【#8位华人新晋美国科学院院士#,包括MIT陈刚、哈佛林希虹等】
科学网:当地时间5月2日,美国国家科学院公布新晋院士名单。

8位华人科学家当选美国国家科学院院士,分别为陈刚(麻省理工学院),林希虹(哈佛大学),潘多加(得克萨斯大学西南医学中心),戴碧瓘(康奈尔大学),Wang, Michelle D(康奈尔大学),肖书海(弗吉尼亚理工大学),曾红葵(艾伦脑科学研究所),周敏(加州大学洛杉矶分校)。

美国国家科学院成立于1863年,是根据美国总统亚伯拉罕·林肯签署的国会特许章成立的私人非营利机构。它通过选举成员来表彰科学成就,并与美国国家工程院和美国国家医学院一起,向联邦政府和其他组织提供科学、工程和健康政策建议。本年度新增选120名院士和23名外籍院士。至此,美国国家科学院在职院士总数达到2565人、外籍院士526人。

陈刚,美国国家工程院院士和美国人文与科学院院士,同时也是美国机械工程师学会(ASME)会士、美国科学促进会(AAAS)会士和美国物理学会(APS)会士。现担任麻省理工学院动力工程教授(终身教授)、麻省理工学院机械工程系主任(首位华人系主任)。研究涉及热传递、纳米技术和能源领域。

他于1983年毕业于华中工学院(现华中科技大学),1987年获华中工学院动力系硕士学位。1993年获加州大学伯克利分校机械系博士学位。陈刚曾被特朗普政府指控犯有拨款欺诈,但该指控于2022年年初撤诉。

林希虹,美籍华裔统计学家,哈佛大学生物统计学系教授。她的研究领域包括混合模型、非参数和半参数回归、统计遗传学与基因组学等。

林希虹于1989年获清华大学应用数学系学士学位。此后前往美国留学,曾师从著名生物统计学家诺曼·布雷斯洛(Norman Breslow),1994年获华盛顿大学博士学位。此后她任教于密歇根大学生物统计学系,1999年获终身教职。2002年成为密歇根大学生物统计学系教授。2005年起任哈佛大学生物统计学系教授。2007年起兼任清华大学长江学者讲座教授。

林希虹是美国统计学会会士(2000年)、国际数理统计学会会士(2007年),曾获得过美国公共卫生学会颁发的Spiegelman奖(2002年)以及统计学界最高奖“考普斯会长奖”(2006年)等奖项。

潘多加,1988年获得北京大学生物化学学士学位,1993年获得加州大学洛杉矶分校博士学位,于1998年加入得克萨斯大学西南医学中心(UTSW)担任生理学助理教授,并于2004年晋升为终身副教授。同年,他被招募到约翰霍普金斯大学,2008年被任命为霍华德·休斯医学研究所(HHMI)研究员,2012年当选美国科学促进会院士,2013年获得保罗马克斯癌症研究奖。2016年回到UTSW担任生理学系主任。

潘博士研究生长控制和组织稳态的分子机制。他最著名的是对Hippo信号通路的开创性工作。

戴碧瓘(Bik-Kwoon Tye),康奈尔大学名誉教授和香港科技大学客座教授。她在韦尔斯利学院(BA,1969),加州大学旧金山分校(M.Sc,1971),麻省理工学院(博士,1974)和斯坦福大学(博士后,1977)接受教育和培训。她对DNA复制的兴趣始于她在斯坦福大学的博士后培训。在康奈尔大学,她的第一个项目是筛选称为MCM的酵母DNA复制起始突变体,该突变体表现出ARS特异性小染色体维持缺陷。MCM2-7复合物后来被证明是复制解旋酶的催化核心。他们与翟元良博士一起在香港科技大学成立了DNA复制小组,研究酵母中MCM相关复制复合物的高分辨率结构。

Michelle D. Wang,物理学家。康奈尔大学James Gilbert White物理科学杰出教授、霍华德·休斯医学研究所研究员。

本科毕业于南京大学核物理专业,于中国科学院物理研究所攻读博士学位。后前往美国南密西西比大学攻读硕士学位,并在密歇根大学安娜堡分校获得博士学位。她的研究涉及生物分子马达和单分子光学捕获技术,于2009年当选为美国物理学会会员。

