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]
Карьера
[ редактировать ]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.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ Уотри, Г. (2017). Может ли диета помочь предотвратить или отсрочить снижение когнитивных функций?
- ^ 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.
- ^ 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
- ^ «Раймонд Л. Родригес» . academia.edu . Проверено 10 июня 2021 г. [ источник, созданный пользователем ]
- ^ «Даверн, Седрик И., доктор философии | История наук о здоровье» . Collections.lib.utah.edu . Проверено 3 сентября 2021 г.
- ^ 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
- ^ 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.
- ^ «Кафедра биохимии и молекулярного подхода к биомедицине Калифорнийского университета в Сан-Франциско: Том 1» . oac.cdlib.org . Проверено 3 сентября 2021 г.
- ^ Медицинский институт. 2014. Надзор и обзор клинических протоколов переноса генов: оценка роли Консультативного комитета по рекомбинантной ДНК . Вашингтон, округ Колумбия: Издательство национальных академий.
- ^ 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 .
- ^ pBR322 пример плазмидного вектора . (без даты). Клонирование векторов. Получено 26 сентября 2020 г. с http://www.asiyakm.yolasite.com/pbr322.php.
- ^ «Раймонд Л. Родригес» . ученый.google.com . Проверено 3 сентября 2021 г.
- ^ 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.
- ^ 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
- ^ Неве, 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, 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.
- ^ Петля. (без даты). Раймонд Л. Родригес . Проверено 10 июня 2021 г.
- ^ Калифорнийский университет в Дэвисе. (без даты). Рэй Л. Родригес . Проверено 4 июля 2021 г.
- ^ 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]
- ^ Сасаки Т. (1998). Проект генома риса в Японии. Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки, 95 (5), 2027–2028 гг.
- ^ 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.
- ^ 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
- ^ Родригес, Р. (2008, 27 февраля). Центр передового опыта NCMHD в области пищевой геномики . Грантоме. https://grantome.com/grant/NIH/P60-MD000222-05S1
- ^ ) САКНАС. (14 марта 2014 г.). Основной доклад SACNAS 2013 г.: д-р Раймонд Родригес . Ютуб. https://www.youtube.com/watch?v=h6RwtfSRuYU
- ^ 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 октября) «Программа исследования генома растений (Pgrp)». Бета-сайт NSF – Национального научного фонда, beta.nsf.gov/funding/opportunities/plant-genome-research-program-pgrp.
- ^ Министерство сельского хозяйства США. (13 августа 2016 г.). Пищевая геномика: связь сельского хозяйства, питания и геномики со здоровьем человека . Проверено 1 августа 2021 г.
- ^ НАИСТ. (2010, 14 января). Церемония присвоения почетной докторской степени профессору Родригесу и Международный день обмена 2009 года . Проверено 9 июня 2021 г.
- ^ 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.
- ^ Калифорнийский университет в Дэвисе. «Сомэн Нанди». Химическая инженерия. 6 декабря 2020 г., che.engineering.ucdavis.edu/directory/somen-nandi.
- ↑ Ахмед Ф. (30 декабря 2010 г.). Съедобный совет . Природа, вып. 468, 2010, с10-12.
- ^ 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/.
- ^ «Раймонд Л. Родригес – директор, профессор, консультант по питанию в Дэвисе, Калифорния, Соединенные Штаты Америки | eMedEvents» . eMedEvents.com .
- ^ Глобальная инициатива HealthShare. (без даты). Раймонд Родригес, доктор философии. Исполнительный директор . Получено 26 сентября 2020 г. с http://ghs.ucdavis.edu/member-raymond.shtml.
- ^ «HBB завершил фазу II ПОМОЩИ СПИДУ в связи со СПИДом Covid-19». Человечество за пределами барьеров, 4 апреля 2021 г., www.humanitybeyondbarriers.org/.
- ^ Глобальная инициатива HealthShare. (н-да). Галереи. Global HealthShare UCD. Получено 26 сентября 2020 г. с https://globalhealthshareucd.smugmug.com/.
- ^ 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
- ^ 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/
- ^ 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/.
- ^ 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 .
- ^ 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
- ^ Министерство энергетики США. (2020, 24 июня). Президентский консультативный совет по науке и технологиям (PCAST). Офис науки. https://science.osti.gov/About/PCAST
- ^ Слайфер, Дэвид. 2018. Кирин присоединяется к Университету Осаки и Калифорнийскому университету в Дэвисе для обучения следующего поколения биотехнологов растений.
- ^ Программа биотехнологии Калифорнийского университета в Дэвисе. (nd) Биотехнология растений для глобального здоровья и благополучия .
- ^ «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.
- ^ 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.
- ^ Родригес, Р.Л. и Д.Т. Денхардт. 1987. Векторы: Обзор векторов молекулярного клонирования и их использования . Издательство Баттерворт Паблишинг Ко. Стоунхэм, Массачусетс.
- ^ Подгайска, AJ (1984). Методы рекомбинантной ДНК: введение . Джин, 26 (2–3), 323–324. https://doi.org/10.1017/s0016672300025969
- ^ Родригес, Р.Л. и Р.К. Тейт. 1983. Методы рекомбинантной ДНК: введение . Addison Wesley Publishing Co., Reading Mass.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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 .
- ^ 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.
- ^ Капут, Дж., и Родригес, Р.Л. (2006). Пищевая геномика: открытие пути к персонализированному питанию . John Wiley & Sons, Inc. https://doi.org/10.1002/0471781797
- ^ Бидлак, WR, и Родригес, RL (2011). Пищевая геномика: влияние диетической регуляции функции генов на болезни человека (1-е изд.). ЦРК Пресс.
- ^ «Памяти: Уэйн Бидлак» . www.cpp.edu . Проверено 3 сентября 2021 г.
- ^ 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.
- ^ Калифорнийский штат Лос-Анджелес. (2017, 10 января). Программа стипендий бакалавриата MBRS-RISE . https://www.calstatela.edu/centers/moreprograms/rise/rise.htm
- ^ 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 .
- ^ Калифорнийский университет, Дэвис. (2020, 1 апреля). Профессора будущего – О. Институт профессионального развития GradPathways. https://gradpathways.ucdavis.edu/pftf-about
- ^ 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 .
- ^ 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.
- ^ «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.
- ^ «Инициатива КАМПОС» . Калифорнийский университет в Дэвисе ЭДВАНС . 26 февраля 2013 года . Проверено 3 сентября 2021 г.
- ^ HealthShare, глобальный (15 июля 2013 г.). «Летнее обновление «Девочки, которые программируют»» . Глобальная инициатива HealthShare . Проверено 3 сентября 2021 г.
- 1947 рождений
- Живые люди
- Американские генетики
- Латиноамериканские и латиноамериканские ученые
- Жители округа Фресно, Калифорния.
- Калифорнийский государственный университет, выпускники Фресно
- Выпускники Калифорнийского университета в Санта-Крус
- Ученые из Калифорнии
- Калифорнийский университет, факультет Дэвиса
- Сотрудники Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса