ジリアン・バンフィールド

ジリアン・バンフィールド
2018年7月の王立協会入会式でのバンフィールド氏
生まれる1959年8月18日1959年8月18日
母校オーストラリア国立大学(修士号) ジョンズホプキンス大学(博士号)
配偶者ペレグリン・スミス
受賞歴レーウェンフック賞(2023年)王立協会フェロー(2018年)VMゴールドシュミット賞(2017年)アメリカ微生物学会フェロー(2015年)オーストラリア科学アカデミー(2015年)ダナ賞(2010年)
科学者としてのキャリア
フィールド
機関メルボルン大学、ウィスコンシン大学マディソン校、東京大学、カリフォルニア大学バークレー校
論文サブソリダス変質、風化、およびその後の続成作用と低度変成作用のHRTEM研究 (1990年)
博士課程の指導教員デイヴィッド・R・ヴェブレン[ 2 ]
Webサイトナノジオサイエンス.berkeley .edu

ジリアン・フィオナ・バンフィールドFRS FAA(1959年8月18日生まれ)は、カリフォルニア大学バークレー校の地球科学、生態系科学、材料科学・工学部の教授です。[ 3 ]彼女はイノベイティブ・ゲノミクス研究所の微生物学ディレクターであり、ローレンス・バークレー国立研究所に所属し、オーストラリアのメルボルン大学に職を持っています。[ 3 ]彼女の最も有名な研究には、微生物群集の構造と機能、ナノマテリアルの性質、特性、反応性(特に結晶成長)に関する出版物が含まれます。[ 1 ] [ 4 ] [ 5 ]

幼少期と教育

2011年4月、フランクリン賞授賞式に出席したバンフィールド氏と夫のペレグリン(ペリー)スミス氏

バンフィールドはオーストラリア国立大学で学び、花崗岩の風化に関する研究で学士号[ 6 ]と修士号[ 7 ] (1978~1985年)を取得しました。彼女は、地球微生物学への最初の関心は、地球表層におけるプロセス、鉱物の風化、そしてレゴリスへの関心を彼女に与えてくれたトニー・エグルトン博士によるものだと考えています。[ 8 ]

バンフィールドはジョンズ・ホプキンス大学で、デイヴィッド・R・ヴェブレンの指導の下、高解像度透過型電子顕微鏡(HRTEM)による変成反応の研究で地球惑星科学の博士号を取得した。[ 2 ] [ 9 ]

キャリアと研究

バンフィールドは、自然環境とヒトのマイクロバイオームにおける微生物群集の構造、機能、多様性を研究する地球科学者です。[ 3 ]

バンフィールドは1988年にオーストラリア国立大学からジョンズホプキンス大学へ医学部のフルブライト奨学生として留学し、 [ 10 ]、1999年にはマッカーサーフェローに選出された。 [ 11 ]彼女は1990年から2001年までウィスコンシン大学マディソン校、 1996年から1998年まで東京大学で教授を務めた。[ 9 ]

2001年以来、彼女はカリフォルニア大学バークレー校の研究者兼教授を務めており[ 12 ]、同大学で地質微生物学プログラムを率い、ローレンス・バークレー国立研究所の研究員も務めています。2021年現在、彼女の研究は北カリフォルニアからオーストラリアに至るまでのフィールドサイトに及び、ゲノム解析メタゲノミクス、ゲノム編集ツールの開発、宇宙生物学、微生物による炭素捕捉など、微生物学と地球科学の交差点にある分野をカバーしています。[ 13 ] [ 14 ]

2006年、バンフィールドは、細菌ゲノム全体にCRISPRの配列が広く普及し、急速に進化していることを発見した後、ジェニファー・ダウドナにCRISPRの研究を勧めました。(ダウドナは、画期的なCRISPR遺伝子工学技術の発明によりノーベル賞を受賞しました。) [ 15 ]

2023年、バンフィールドはオランダ王立微生物学会からレーウェンフックメダルを受賞した初の女性となった。この賞は1875年以来、微生物学の分野で科学、社会、社会貢献に顕著な貢献をした科学者を表彰するために約10年ごとに授与されている。[ 16 ]

