Ясуши Окада | |
---|---|
岡田康志 | |
Образование | Средняя школа Нада |
Альма-матер | Токийский университет |
Веб-сайт | https://www.okada-lab.phys.su-tokyo.ac.jp/en/about |
Ясудзи Окада (родился в 1968 году) — японский молекулярный биолог и врач. Он является профессором Токийского университета . [1] Он известен своими исследованиями в области биологии отдельных молекул и информатики биоизображений, в частности, открытием того, что кинезин может двигаться как отдельная молекула. Сотрудничая с Olympus, он также разработал высокоскоростную технику микроскопии сверхвысокого разрешения с вращающимся диском. [2] Он является главным научным сотрудником Международного исследовательского центра нейроинтеллекта Токийского университета, возглавляя проект «Информационная физика живых веществ» . [3] Этот проект уже получил 1,15 миллиарда иен (приблизительно 10 миллионов долларов США) государственного исследовательского гранта еще до своего начала. [4]
Окада поступил в среднюю школу Нада в 1981 году и в среднюю школу Нада в 1984 году. Добираясь на поезде из своего дома в Осаке , он проводил время в дороге за чтением. В старших классах он прочитал «Механику» Ландау и Лифшица , часть серии «Курс теоретической физики», и « Лекции Фейнмана по физике ». [5]
В 1987 году Окада поступил в Токийский университет. На втором году обучения ему предстояло сделать выбор между Медицинской школой и кафедрой биохимии на факультете естественных наук ( Шинфури ), и он выбрал медицину, следуя совету Ёсинори Осуми . [6] Он начал докторантуру в 1993 году. Он сосредоточился на биологии отдельных молекул, используя специализированную оптическую микроскопию для визуализации физических движений отдельных молекул. В то время как преобладающая теория заключалась в том, что моторные белки кинезина работают как двуногие, Окада обнаружил случаи, когда одна молекула могла двигаться независимо. [7] Докторская диссертация Окады называлась «Механизм подвижности мотора кинезина с одной головкой, KIF1A».
Около 2005 года он и его аспиранты открыли роль кинезина-2, ресничек и жгутиков в определении лево-правой асимметрии сердца, состояния, называемого situs inversus . [8]
В 2015 году в сотрудничестве с Olympus Corporation он разработал флуоресцентный микроскоп сверхвысокого разрешения с пространственным разрешением около 100 нанометров и временным разрешением 10 миллисекунд, названный «микроскопией сверхвысокого разрешения с вращающимся диском». Эта техника была отмечена как в сто раз более быстрая, чем существующие методы микроскопии сверхвысокого разрешения, и достигла самой быстрой в мире скорости затвора. [9]