?html> 清华校友吴蓓丽、常获得陈嘉庚青年U学?清华校友M(x)

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清华校友吴蓓丽、常获得陈嘉庚青年U学?/h2>
2018-06-01 | 田阳 | 来源 校友M(x) |

2018q??0日下午,2018q度陈嘉庚科学奖?qing)陈嘉庚青年U学奖颁奖A式在中国U学院第十九(ji)ơ院士大?x)上举行。共?个项目获得陈嘉庚U学奖,6位青q科学家获得陈嘉庚青q科学奖。清华校友、中U院上v药物研究所吴蓓丽研I员获得陈嘉庚青q科学奖生命U学奖,清华校友、军U院国防U技创新研究院常研I员获得陈嘉庚青q科学奖信息技术科学奖?/span>

吴蓓?/strong>Q?979q?月出生于沛_省南召市(jng)。中国科学院上v药物研究所研究员?001q毕业于北京师范大学生物p,2006q在清华大学生物U学与技术系取得博士学位Q?007q至2011qʎ国Scripps研究所q行博士后研I?011q入选中国科学院“百划”,在中国科学院上v药物研究所工作至今?/span>

主要从事G蛋白偶联受体QGPCRQ的l构与功能研IӞq开展基于其l构的药物研发。吴蓓丽带领其研I团队于短期内成功解析了(jin)6U重要GPCR的高分L率晶体结构,阐明?jin)不同受体蛋白与配体的特异性结合模式,揭示?jin)不同类型GPCR对细?yu)信L(fng)识别和调控机Ӟ为深入理解GPCR的信可{导机制提供了(jin)重要依据Qƈ极大?j)进了(jin)针对艾滋病、血栓和p尿病等Z重大疄的药物研发。近五年Q在Science、Nature和Cell发表8研I论文,其中通讯作?。获“国家优U青年U学基金”和“万划”青q拔h才等目资助Qƈ获“中国青q女U学家奖”、“谈家生命U学奖创新奖”、“药明康L(fng)命化学奖杰出成就奖”和“树(wi)兰医学青q奖”等多个奖项?/span>

在“中国青q女U学家奖”颁奖典C现场接受采?/span>

相关成果QG蛋白偶联受体的结构研I与药物研发

G蛋白偶联受体QGPCRQ是Z内最大的膜受体蛋白家族,在细?yu)信可{g发挥关键作用Q与Z疄密切相关Q是最大的药物靶标蛋白家族Q?0%以上的上?jng)药物以其?f)作用靶点。GPCR的结构是其功能研I的重要基础Q也是药物研发的q切需求,但其l构解析极具?xi)战性。吴蓓丽研究团队成功解析?jin)艾滋病毒(HIVQ共受体CCR5的晶体结构,揭示HIV与h体细?yu)的作用机制Qƈ阐明不同药物的抗病毒机理Q对于深入理解HIV感染机制和指导抗HIV新药研发h重大意义。测定了(jin)重要的抗血栓药物靶标P2Y1R和P2Y12R的结构,首次发现位于受体分子外表面的全新配体l合位点Q颠覆了(jin)对于GPCR配体l合模式的传l认知;阐明两种受体与不同药物的作用机制Q将极大推动抗血栓新药研发。解析了(jin)首个BcGPCR全长蛋白的晶体结构,揭示该受体不同结构域对其zd的协作调控机Ӟ对于全面?jin)解GPCR的结构与功能关系h重要意义。上q成果极大促(j)q了(jin)GPCR信号识别、{导和调控机制{关键问题的H破性解冻Iqؓ(f)相关药物发现提供l构基础?/span>

常超Q?983q?月出生于p省太原市(jng)。国防科技创新特区太赫兹生物学主题首席U学家、太赫兹主题?sh)家。在清华大学工物pd后取得学士学位(2006Q和博士学位Q?011Q,曾获?010q清华大学特{奖学金”?013q于国斯坦大学完成博士后工作。现dU院国防U技创新研究院前沿交叉中?j)副MQ兼太赫兹研究室主仅R研I员Q天z大学兼职教授、博士生导师Q曾任西北核技术研I所研究员、西安交通大学青q拔h才特聘教授?/span>

长期从事高功率微波等d体、太赫兹生物学研IӞ以第一作者和通讯作者发表SCI论文44,其中2PRL?APL。以W一/二发明h授权国家发明专利20V于《科学出版社》著《高功率微Lpȝ中的ȝ物理》。获2017 IEEE NPSS Early Achievement AwardQ美国电(sh)气电(sh)子工E师协会(x)授予Q年度全球唯一获奖人、迄今ؓ(f)止唯一中国学者。获2016q度部U技q步一{奖(排名W?)。国家优U青年基金获得者。IEEE国际?x)议APCOPTS、ICOPS的大?x)主席和E序委员?sh)(x)主?TPC)Q第18届全国等d体大?x)组委?x)d。IEEE NPSS西安分会(x)d、IEEE高?x)员。IEEE Trans. Plasma Sci. 客~辑。空间微波技术国家重点实验室学术委员(sh)(x)委员、中国兵工学?x)太赫兹应用技术专委会(x)委员?/span>

IEEE早期成就奖颁?Receive IEEE Early Achievement Award

相关成果Q周期性表面和谐振场抑制?sh)子倍增、提高HPMH击IK值的Ҏ(gu)和技?/span>

高功率微?HPM)在科研、民用和国防领域h非常qK的应用前景。HPM源须工作在真I状态,输出H用于隔d部真I和外界大气q辐微波。HPM产生几十亿瓦峰值功率的微L传输臌出窗Ӟ微L强场在窗真空侧触发电(sh)子倍增和等d体雪崩,微L被吸收和反射、传输终止,H材料击I破坏。HPM输出H击IK制了(jin)HPMpȝ的最大辐功率,已成为HPM技术进步的瓉和国际性挑(xi)战?/span>

常超在国际上建立?jin)HPM输出H二ơ电(sh)子倍增、气体脱附层中等d体雪崩理论模型,提出?jin)周期性表面和谐振场两种抑制?sh)子倍增、提高HPMH击IK值的新原理和新方法。发明的高功率定wH,在几十亿瓦功率HPM实验中,证实可显著提高功率容量达4倍,H破?jin)HPMpȝ功率定w瓉。研I成果获得IEEE NPSS Early Achievement Award{荣誉?/span>

陈嘉庚科学奖是以著名爱国侨领陈嘉庚先生名字命名的U技奖励Q其前n为陈嘉庚奖?003q_(d)中科院和中国银行共同?gu)成立陈嘉庚科学奖基金会(x),讄陈嘉庚科学奖Q以奖励q期在中国做出的重大原创性科学技术成果;2010q陈嘉庚U学奖基金会(x)又设立陈嘉庚青年U学奖,奖励在中国独立做出重要原创性科学技术成果的40岁以下的青年U技人才。这两个奖都按学U分?个奖,每两q评选一ơ?/span>

据?zhn)Q?0余年来,陈嘉庚科学奖已有30原创成果,?5位科学家获奖Q陈嘉庚青年U学奖则已授?2位杰出青q科技人才?/span>


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