布拉德·戴博士
传记:
Brad Day博士于1999年获得田纳西大学微生物学博士学位,主要研究方向为大豆Nod信号感知的生化表征。bob体育登录2000年获得美国国家科学基金会(National Science Foundation)和日本科学技术厅(Science and Technology Agency)共同资助的博士后奖学金。从2000年到2002年,他在日本筑波的国家农业生物科学研bob体育登录究所进行了研究,在那里他的研究有助于早期理解与水稻几丁质感知后免疫激活相关的分子遗传信号事件。2002年,他搬到加州大学伯克利分校,在那里他是NIH Brian Staskawicz实验室的Ruth L. Kirschstein博士后研究员。作为美国国家卫生研究院资助的伯克利博士后(2002-2006),他将研究兴趣扩展到关注宿主免疫的分子遗传基础,使用拟南芥-假单胞菌相bob体育登录互作用作为疾病模型。在此期间,他的研究有助于建立现在通常被称为守bob体育登录卫假说。2006年,他接受了密歇根州立大学助理教授的职位。BOB体育自2006年以来,他在密歇根州立大学的实验室一直致力于确定肌动蛋白细胞骨架作为植物免疫信号传递平台的作用,在这一领域,他的团队首次确定了肌动蛋白细胞骨架功能与基因间抗性之间的联系。与这些研究并行,Day实验室的研究还广泛发表了黄瓜免疫信号领bob体育登录域的研究,最近,已经扩展到用于检测病原体的dna纳米传感器技术领域。戴博士曾担任植物、土壤和微生物科学系研究副主席。bob体育登录 In 2017, Dr. Day was promoted to the rank of Professor.
当前项目概述:
密歇根州立大学布拉德·戴博士的实验室主要研究与植物和病原体相互作用相BOB体育关的分子遗传和生化过程。具体来说,我们感兴趣的是植物如何利用预先形成的和诱导的防御反应来保护自己免受病原体感染。结合细胞生物学和遗传学,我们正在研究肌动蛋白细胞骨架如何影响模型系统中的防御信号拟南芥.
我们还利用遗传学和生物化学来研究抗性信号是如何在宿主-病原体关联的早期阶段通过宿主肌动蛋白细胞骨架的功能启动的。例如,我们最近的工作已经确定了一套两type III效应蛋白(T3E),专门针对拟南芥肌动蛋白细胞骨架。我们现在正在努力定义1)这些特定效应靶/过程的基本功能,以及2)病原体靶向对需要肌动蛋白的稳态细胞过程的破坏的影响。我们的最终目标不仅是使用病原体t3e作为分子和细胞探针来更好地定义免疫信号,而且使用这些效应子在没有病原体感染的情况下询问这些过程的功能和调控。
最后,实验室最近的其他项目旨在了解:
- 霜霉病是怎么致病的Pseudoperonospora cubensis与黄瓜相互作用。这项工作涉及基因组学、细胞生物学和化学的结合,以剖析黄瓜抗性发生的关键事件。更多关于项目、人员和未来方向的细节可以在我们的实验室网站上找到;
- 我们开发了基于纳米传感器的DNA特征检测方法,该方法快速、敏感、高度特异性、廉价且适用于一系列疾病靶点。这项工作正在与Evangelyn Alocilja博士.二是与实验室的合作戴夫·克莱默博士,我们正在将我们的DNA纳米传感器与PhotosynQ,以创建可现场部署的纳米传感器,以创建复杂的、便携式的、全球连接的表型工具和分析。
- 作为新成立的密歇根州立大学植物恢复研究所,我们和一群密歇根州立大学科学家们希望揭示植物对病原体和环境压力(如干旱、高温)的反应的分子遗传机制。
出版物(仅限过去5年):
- 张,B。,,Y。,霍,Y。,J。,Shimono, M *天,乙*Ma Q.(2017)。TaADF4它是一种来自小麦的肌动蛋白解聚因子,是抵抗条锈病所必需的柄锈菌striiformisf . sp。tritici。在出版社,植物J。doi: 10.1111 / tpj.13459*共同通讯作者。
- 陆,Y-J。,天,B。(2017)。免疫激活过程中植物肌动蛋白细胞骨架参数的定量评价。见:方法在Mol. Biol。Shan, L,和He, P, Eds。(在新闻).DOI:10.1007 / 978-1-4939-6859-6
- 下野,M.,东木,T.,加来,H.,涩谷,N., Hasezawa, S.和天,B。(2016)。免疫信号激活过程中气孔细胞骨架模式的定量评价拟南芥.《公共科学图书馆•综合》.11: e0159291。
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- 伯克哈德,a天,B。(2016)。植物致病卵菌:平衡抗性、易感性和适应性。可以。植物病理性。38: doi: 10.1080/07060661.2016.1149519
- 伯克哈德,a天,B。(2016)。在黄瓜与霜霉病抗性和敏感相互作用过程中的转录组和小RNAome动态。植物基因组。doi: 10.3835 / plantgenome2015.08.0069
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- 伯克哈德,A.,布坎南,A., Cumbie, j.s., Savory, e.a., Chang, J.H.*,和天,b . *(2015)。专性生物营养菌病原体的选择性剪接,Pseudoperonosporacubensis.植物-微生物相互作用.28: 298 - 309。*共同通讯作者。
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相关工作
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转基因生物101:回归基本
2018年8月15日出版
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2018年4月30日发布
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发布于2018年2月26日
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发布于2016年7月26日
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利用人类医学技术预测植物病害
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阻止下一次流行病
出版于2015年11月11日