Vidal-Gadea博士生于乌拉圭。他获得b从维多利亚大学,不列颠哥伦比亚,加拿大,和生物学博士学位在路易斯安那州巴吞鲁日路易斯安那州立大学洛杉矶。在完成他的博士后训练在南安普顿(英国)和奥斯汀(TX)他加入了ISU生物科学学院2015年1月。
299年独立荣誉的研究
499年独立研究的硕士论文
499年独立研究的硕士论文的最后一学期了
220年实验室在分子遗传学和细胞生物学
290年生物科学研究
599年在生物科学的研究
599年研究生物科学中最后一个任期
299年独立荣誉的研究
499年独立研究的硕士论文
599年在生物科学的研究
1)神经科学
2)分子技术
3)神经行为学
4)行为遗传学
我的实验室使用线虫线虫和凶残的龙虾研究分子和行为的神经基础。我们利用这些见解对神经和肌肉病理的研究。我们的方法是综合,结合正向和反向遗传学、免疫组织化学、钙成像,光遗传学,和深入的行为分析。我们目前主要有三个主题:磁场检测和定位、变性的病因和预防杜氏肌肉营养不良症,和适应的分子神经科学技术来研究甲壳类动物。
磁场检测和定位:
许多生物检测和使用地球的磁场环境导航。在这个激动人心的领域已经取得了很大进展,没有磁转导机制已被确定在任何动物。后证明线虫可以检测和东方磁场,我们实验室发现第一组神经元能够检测这种无形的力场。我们实验室目前工作:1)描述的磁取向行为秀丽隐杆线虫;2)识别分子转导机制允许蠕虫检测磁场;3)确定magnetosensory神经元编码磁信息;4)评估non-terrestrial磁场对动物生存能力的影响。
杜氏肌萎缩症:
杜氏肌萎缩症是一种致命的疾病影响了1 3500年男性在DYS1有害突变造成的,一个巨大的基因编码肌营养不良蛋白的蛋白质。在这个领域进展受阻,缺乏动物模型忠实地再现以外的疾病遗传病变(如肌肉退化,失去移动)。我们设计了第一个试验能够完全概括动物疾病的进展。然后我们进行了遗传屏幕和孤立的突变体能够克服疾病的影响。现在我的学生努力识别这些突变希望缓解那些患有这种疾病。我们也使用这个和类似的分析来评估不同类型的运动,可能保护营养不良的肌肉组织。
适应的分子神经科学技术来研究甲壳类动物:
超过一个世纪以来,甲壳类动物在神经科学研究已经证明非常有用。关键是无与伦比的能力能够承受大量的同步神经元调查。近年来分子和基因技术的进步使许多生物模型跳的前沿研究,然而甲壳类动物仍有些远离这场革命部分是由于复杂的生活史。我们实验室目前在ISU与斯坦实验室合作,和德国Lyco实验室将甲壳类动物带入现代遗传学的时代。我们使用凶残的龙虾,孤雌生殖的物种容易在实验室品种适应当前的分子和遗传技术在甲壳类动物神经系统科学和行为的研究。
班布里奇C,斯坦W, Vidal-Gadea AG)。2017年。动物计算器。GitHub。10.5281 / zenodo.1002304
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