데이비드 캘러웨이

David Callaway
데이비드 J. E. 캘러웨이

데이비드 J. E. 캘러웨이뉴욕 의과대학의 생물학적 나노물리학자로, 그곳에서 교수 겸 연구소장을 맡고 있다.리처드 파인만, 킵 쏘른, 코스마스 자초스에 의해 이론 물리학자로 훈련받았으며, 이전에 CERN로스 알라모스 국립 연구소에서 근무한 후 록펠러 대학교 부교수로 재직했다.캘러웨이의 실험실은 그가 개발한 알츠하이머 아밀로이드 형성 모델의 초기 논문 이후에 아포모르핀[1] 기반한 알츠하이머병에 대한 잠재적 치료법을 발견했다.[2]그는 또한 중성자 스핀 에코 분광법에 의한 단백질 영역 역학 연구를 시작했으며, 움직임 중인 단백질 나노마차를 관찰할 수 있는 방법을 제공했다.[3]

이전의 작품은 마이크로 정준 앙상블의 접근 방식이 발명 랑제방 역학 구도에 장의 양자 이론에 존 R. Klauder,[7]전공 논문과 힉스에 양자 triviality,[8]제약에 theory,[6]작업 장의 양자의 효과적인 잠재력의 볼록성에 Aneesur Rahman,[4][5]일을 게이지 이론 격자에 입자[9을 포함한다.해결과 bl에 관한 서류ack 구멍[10] [11]초전도체이 분야에서의 그의 업적은 매우 인용되고 눈에 띈다.[12][13]

운동능력

에베레스트 등반가들은 텡보체 축복을 받는다.지네트 해리슨, 데이비드 헴플맨-아담스 경, 데이비드 캘러웨이, 스콧 맥이버, 리 노브만, 브라이언 베스드.

캘러웨이 박사는 열렬한 탐험가이자 극지 탐험가다.[14]그는 첫 번째 에코 챌린지의 경쟁자였다.[15]

참조

  1. ^ Lashuel, H. A.; Hartley, D. M.; Balakhaneh, D.; Aggarwal A.; Teichberg S.; Callaway, D. J. E. (2002). "New class of inhibitors of amyloid-beta fibril formation. Implications for the mechanism of pathogenesis in Alzheimer's disease". J Biol Chem. 277 (45): 42881–42890. doi:10.1074/jbc.M206593200. PMID 12167652.
  2. ^ Tjernberg, L. O.; Callaway, D. J. E.; Tjernberg, A.; Hahne, S.; Lilliehöök, C.; Terenius, L.; Thyberg, J.; Nordstedt, C. (1999). "A molecular model of Alzheimer amyloid ß-peptide fibril formation". J Biol Chem. 274 (18): 12619–12625. doi:10.1074/jbc.274.18.12619. PMID 10212241.
  3. ^ Bu, Z.; Biehl, R; Monkenbusch, M.; Richter, D.; Callaway, D. J. E. (2005). "Coupled protein domain motion in Taq polymerase revealed by neutron spin-echo spectroscopy". Proc Natl Acad Sci USA. 102 (49): 17646–17651. Bibcode:2005PNAS..10217646B. doi:10.1073/pnas.0503388102. PMC 1345721. PMID 16306270.
  4. ^ D. J. E. Callaway; A. Rahman (1982). "Microcanonical Ensemble Formulation of Lattice Gauge Theory". Phys. Rev. Lett. 49 (9): 613–616. Bibcode:1982PhRvL..49..613C. doi:10.1103/PhysRevLett.49.613.
  5. ^ D. J. E. Callaway; A. Rahman (1983). "Lattice gauge theory in the microcanonical ensemble" (PDF). Phys. Rev. D. 28 (6): 1506–1514. Bibcode:1983PhRvD..28.1506C. doi:10.1103/PhysRevD.28.1506.
  6. ^ D. J. E. Callaway; D. J. Maloof (1982). "Effective potential of lattice φ4 theory". Phys. Rev. D. D27 (2): 406–411. Bibcode:1983PhRvD..27..406C. doi:10.1103/PhysRevD.27.406.
  7. ^ D. J. E. Callaway; F. Cooper; J. R. Klauder; H. A. Rose (1985). "Langevin simulations in Minkowski space". Nuclear Physics B. 262 (1): 19–32. Bibcode:1985NuPhB.262...19C. doi:10.1016/0550-3213(85)90061-6. S2CID 122569576.
  8. ^ D. J. E. Callaway (1988). "Triviality Pursuit: Can Elementary Scalar Particles Exist?". Physics Reports. 167 (5): 241–320. Bibcode:1988PhR...167..241C. doi:10.1016/0370-1573(88)90008-7.
  9. ^ D. J. E. Callaway (1984). "Non-triviality of gauge theories with elementary scalars and upper bounds on Higgs masses" (PDF). Nuclear Physics B. 233 (2): 189–203. Bibcode:1984NuPhB.233..189C. doi:10.1016/0550-3213(84)90410-3.
  10. ^ Callaway, D. (1996). "Surface tension, hydrophobicity, and black holes: The entropic connection". Physical Review E. 53 (4): 3738–3744. arXiv:cond-mat/9601111. Bibcode:1996PhRvE..53.3738C. doi:10.1103/PhysRevE.53.3738. PMID 9964684. S2CID 7115890.
  11. ^ David J. E. Callaway (1990). "On the remarkable structure of the superconducting intermediate state". Nuclear Physics B. 344 (3): 627–645. Bibcode:1990NuPhB.344..627C. doi:10.1016/0550-3213(90)90672-Z.
  12. ^ "Inspire".
  13. ^ "David J. E. Callaway".
  14. ^ 수많은 탐험
  15. ^ 에코 챌린지

외부 링크