生物化学与化学生物学

该系生物化学领域的高度跨学科澳门威尼斯人注册网站研究包括实验和计算项目。澳门威尼斯人注册网站研究重点是蛋白质结构、核酸、多肽和生物模型系统,以及生物无机主题。一些澳门威尼斯人注册网站在生物分析领域工作,开发探测生物活性和检测生物分子的方法。在生物物理化学中,澳门威尼斯人注册网站研究探索物理化学与生物分子化学功能之间的联系,包括蛋白质折叠、核酸结构、生物电子转移和大分子动力学。

核心澳门威尼斯人注册网站

凯伦·阿伦

澳门威尼斯人注册网站研究领域:酶机制和大分子晶体学

艾伦小组的澳门威尼斯人注册网站研究涉及蛋白质结构、功能和设计的各个方面。该实验室采用多学科方法,包括最先进的x射线晶体学和光谱学、分子建模、酶学、生物信息学和分子生物学,以解决酶学和结构生物学界面的基本问题。

约翰Caradonna

澳门威尼斯人注册网站研究领域:生物无机化学

Caradonna小组澳门威尼斯人注册网站研究非血红素铁金属蛋白,重点澳门威尼斯人注册网站研究生物氧化反应中金属酶活性位点的化学反应。利用化学、分子生物学和生物物理(光谱)技术,他们的目标是全面了解活性位点金属中心和蛋白质基质在调节、调节和调整这些特性中的作用。

羌族崔

澳门威尼斯人注册网站研究领域:化学和生物物理中的多尺度理论/计算

Cui团队开发并应用了广泛的理论和计算方法(QM/MM,原子和粗粒度模拟,连续体建模)来澳门威尼斯人注册网站研究各种各样的化学和生物问题,特别关注涉及多个长度和时间尺度的问题,如酶催化,生物能/信号转导,生物膜重塑,大分子组装和固体/液体界面。该小组与波士顿大学校园内外的许多实验小组密切合作。

Professor Sean Elliott

肖恩·艾略特

澳门威尼斯人注册网站研究领域:生物无机化学和金属生物化学

Elliott集团使用蛋白质薄膜伏安法(PFV)来探索复杂金属蛋白(如亚硫酸盐还原酶和多铜氧化酶)的电子转移途径和氧化还原依赖的催化化学。他们还开发了蛋白质组学工具,以探测“金属组”——生物途径中金属结合成分的完整解读。这些实验提供了对金属离子在生物化学中的作用的见解。

罗西娜皮质

澳门威尼斯人注册网站研究领域:分析和生物分析化学

Georgiadis小组的澳门威尼斯人注册网站研究兴趣是开发实验工具,以表征表面和溶液中的生物分子结合,其中结合伙伴可能是蛋白质,寡核苷酸,小分子,生物偶联物或纳米颗粒。用于确定结合动力学和热力学以及电场对界面结合的影响的方法包括表面等离子体共振(SPR)光谱、表面声波(SAW)传感和基于荧光的微尺度热电泳(MST)。

马克Grinstaff

澳门威尼斯人注册网站研究领域:大分子,生物无机,生物化学

格林斯塔夫集团在生物和大分子化学领域进行高度跨学科的转化澳门威尼斯人注册网站研究。他们的项目包括用于组织工程和生物技术应用(角膜撕裂、抗癌药物和DNA的传递以及用于软骨修复的可生物降解支架)的新型树状大分子,“生物树状大分子”。他们还创造了“界面生物材料”,用于控制塑料、金属和陶瓷表面上的生物,以及使用导电聚合物纳米结构和特定DNA结构基元的电化学传感器/设备。

玛莎Kamenetska

领域:单分子检测,电荷传输

Kamenetska澳门威尼斯人注册网站研究小组开发并使用新的单分子检测和光谱技术来理解和控制分子间界面的结构如何影响生物和人造设备的功能。我们正在澳门威尼斯人注册网站研究dna -蛋白质和rna -蛋白质的相互作用,以探测这些复合物的结构和动力学。目前的澳门威尼斯人注册网站研究重点是了解电荷转运在核酸功能、核小体解绕和DNA修复蛋白动力学中的作用。

