазу II ПОМОЩИ СПИДУ в связи со СПИДом Covid-19». Человечество за пределами барьеров, 4 апреля 2021 г., www.humanitybeyondbarriers.org/.
  38. ^ Глобальная инициатива HealthShare. (н-да). Галереи. Global HealthShare UCD. Получено 26 сентября 2020 г. с https://globalhealthshareucd.smugmug.com/.
  39. ^ Нанди, С., Тота, С., Наг, А., Дивьясухананда, С., Госвами, П., Аравиндакшан, А., Родригес, Р.Л., и Мукерджи, Б. 2016. Вычисления для расширения прав и возможностей сельских районов: с поддержкой последнего -Майл Телекоммуникации . Журнал IEEE Communications 54 (6): 102–109. DOI: 10.1109/MCOM.2016.7498095
  40. ^ Global HealthShare. (2013, 2 августа). Лечение диарейных заболеваний: почему это важно . Глобальная инициатива HealthShare. https://globalhealthshare.wordpress.com/2013/07/24/diarheal-disease-treatment-why-its-important/
  41. ^ Глобальная инициатива HealthShare. (нд-б). Повышение глобальной экономической гражданственности: по одной здоровой деревне за раз . Получено 26 сентября 2020 г. с http://ghs.ucdavis.edu/.
  42. ^ Корбин, Дж. М., Хашимото, Б. И., Каруппанан, К., Кайсер, З. Р., Ву, Л., Робертс, Б. А., Ноэ, А. Р., Родригес, Р. Л., Макдональд, К. А., и Нанди, С. 2016. Полунепрерывное производство биореактора рекомбинантная бутирилхолинэстераза в суспензионных культурах трансгенных клеток риса . Границы в науке о растениях, 7 (412): 1–8, https://doi.org/10.3389/fpls.2016.00412 .
  43. ^ Корбин, Дж. М., Кайлемия, М. Дж., Кадье, Л. К., Алканаимш, С., Каруппанан, К., Родригес, Р. Л., Лебрилла, CB, Серасоли, Д. М., Макдональд, К. А., и Нанди, С. 2018. Очистка, характеристика, и N-гликозилирование рекомбинантной бутирилхолинэстеразы из суспензионных культур трансгенных клеток риса . Биотехнология и биоинженерия, 1–10. DOI: 10.1002/бит.26557
  44. ^ Министерство энергетики США. (2020, 24 июня). Президентский консультативный совет по науке и технологиям (PCAST). Офис науки. https://science.osti.gov/About/PCAST
  45. ^ Слайфер, Дэвид. 2018. Кирин присоединяется к Университету Осаки и Калифорнийскому университету в Дэвисе для обучения следующего поколения биотехнологов растений.
  46. ^ Программа биотехнологии Калифорнийского университета в Дэвисе. (nd) Биотехнология растений для глобального здоровья и благополучия .
  47. ^ «Университет Осаки присуждает почетную степень доктору Раймонду Л. Родригесу из Калифорнийского университета в Дэвисе (UC Davis)» . 大阪大学 . Проверено 2 августа 2021 г.
  48. ^ Р. Л. Родригес и М. Дж. Чемберлин. Промоторы: структура и функции. Под ред. Р. Л. Родригеса и М. Дж. Чемберлина. Praeger Scientific, Нью-Йорк, 1982.
  49. ^ Родригес, Р.Л. и Д.Т. Денхардт. 1987. Векторы: Обзор векторов молекулярного клонирования и их использования . Издательство Баттерворт Паблишинг Ко. Стоунхэм, Массачусетс.
  50. ^ Подгайска, AJ (1984). Методы рекомбинантной ДНК: введение . Джин, 26 (2–3), 323–324. https://doi.org/10.1017/s0016672300025969
  51. ^ Родригес, Р.Л. и Р.К. Тейт. 1983. Методы рекомбинантной ДНК: введение . Addison Wesley Publishing Co., Reading Mass.
  52. ^ Хуанг, Н., Сатлифф, Т.Д., Литтс, Дж.К. и Родригес, Р.Л. 1990. Классификация и характеристика мультигенного семейства рисовой альфа-амилазы . Завод Мол. Биол. 14:655–668.
