モニカ・オルベラ・デ・ラ・クルス は、メキシコ生まれ、アメリカとフランスのソフトマター理論家であり、 ノースウェスタン大学 の材料科学および工学のローヤー・テイラー教授、化学の教授、および名誉教授として物理学および天文学と化学および生物工学の教授を務めています。
バイオグラフィー オルベラ・デ・ラ・クルスは、1981年にメキシコ国立自治大学(UNAM)で物理学の学士号を取得し、1985年に英国ケンブリッジ大学で物理学の博士号を取得しました。1986年から ノースウェスタン大学 の教員を務めています。1995年から1997年にかけては、フランス・サクレーの研究センター原子エネルギー委員会で上級スタッフサイエンティストとして勤務しました。オルベラ・デ・ラ・クルスは、米国科学アカデミー [ 1 ] 、アメリカ哲学協会 [ 2 ] の会員であり、アメリカ芸術科学アカデミー とアメリカ物理学会 のフェローでもあります。
彼女は2006年から2013年までノースウェスタン材料研究センター[ 3 ] の所長を務め、現在はノースウェスタン大学のソフトマテリアル計算理論センター(CCTSM)の所長を務めている[ 4 ] 。
研究 オルベラ・デ・ラ・クルスは、複雑なシステム、特に分子電解質を分析するための新しい手法を開発しました。彼女は、ゲル電気泳動 ダイナミクスを用いた長いDNA鎖の分離に伴う限界を説明しました。[ 5 ] [ 6 ] これはヒトゲノムプロジェクト にとって非常に重要でした。
オルベラ・デ・ラ・クルスは、静電気相関を分析に含めることで、対イオンが強く帯電した多価電解質の沈殿を誘発することを発見した。[ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]彼女の研究は、複雑な電解質 [ 11 ]と誘電的に不均一な媒体 [ 12 ] における静電効果の完全に改訂されたモデルを提供した。[ 13 ]
彼女は膜や多成分複合混合物における形状とパターンの出現について記述した。彼女と学生、そしてポスドク研究者は、静電気によってウイルスカプシド [ 14 ] (この功績により2007年のコッザレリ賞 [ 15 ] を受賞)や繊維[ 16 ]などのイオン膜における対称性の自発的な破れが生じることを発見した。 [ 17 ]
彼らはまた、カルボキシソーム を含む細菌の微小区画 のような不均一な弾性特性を持つ閉じた膜の中で、様々な規則的および不規則な多面体形状が自発的に出現することを実証した。 [ 18 ] これは、古細菌や細胞小器官の壁エンベロープなどの複数の成分によって形成された結晶殻やイオン性小胞で観察される形状を説明するメカニズムによるものである。[ 19 ]
オルベラ・デ・ラ・クルスの研究グループは、大小両方のナノ粒子を含む相補的リンカーを用いてDNA機能化ナノ粒子の結晶をシミュレートすることで、コロイド結晶の「金属性」[ 20 ] [ 21 ] を発見した。これは、小さなコロイドがより大きな結晶構造の中で非局在化する現象である。彼らは、局在状態から非局在状態への遷移が絶縁体-金属転移 に類似していることに注目した。最近、彼女と彼女の学生は、局在-非局在転移がフォノン駆動であることを示した。[ 22 ] さらに、局在-非局在転移が結晶相転移を伴う場合、それはパイエルス転移 に非常に類似する。[ 23 ] この転移は、反対に帯電したコロイド結晶でも見られ、[ 24 ] 原子超イオン における格子部分溶融に類似する。
オルベラ・デ・ラ・クルスとチャオは、SARS-CoV-2スパイクタンパク質受容体結合ドメイン(RBD)のヒト細胞受容体hACE2への結合は、多塩基切断部位(フーリン切断部位として知られる)を変異または阻害することによって大幅に減少できることを発見し、[ 25 ] COVID-19感染を減少させるメカニズムが提供され、その後実験的に実証されました。[ 26 ] [ 27 ]
賞と栄誉
政策と公共サービス オルベラ・デ・ラ・クルスは、 2012年から2022年まで米国エネルギー省の 基礎エネルギー科学諮問委員会の委員を務め、[ 40 ] また、2005年からは米国国立研究会議の委員も務めている。 [ 41 ] 2005年から2008年までは、全米科学財団の数理・物理科学局諮問委員会の委員を務めた。 [ 42 ] マインツのマックス・プランク高分子研究所 [ 43 ] とパリ市立高等物理工業学校 ( ESPCI パリ ) の諮問委員会の委員も務めている。[ 44 ] 現在、米国科学アカデミー紀要の 編集委員を務めており、 [ 45 ] ゴードン研究会議 理事会の委員も務めている。[ 46 ] 彼女はACS Central Science 誌の上級編集者を務めた(2015~2022年)。[ 47 ]
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