Pinghua刘

澳门威尼斯人注册网站研究领域:人先天免疫反应中的信号转导通路

Liu组专注于化学/生物学界面,强调病原体和宿主相互作用的化学基础,以及生物钟的化学性质。这些项目涉及两个领域:利用生物化学和生物物理方法对金属蛋白进行机理澳门威尼斯人注册网站研究,以及利用基因组学、蛋白质组学和生物化学方法对其他成分进行鉴定。他们的目标是开发广谱抗生素,阐明类异戊二烯生物合成途径中间触发的人类先天免疫反应的机制,揭示细胞内的时间记录机制及其与衰老和发育的关系。

黛博拉·珀尔斯坦

澳门威尼斯人注册网站研究领域:生物化学和酶学

珀尔斯坦小组的澳门威尼斯人注册网站研究处于化学和生物学的交叉点,重点澳门威尼斯人注册网站研究生物无机化学。他们目前正在开发新的项目,将使用化学生物学的工具,包括生物物理技术、酶学、显微镜和分子生物学,来了解含有铁硫的蛋白质簇和细菌细胞分裂。

比约恩·莱因哈德

澳门威尼斯人注册网站研究领域:生物物理、物理、纳米生物、材料化学

莱因哈德集团开发和表征功能纳米材料。一个感兴趣的领域是仿生纳米材料的开发,这种材料可以重建病毒的功能,用于药物输送和治疗。一个特别的重点是阐明决定纳米颗粒和细胞系统之间相互作用的基本机制。第二个感兴趣的领域是光子和等离子体纳米材料。这些材料具有独特的特性,使新的和先进的传感,成像和光催化概念成为可能。为了实现这些进步,纳米材料的设计和制造伴随着新的光谱和成像技术的发展。

Minjung儿子

澳门威尼斯人注册网站研究领域:生物物理与物理化学

我们的目标是在生物和光收集系统中实现系统和选择性的光物理控制,以改善能源生产,如光合光收集蛋白质。我们开发的方法来工程构象和/或电子结构使用材料科学和生化工具。

版约翰Straub写的

澳门威尼斯人注册网站研究领域:生物分子结构与动力学

斯特劳布小组专注于生物分子系统的理论和计算建模。特别感兴趣的领域包括蛋白质中的能量传递和信号动力学,折叠计算算法的发展,蛋白质和膜的热力学和相变,以及肽和蛋白质聚集的建模。

托马斯Tullius

澳门威尼斯人注册网站研究领域:生物化学、基因组学、生物信息学

Tullius集团专注于开发和应用新的化学探针方法来确定DNA和RNA的结构。他们介绍了羟基自由基作为核酸的高分辨率化学足迹试剂的使用。近年来,Tullius集团致力于将羟基自由基足迹法扩展到全基因组规模,利用高通量DNA测序来分析实验。目前的项目包括在一个实验中开发一种新的方法来确定细胞中所有RNA分子的三级结构。

阿图罗拉斯维加斯

澳门威尼斯人注册网站研究领域:有机合成、生物化学、给药

维加斯集团致力于开发针对多种人类疾病的靶向治疗载体的一般和系统方法。实验室的项目重点是开发新的化学工具、材料和方法,用于针对病变组织的靶向治疗,重点是癌症和糖尿病。对于癌症,主要的重点将是开发基于共轭物和纳米粒子的方法,控制治疗分子在肿瘤中的生理分布和摄取,以及使用材料来免疫调节肿瘤微环境。对于糖尿病,我们的重点将是选择性破坏或功能性阻断负责潜在的1型自身免疫的细胞。

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威蒂艾德里安

澳门威尼斯人注册网站研究领域:生物化学和生物有机化学

Whitty集团的澳门威尼斯人注册网站研究中心围绕可逆的非共价相互作用涉及蛋白质:它们如何调节功能的复杂生物系统,如整个细胞,以及如何利用它们在开发人工激动剂和拮抗剂作为蛋白质或小分子药物。他们的观点主要是定量的和机械的,旨在从所涉及的分子的结构、性质和相互作用方面了解系统的宏观功能行为。