  53. ^ Родригес Р., Хуанг Н. Сатлифф Т., Ранджхан С., Каррер Э. и Литтс Дж. К. 1991. Организация, структура и экспрессия мультигенного семейства рисовой альфа-амилазы . В книге «Генетика риса II». Манила, стр. 417–429.
  54. ^ Хуанг, Дж.; Сатлифф, Т.Д.; Ву, Л.; Нанди, С.; Бенге, К.; Терашима, М.; Ралстон, АХ; Дрохан, В.; Хуанг, Н.; Родригес, РЛ (1 января 2001 г.). «Экспрессия и очистка функционального человеческого альфа-1-антитрипсина из культивируемых растительных клеток» . Биотехнологический прогресс . 17 (1): 126–133. дои : 10.1021/bp0001516 . ISSN   8756-7938 . ПМИД   11170490 . S2CID   84924320 .
  55. ^ Хуан Дж., Сатлифф, Т.Д., Ву, Л., Нанди, Сомен, Бенге, Келли, Терашима, М., Ралстон, А., Дрохан, В. Хуанг, Н. и Родригес, Р.Л. 2001. Экспрессия и очистка функциональный рекомбинантный человеческий альфа-1-антитрипсин из культивируемых растительных клеток . Биотехнология. Прог. 17:126–133.
  56. ^ Капут, Дж., и Родригес, Р.Л. (2006). Пищевая геномика: открытие пути к персонализированному питанию . John Wiley & Sons, Inc. https://doi.org/10.1002/0471781797
  57. ^ Бидлак, WR, и Родригес, RL (2011). Пищевая геномика: влияние диетической регуляции функции генов на болезни человека (1-е изд.). ЦРК Пресс.
  58. ^ «Памяти: Уэйн Бидлак» . www.cpp.edu . Проверено 3 сентября 2021 г.
  59. ^ Гальвез, А.Ф., Хуанг, Л., Магбануа, MMJ Доусон, КРЛ Родригес. 2011. Дифференциальная экспрессия тромбоспондина (THBS1) в турморогенных и неонкогенных эпителиальных клетках простаты в ответ на хроматин-связывающий соевый пептид . Питание и рак 63(4):623–636.
  60. ^ Калифорнийский штат Лос-Анджелес. (2017, 10 января). Программа стипендий бакалавриата MBRS-RISE . https://www.calstatela.edu/centers/moreprograms/rise/rise.htm
  61. ^ Национальный институт общих медицинских наук. (без даты). Награды за максимальный доступ к исследовательской карьере (MARC) (T34) . Получено 26 сентября 2020 г. с https://www.nigms.nih.gov/training/marc/pages/ustarawards.aspx .
  62. ^ Калифорнийский университет, Дэвис. (2020, 1 апреля). Профессора будущего – О. Институт профессионального развития GradPathways. https://gradpathways.ucdavis.edu/pftf-about
  63. ^ Национальные институты здравоохранения. (без даты). Построение междисциплинарной исследовательской карьеры в области женского здоровья (BIRCWH) . Национальные институты здравоохранения: Управление исследований женского здоровья. Получено 26 сентября 2020 г. с https://orwh.od.nih.gov/career-development-education/building-interdisciplinary-research-careers-womens-health-bircwh#:%7E:text=The%20Building%20Interdisciplinary . %20Исследования%20Карьера,здоровье%20и%20секс%2Dотличия%20исследования .
  64. ^ Национальный институт общих медицинских наук. (нд-б). Программа исследовательского образования после бакалавриата (PREP) (R25) . Получено 26 сентября 2020 г. с https://www.nigms.nih.gov/training/PREP.
  65. ^ «ADVANCE: Организационные изменения для гендерного равенства в академических профессиях STEM (ADVANCE)» . Бета-сайт NSF — Национального научного фонда . 6 марта 2020 г. Проверено 3 сентября 2021 г.
  66. ^ «Инициатива КАМПОС» . Калифорнийский университет в Дэвисе ЭДВАНС . 26 февраля 2013 года . Проверено 3 сентября 2021 г.
  67. ^ HealthShare, глобальный (15 июля 2013 г.). «Летнее обновление «Девочки, которые программируют»» . Глобальная инициатива HealthShare . Проверено 3 сентября 2021 г.
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 5072b3f2637e38b78e03edfe65e661c9__1690134540
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/50/c9/5072b3f2637e38b78e03edfe65e661c9.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Raymond L. Rodriguez - 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.)