칼라스 F.젠센
Klavs F.워렌 K.루이스 교수 칼라스 F.젠센 | |
|---|---|
| 태어난 | 1952 |
| 국적. | 아메리칸 |
| 모교 | 위스콘신 대학교 덴마크 공과대학교 |
| 로 알려져 있다 | 흐름화학 미세유체학 화학 반응 공학 |
| 어워드 | 미국 공학 아카데미(2002년) 미국 과학 아카데미 (2017) |
| 과학 경력 | |
| 필드 | 화학 공학 |
| 기관 | 미네소타 대학교 매사추세츠 공과대학 |
| 박사 어드바이저 | W. 하몬 레이 |
| 외부 비디오 | |
|---|---|
Klavs Flemming Jensen[1] ( 1952년 [2]8월 5일 ~ )는 화학 엔지니어이며 현재 Warren K입니다.매사추세츠 공과대학(MIT)[2]의 루이스 교수.
Jensen은 2002년에 마이크로 전자 재료 처리 및 마이크로 리액터 기술에 중요한 응용 분야를 가진 다단계 화학 반응 공학에 대한 기본적인 공헌을 인정받아 국립 공학 아카데미의 회원으로 선출되었습니다.
2007년부터 2015년 7월까지 MIT [3]화학공학과장을 역임했습니다.
교육과 경력
Jensen은 덴마크 기술 대학(M.Sc., 1976년)과 위스콘신-매디슨 대학(PhD, 1980년)[2][4][5][6][7]에서 화학 공학 교육을 받았습니다.Jensen의 박사 지도교수는 W. Harmon [7]Ray였습니다.1980년에 젠슨은 미네소타 대학의 화학 공학 및 재료 과학 조교수가 되었고, 1984년에 부교수로 승진하여 [8]1988년에 정교수로 승진했습니다.1989년, 그는 매사추세츠 [8]공과대학으로 옮겼다.
Jensen 교수는 Massachusetts Institute of Technology에서 화학공학의 Joeseph R. Mares 경력 개발 의장(1989~1994), 화학공학의 Lammot du Pont 교수(1996-2007) 및 Warren K를 역임했습니다.Lewis 화학공학과 교수(2007-현재).[9]Klavs는 2007년부터 [10]2015년까지 MIT 화학공학과장을 역임했습니다.2015년, 젠슨 교수는 화학과 화학 [11]공학의 격차를 해소하는 데 초점을 맞춘 과학 저널 '반응 화학과 공학'의 창립 의장이 되었습니다.
조사.
Jensen의 연구는 온디맨드 다단계 합성을 위한 반응 및 분리 기술, 자동 합성을 위한 방법 및 마이크로시스템 생물학적 발견 및 [5]조작을 중심으로 진행됩니다.그는 흐름 [12]화학의 선구자 중 한 명으로 여겨진다.
Jensen, Armon Sharei 및 Robert S. Langer는 SQZ [13][14]Biotech의 창립자입니다.이 3인방은 안드레아 아다모와 함께 2012년 [15]세포조임법을 개발했다.그것은 세포막을 [15]부드럽게 쥐어짜서 세포로 분자를 전달할 수 있게 해준다.이것은 세포 내 [15]분만을 위한 높은 throughput vector-free 마이크로 유체 플랫폼입니다.외인성 물질이나 [15]전기장에 의존하지 않기 때문에 독성이나 목표 외 효과의 가능성을 배제합니다.
Jensen은 Timothy F. Jamison, Allan Myerson 및 동료들과 함께 클리닉용 의약품 [16]제조를 위해 냉장고 크기의 미니 공장을 설계했습니다.이 미니 공장은 약 2시간 [16]만에 수천 개의 약을 만들 수 있다.그 공장은 갑작스러운 공중 보건에 [16]더 쉽게 대처할 수 있도록 할 수 있다.또한 개발도상국이나 유통기한이 [16]짧은 의약품 제조에도 유용할 수 있습니다.화학&엔지니어링 [16]뉴스는 2016년부터 주목할 만한 화학 연구 발전 목록에 이 미니 공장을 선정했다.
셀 스퀴즈®
Cell Squeeze®는 세포가 작은 구멍을 통과할 때 변형되어 세포막을 파괴하고 물질이 [17][18]세포에 삽입되도록 하는 방법의 상업 이름입니다.이는 전기화 또는 세포 침투 펩타이드의 대체 방법이며 세포를 [19]완전히 파열시키지 않고 일시적으로 파괴하는 프랑스 세포 프레스(cell press)와 유사하게 작동한다.
방법
세포 교란 압력의 변화는 미세 유체 장치의 좁은 구멍을 통해 세포를 통과시킴으로써 달성됩니다.이 장치는 처음에는 셀이 자유롭게 흐르는 웨이퍼에 식각된 채널로 구성됩니다.장치를 통해 이동함에 따라 채널 폭은 점차 좁아집니다.세포의 유연한 막은 그것이 모양을 바꿀 수 있게 하고, 얇고 길어지게 하여, 그것이 비집고 들어갈 수 있게 한다.세포는 점점 좁아지면서 원래 크기의 약 30~80[18]% 정도 폭이 줄어들고 세포 형상의 급격한 변화에 의해 세포 손상이나 사멸 없이 일시적으로 막에 구멍이 생긴다.