肖书海,弗吉尼亚理工大学地球生物学教授,研究生物圈与其环境在地球历史的关键时期的相互作用,特别是在埃迪卡拉-寒武纪过渡期间。

1988年毕业于北京大学地质学专业,1991年获得北京大学地质学硕士学位,之后在中国科学院南京地质古生物研究所担任助理研究员。1998年获得获得哈佛大学有机和进化生物学博士学位。

2003年加入弗吉尼亚理工大学,2008年晋升为教授,2021年获得由美国国家科学院颁发的地质学和古生物学奖项玛丽·克拉克·汤普森奖章。

曾红葵,美国艾伦脑科学研究所(Allen Institute for Brain Science) 神经科学家、执行副总裁、所长。

自2006年加入艾伦脑科学研究所以来,领导多学科团队开发了大规模、高通量的转录组学、连接组学和多模态平台,并使用它们表征和划分构成哺乳动物大脑的各种细胞类型,助力阐明脑功能的细胞类型基础。其研究带来了被广泛采用的社区资源和标准,包括转基因小鼠品系、艾伦小鼠脑连接图谱、通用坐标框架(CCF)和全脑转录组细胞类型分类学。曾红葵在布兰迪斯大学获得分子和细胞生物学博士学位,在麻省理工学院接受神经科学博士后训练,荣获多项大奖,包括2016年AWIS科学进步奖(AWIS Award for Scientific Advancement)和2018年吉尔革新研究者奖(Gill Transformative Investigator Award)。

周敏,社会学家。美国加州大学洛杉矶分校社会学与亚美研究学终身讲座教授、亚太中心主任、王文祥夫妇基金美中关系与传媒讲座教授、美国艺术与科学院(American Academy of Arts and Sciences)院士。

周敏于1982年在中国中山大学获英语语言文学学士,分别于1985年和1989年在纽约州立大学奥尔本尼分校获得社会学硕士与博士学位。研究领域包括移民社会学、移民第二代的教育与社会适应,美国少数族群和族群关系、少数族裔经济、亚美研究学、城市社会学等。

著作包括《美国社会学与亚美研究学的跨学科构建:一个华裔学者的机缘、挑战和经验》、《美国华人社会的变迁与发展》、《唐人街:深具社会经济潜质的华人社区》等。

#新书推送#
《芯片战争 : 世界最关键技术的争夺战》
作者: [美]克里斯·米勒
出版社: 浙江人民出版社
出品方: 之江文化
译者: 蔡树军
出版年: 2023-5
定价: 88.00
ISBN: 9787213109959

内容简介 · · · · · ·
一部芯片的发展史与竞争史! 追溯半导体产业发展历程,直面大国博弈下的芯片竞争格局!

芯片是现代世界赖以生存的稀缺资源,就像石油一样。如今,军事、经济和地缘政治力量都建立在芯片的基础上。从制导导弹到微波炉,从智能手机到股票市场,一切都离不开芯片。谁在芯片设计和制造领域保持领先地位,谁就能在科技和经济等领域产生巨大的优势。长期以来,美国、日本、韩国以及欧洲各国,都在芯片设计和制造领域进行激烈的竞争,以图赢得这场立足于科技之上的战争。

经济历史学家克里斯·米勒在书中较为完整地描述了各国为控制芯片技术而进行的长达数十年的斗争历程,解释了半导体在现代生活中发挥的关键作用,以及美国是如何在芯片设计和制造中占据主导地位,并将这种技术应用于军事系统的。

本书集科技冒险、商战故事、大国博弈于一体,分析了芯片崛起的历史,以及以控制芯片行业的未来为目的的日益复杂的地缘政治权力斗争,对理解当今的政治、经济和和科技至关重要。

作者简介 · · · · · ·
作者简介:
[美]克里斯·米勒(Chris Miller),美国塔夫茨大学弗莱彻学院国际史副教授,美国企业研究所珍妮·科克帕特里克(Jeane Kirkpatrick)客座研究员,美国外交政策研究所欧亚区主任,宏观经济与地缘政治咨询公司格林曼特主任。《纽约时报》《华尔街日报》等媒体特约撰稿人。拥有耶鲁大学历史学博士学位和哈佛大学历史学学士学位。

