Xiaowei Zhuang

Xiaowei Zhuang
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Biographie
Naissance
Nom dans la langue maternelle
庄小威 (Zhuāng Xiǎowēi)
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Prix MacArthur ()
Packard Fellowship for Science and Engineering (d) ()
ACS Award in pure chemistry ()
Prix Coblentz (en) ()
Prix Max-Delbruck ()
Sackler Prize for Biophysics (d) ()
Membre de l'AAAS ()
Prix de la National Academy of Science en biologie moléculaire ()
Prix ​​HP Heineken de biochimie et de biophysique ()
NAS Award for Scientific Reviewing ()
Prix Pearl-Meister-Greengard ()
Lurie Prize in Biomedical Sciences (en) ()
J. Allyn Taylor International Prize in Medicine (en) ()
Prix Heinrich-Wieland ()
Camille Dreyfus Teacher-Scholar Awards (en)
Breakthrough Prize in Life Sciences
Membre de l'EMBO

Xiaowei Zhuang (chinois simplifié : 庄小威 ; pinyin : Zhuāng Xiǎowēi), née le , est une biophysicienne américaine d'origine chinoise[1]. Elle enseigne et dirige ses recherches au département de physique et au département de chimie et de biologie chimique à l'université Harvard[2]. Elle est également chercheuse associée au Howard Hughes Medical Institute[3]. Elle est connue pour ses travaux sur le développement d'un microscope à super-résolution nommé STORM (Stochastic Optical Reconstruction Microscopy) et pour la découverte de nouvelles structures moléculaires.

Éducation

En 1991, Zhuang a obtenu son baccalauréat universitaire en sciences en physique à l'université de sciences et technologie de Chine. Elle a ensuite passé sa maîtrise universitaire ès sciences à l'université de Californie à Berkeley. Elle y a effectué un doctorat en physique en 1996 sous la direction de Yuen-Ron Shen (en). Entre 1997 et 2001, elle a effectué ses recherches postdoctorales au laboratoire de Steven Chu à l'université Stanford. En 2001, elle commence à enseigner au département de physique et au département de chimie et de biologie chimique à l'université Harvard.

Recherches

En 2006, le laboratoire de Zhuang a inventé le microscope STORM[4], un microscope à fluorescence en champ large à super résolution permettant de dépasser la limite de diffraction[5]. Ce laboratoire a également découvert plusieurs molécules de colorants faisant office de commutateur optique qui ont permis de tracer des cellules et des molécules émettant de la lumière une par une[6],[7],[8].

En utilisant STORM, Zhuang et ses collègues ont étudié une variété de systèmes biologiques, allant des organismes à cellules uniques à des tissus complexes du cerveau. Ces études ont mené à la découverte de nouvelles structures cellulaires, telles que les squelettes périodiques membranaires dans les axones des neurones[9],[10] et a fourni un aperçu de nombreuses autres structures cellulaires[11],[12],[13]. Le laboratoire de Zhuang a également étudié l'organisation en trois dimensions des chromatines et des chromosomes dans le noyau cellulaire ou encore la régulation de l'expression des gènes[14].

En 2015, Le laboratoire de Zhuang a inventé une méthode d'imagerie transcriptome monocellulaire nommée MERFISH (multiplexed error-robust fluorescence in situ hybridization), qui permet à de nombreuses espèces d'ARN d'être imagées et quantifiées dans des cellules uniques dans leur contexte natal[15]. Zhuang et ses collègues ont utilisé la molécule unique FRET pour étudier les biomolécules et les complexes moléculaires[16],[17],[18],[19],[20] et ont développé des méthodes de suivi de virus uniques pour étudier les interactions virus-cellule[21],[22],[23].