세포막이 파괴되는 동안, 지나가는 표적 분자는 세포막의 구멍을 통해 세포로 들어갈 수 있다.세포가 정상으로 돌아오면 막의 구멍이 닫힙니다.거의 모든 종류의 분자가 어떤 종류의 [20]세포에도 전달될 수 있다.스루풋은 약 100만/초입니다.기계적 교란 방법은 전기적 또는 화학적 [19]방법보다 더 적은 유전자 발현 변화를 일으킬 수 있다.이것은 유전자 발현을 [21]항상 제어해야 하는 연구에서 선호될 수 있다.
적용들
다른 세포 투과 기술처럼, 그것은 단백질, siRNA 또는 탄소 나노튜브와 같은 세포 내 전달 물질을 가능하게 한다.이 기술은 배아줄기세포와 순진한 면역세포를 [22]포함한 20개 이상의 세포에 사용되어 왔다.면역 세포에 초점을 맞춘 초기 응용 프로그램에는 다음과 같은 기능이 있습니다.
- CD4+[23]T세포의 HIV 감염을 차단하는 항HIV siRNA.
- 전체 단백질 항원과 폴리클론 B세포에서의 MHC 클래스 I 처리/제시를 가능하게 하여 B세포 기반의 [24]백신접근을 용이하게 한다.
상용화
이 프로세스는 [18]Massachusetts Institute의 Langer와 Jensen의 연구실에서 Armon Sharei와 Andrea Adamo에 의해 2013년에 처음 개발되었습니다.2014년 Sharei는 이 [25]기술을 시연하기 위해 SQZBiotech®를 설립했습니다.그 해 SQZBiotech®는 보스턴 소재 액셀러레이터 MassChallenge가 [26]후원하는 연례 스타트업 대회에서 $10,000의 대상을 수상했습니다.
Boeing과 Center for the Advanced of Science in Space(CASIS)는 국제우주정거장(ISS)[27]에서의 Cell Squeeze® 사용을 지원하는 CASIS-Boeing Award for Space in Space(우주 기술 부문)를 수상했습니다.
명예
회원 자격 및 펠로우십
젠슨은 1987년에 [2][4][5][28]구겐하임 펠로우쉽의 수상자였다.Jensen은 2004년 왕립화학회,[2][4][29][30][31][32] 2007년 미국과학진보협회의 선임연구원이 되었습니다.2002년에는 미국 공학 아카데미, [2][4][5]2008년에는 미국 예술 과학 아카데미 회원이 되었다.2017년 5월, 그는 "원조 [5][7]연구에서 탁월하고 지속적인 업적"을 인정받아 국립과학아카데미에 선출되었다.
어워드
2008년 젠슨은 미국화학공학회([2][33][34][35]AICHE) 100주년 기념위원회에 의해 "현대 100대 화학공학자" 중 한 명으로 선정되었습니다.2012년 3월에는 IUPAC-TalesNano Flow Chemistry 부문 [2][12][35]첫 수상자로 선정되었습니다.젠슨은 티모시 F. 제이미슨, 앨런 [36]마이어슨과 함께 포린 폴리시 잡지의 2016년 세계 주요 사상가 목록에 이름을 올렸다.2016년에는 화학공학 [37][38]분야에 기여한 공로로 AIChE 창립자상을 수상하였습니다.Jensen은 미국 국립과학재단 대통령 젊은 연구자상도 받았습니다.[4][5]
선정된 작품
Klavs Jensen은 흐름 화학, 미세 유체학, 화학 증기 증착 및 화학 공학의 중요한 진보를 설명하는 수많은 저널 기사를 집필했습니다.이러한 내용은 다음과 같습니다.
- 바시르 오 다부시, 하비에르 로드리게스-비조, 프레데릭 5세 미쿨렉, 제이슨 R 하이네, 헤디 마투시, 레이몬드 오버, Klavs F 젠슨, 문기 G 바웬디(CdSe) ZNS 코어 셸 양자 합성 시리즈: 고휘도 시리즈의 특징 및 발광성
- Jamil El-Ali, Peter K Sorger, Klavs F Jensen "Cells on Chips", Nature 442(7101), 403(2006).[40]
- Klavs F Jensen "마이크로 리액션 엔지니어링 - 작은 것이 나은가?", 화학 엔지니어링 과학 56(2), 293-303(2001).[41]
- 이진욱, Vikram C Sundar, Jason R Hine, Moungi G Bawendi, Klavs F Jensen "II-VI 반도체 양자 도트-폴리머 복합 재료로부터의 풀 컬러 방출", Advanced Materials 12(15), 1102-1105(2000).[42]
- Axel Gunther, Klavs F Jensen "다상 미세 유체학: 흐름 특성에서 화학 및 재료 합성까지", 칩 6(12), 1487-1503(2006).[43]
- Harry Moffat, Klavs F Jensen "MOCVD 원자로의 복잡한 흐름 현상: I. "수평형 원자로", 수정 성장 저널 77(1-3), 108-119(1986).[44]
- 리시쉐, 칭자오, 칼브스 F.Jensen, Heather J. Kulik, "고온 Ab Initio Molecular Dynamics에 의한 초기 단계 양자점 성장 메커니즘의 직접 관찰", 물리 화학 저널 C 120(4), 2472–2483 (2016)[45]
「 」를 참조해 주세요.
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