仕事

ゲノム解析メタゲノミクス

バンフィールドは、培養を必要とせずに複雑な微生物群集から個々のゲノムを再構築することを可能にする技術であるゲノム解析メタゲノミクスの開発と応用の先駆者でした。 [ 17 ] [ 18 ]このアプローチは、微生物の多様性と進化に関する理解を大幅に拡大しました。[ 19 ]

生命の樹の拡張

バンフィールドの研究グループは、ゲノミクス研究を通じて、これまで知られていなかった細菌古細菌の系統に関する知見を提供してきました。[ 20 ]これにより、生命の樹は大幅に改訂・拡張され、候補門放散として知られる全く新しい枝が追加され、微生物の進化に関する理解が再構築されました。[ 21 ] [ 22 ]

その系統の中で、進化は猛烈な勢いで進み、私たちがほとんど知らない無数の種を生み出してきました。唯一の例外を除いて、それらは単離されたり、実験室で培養されたりしたことはありません。実際、このスーパーグループと他の系統は…明らかに、現在の生命の多様性の大部分を構成しています。

— ジリアン・バンフィールド『生命の樹の大部分は完全な謎である』アトランティック誌(2016年)

微生物とミネラルの相互作用

バンフィールドは、微生物が鉱物とどのように相互作用するかを理解する上で大きな貢献を果たしてきました。[ 23 ]これには、これらの相互作用がどのようにナノマテリアルの生成につながり、地球化学サイクルに影響を与えるかに関する研究が含まれます。[ 24 ]

マイクロバイオームコミュニティ編集

バンフィールドの研究は、微生物群集を編集するための革新的なアプローチを含むように拡大しており、人間の健康と気候変動の緩和に応用されています。ジェニファー・ダウドナと共同で、バンフィールドは精密なマイクロバイオーム編集の画期的な技術を開発しました。彼らの研究では、ゲノム解析メタゲノミクスCRISPRゲノム編集を組み合わせて、複雑な微生物群集の特定の遺伝子を標的とした改変を可能にしています。[ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] 2023年には、マイクロバイオーム編集を応用して人類と地球の健康における地球規模の課題に対処するための7000万ドルのイニシアチブを開始しました。[ 28 ]人間の健康への応用に関しては、研究は小児喘息やその他の炎症性疾患を予防するためのマイクロバイオーム編集に焦点を当てています。気候変動の緩和の取り組みでは、チームは家畜のメタン生成微生物をターゲットにして農業によるメタン排出量の削減に取り組んでいます。[ 29 ]

栄誉と賞

参考文献

  1. ^ a b c d e f Google Scholarに索引付けされたJillian Banfieldの出版物
  2. ^ a bバンフィールド、ジリアン・フィオナ (1990). HRTEMによるサブソリダス変質、風化、そしてそれに続く続成作用および低度変成作用の研究(博士論文). ジョンズ・ホプキンス大学. OCLC  224273093. ProQuest 303872775 . 
  3. ^ a b c d Anon (2018). 「ジリアン・バンフィールド教授 FRS」 royalsociety.org .ロンドン:王立協会.前述の文の 1 つ以上には、royalsociety.org Web サイトのテキストが組み込まれています。

    フェロープロフィールページの「経歴」という見出しの下に公開されているすべてのテキストは、クリエイティブ・コモンズ表示4.0国際ライセンスの下で利用可能です。 --王立協会利用規約、条件、ポリシー、ウェイバックマシン(2016年11月11日アーカイブ)

  4. ^ 「ジル・F・バンフィールド」地球惑星科学
  5. ^ 「ジリアン・バンフィールド」 .バークレーの環境.
  6. ^リカード、マイケル・ジョン (2010). 『ANUの地質学(1959–2009):50年の歴史と回想録』 キャンベラ:ANU E Press. p. 117. ISBN 9781921666667
  7. ^ Banfield, Jillian F. (1985).花崗岩の風化の鉱物学と化学(修士論文). オーストラリア国立大学. 2020年5月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年6月7日閲覧
  8. ^ 「ニュースインタビュー:アーミデール生まれの国際賞受賞者、ジリアン・バンフィールド教授」 ABCシドニー、2010年11月10日。 2017年3月15日閲覧
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  13. ^ 「ジリアン・バンフィールド - カリフォルニア大学バークレー校 地球惑星科学部および環境科学・政策・経営学部」地球環境科学領域. 2019年6月2日時点のオリジナルよりアーカイブ2017年3月15日閲覧
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