Récompenses et honneurs

Notes et références

  1. ↑ (en) biographie sur le site de l'université Harvard
  2. ↑ (en) Le site de son laboratoire
  3. ↑ (en) Biographie sur le site du Howard Hughes Medical Institute
  4. ↑ Microscopie PALM/STORM
  5. ↑ (en) Sub-diffraction-limit imaging by stochastic optical reconstruction microscopy (STORM) Nature Methods 3, 793 - 796 (2006)
  6. ↑ (en) « M. Bates, B. Huang, G. T. Dempsey, X. Zhuang, "Multicolor Super-Resolution Imaging with Photo-Switchable Fluorescent Probes", Science 317, 1749-1753 (2007) ».
  7. ↑ (en) « M. Bates, T. R. Blosser, X. Zhuang, "Short-range spectroscopic ruler based on a single-molecule optical switch", Phys. Rev. Lett. 94, 108101 (2005) ».
  8. ↑ (en) « S-H. Shim, C. Xia, G. Zhong, H.P. Babcock, J.C. Vaughan, B. Huang, X. Wang, C. Xu, G-Q. Bi, X. Zhuang "Super-resolution Fluorescence Imaging of Organelles in Live Cells with Photoswitchable Membrane Probes", Proc. Natl. Acad. Sci. 109, 13978-13983 (2012) ».
  9. ↑ (en) « K. Xu, G. Zhong, X. Zhuang, "Actin, spectrin and associated proteins form a periodic cytoskeleton structure in axons", Science 339, 452-456 (2013) ».
  10. ↑ (en) « G. Zhong, J. He, R. Zhou, D. Lorenzo, H.P. Babcock, V. Bennett, X. Zhuang, "Developmental mechanism of the periodic membrane skeleton in axons" eLife, DOI:10.7554/eLife.04581 (2014) »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)
  11. ↑ (en) « A. Dani, B. Huang, J. Bergan, C. Dulac, X. Zhuang, "Super-resolution imaging of chemical synapses in the brain", Neuron 68, 843-856 (2010) ».
  12. ↑ (en) « Y. Doksani, J. Wu, T. de Lange, X. Zhuang, "Super-resolution fluorescence imaging reveals TRF2-dependent t-loop formation", Cell 155, 345-356 (2013) ».
  13. ↑ (en) « J. Chung, S. Shim, R. Everley, S. Gygi, X. Zhuang, D. Clapham, "Structurally distinct Ca2+ signaling domains of sperm flagella orchestrate tyrosine phosphorylation and motility", Cell 157, 808-822 (2014) ».
  14. ↑ (en) Single-Molecule and Superresolution Imaging of Molecular and Cellular Processes
  15. ↑ (en) « K.H. Chen, A.N. Boettiger, J.R. Moffitt, S. Wang, X. Zhuang, "Spatially resolved, highly multiplexed RNA profiling in single cells" Science 348, aaa6090 (2015) ».
  16. ↑ (en) « X. Zhuang, L. Bartley, H. Babcock, R. Russell, T. Ha, D. Herschlag, S. Chu, "A single-molecule study of RNA catalysis and folding", Science 288 , 2048-2051 (2000) ».
  17. ↑ (en) « M. D. Stone, M. Mihalusova, C. M. O'Connor, R. Prathapam, K. Collins, X. Zhuang, "Stepwise protein-mediated RNA folding directs assembly of telomerase ribonucleoprotein", Nature 446, 458-461 (2007) ».
  18. ↑ (en) « E. Abbondanzieri, G. Bokinsky, J. W. Rausch, J. X. Zhang, S. F. J. Le Grice, X. Zhuang, "Dynamic binding orientations direct activity of HIV reverse transcriptase", Nature 453, 184-189 (2008) ».
  19. ↑ (en) « T. Blosser, J. Yang, M. Stone, G. Narlikar, X. Zhuang, "Dynamics of Nucleosome Remodeling by Individual ACF Complexes", Nature 462, 1022-1027 (2009) ».
  20. ↑ (en) « W.L. Hwang, S. Deindl, B.T. Harada, X. Zhuang, "Histone H4 tail mediates allosteric regulation of nucleosome remodelling by linker DNA" Nature 512, 213-217 (2014) ».
  21. ↑ (en) « M. Lakadamyali, M. J. Rust, H P. Babcock, X. Zhuang, "Visualizing infection of individual influenza viruses", Proc. Natl. Acad. Sci. USA 100, 9280-9285 (2003) ».
  22. ↑ (en) « M. J. Rust, M. Lakadamyali, F. Zhang, X. Zhuang, "Assembly of endocytic machinery around individual influenza viruses during viral entry", Nature Struct. Mol. Biol. 11 , 567-573 (2004) ».
  23. ↑ (en) « B. Brandenburg, X. Zhuang, "Virus trafficking - learning from single-virus tracking", Nat. Rev. Microbiology 5, 197-208 (2007) ».
  24. ↑ (zh) liste des académiciens nouvellement élus à l'académie chinoise des sciences en 2015
  25. ↑ (en) « Revolutionary microscopy technique nets most lucrative prize in science », sur nature.com, (consulté le ).

Lien externe

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