译者简介:
蔡树军,美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)电子工程系博士。曾任教于香港科技大学,讲授集成电路原理及制造等课程。现任中国电子科技集团公司某研究所所长。长期从事半导体研究工作,已联合发表专业论文200余篇。曾以第一完成人获2019年度“国家科学技术进步奖”一等奖,2021年获中共中央组织部等部委颁发的“全国杰出专业技术人才”称号。

目录 · · · · · ·
赞 誉 / 1
人 物 / 5
术 语 / 7
推荐序 / 9
译者前言 / 17
中文版序 / 19
引 言 001
第一部分 冷战时期的筹码
1 从钢铁到硅片 / 013
2 开 关 / 018
3 诺伊斯、基尔比和集成电路 / 021
4 起 飞 / 025
5 迫击炮和规模生产 / 029
6 “我……要……发……财” / 034
第二部分 美国世界的电路
7 苏联硅谷 / 041
8 “复制”策略 / 046
9 晶体管推销员 / 050
10 “晶体管女孩” / 056
11 精准打击 / 060
12 供应链策略 / 064
13 英特尔的革命 / 068
14 五角大楼的抵消战略 / 073
第三部分 失去领导能力?
15 “竞争很激烈” / 081
16 “与日本的战争” / 085
17 “运送垃圾” / 090
18 20世纪80年代的原油 / 096
19 死亡螺旋 / 100
20 日本可以说“不” / 106
第四部分 美国复兴
21 芯片之王 / 115
22 颠覆英特尔 / 121
23 “敌人的敌人”:韩国的崛起 / 126
24 “这就是未来” / 130
25 克格勃T局 / 135
26 “大规模毁灭性武器”:抵消战略的影响 / 139
27 战争英雄 / 144
28 “冷战结束了,你们赢了” / 148
第五部分 集成电路,集成世界?
29 “台湾想要一个半导体产业” / 155
30 “所有人都必须制造半导体” / 161
31 “与中国人分享上帝的爱” / 166
32 光刻战争 / 171
33 创新者的困境 / 177
34 跑得更快? / 183
第六部分 离岸创新?
35 “真正的男人要有晶圆厂” / 191
36 “无晶圆厂的革命” / 195
37 张忠谋的大联盟 / 200
38 苹果硅 / 206
39 EUV光刻机 / 209
40 “没有 B 计划” / 215
41 英特尔如何遗忘创新 / 219
第七部分 中国的挑战
42 中国制造 / 227
43 “把冲锋号吹起来” / 229
44 技术转让 / 235
45 “并购势必发生” / 241
46 华为的崛起 / 245
47 5G未来 / 250
48 下一个抵消战略 / 254
第八部分 芯片瓶颈
49 “我们正在竞争的一切” / 265
50 福建晋华 / 272
51 打击华为 / 276
52 中国的人造卫星时刻? / 282
53 短缺和供应链 / 288
54 台湾困境 / 295
结 论 / 303
致 谢 / 309
注 释 / 315

哈佛医学院BWH发表在Cell Metab的研究特别有意思:应激/压力(Stress)会显著增加生理年龄;减压后生理年龄会减小。这个研究通过一系列生物标记物(biomarker)的变化指出,动物的生理年龄是流动和变化的,并且可以出现可逆的衰老和返老过程。

研究应用小鼠heterochronic parabiosis(异时异种共生)模型,发现在表观遗传学、转录组学和代谢组学水平上,小鼠存在一系列生物标记物,可以用于标记生理衰老;而用手术去除parabiosis,则小鼠各个器官可以逆转衰老。这些标记物包括氧化磷酸化、脂酸代谢、PI3K-AKT通路、NF−kB通路等等。研究把相应的标记物进行汇总,成为衰老标记物DNAm。研究由此发现,小鼠和人类怀孕会增加可逆性衰老。除此以外,应用这些DNAm,研究发现急性创伤、感染后实施的急诊手术会显著增加患者的生理年龄,使患者发生可逆性衰老。

更有意思的是,发生重症COVID-19的患者DNAm显著增加,提示患者发生显著生理性衰老;但是使用抗炎药物IL-6抑制剂tocilizumab的患者从ICU出院后,其生理性衰老逆转。这提示了炎症在生理性衰老中扮演的重要角色。

这项研究提出了一个观点,可逆转的生理性衰老是一种十分常见的病理生理过程,很大程度受到环境压力和应激因素影响的影响。而生理衰老不仅可以量化,还可以针对其靶点,设计靶向药物逆转该过程。


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