柯克Czymmek,

博士学位

高级生物成像实验室主任

在农场上

在纽约州北部芬格湖赛马场的阴影下长大的Kirk Czymmek博士对马有了一些了解,主要是它们吃什么。

他们家种植经济作物,包括苜蓿、蒂莫西草和赛马用的高质量干草。“作为农场里七个孩子中的老二,我是一名工人。”这是一项炎热而艰苦的工作,但自由放养的童年激发了这个小男孩对科学的兴趣。如今,他获得了植物病理学博士学位,是丹佛斯中心的主任先进Bioimaging实验室。

知未知,见不可见

他还记得自己对显微镜产生兴趣的确切时刻。“在大学期间,我有一位热情的导师,他向我介绍了显微镜。我在显微镜下观察这些小细胞以非常快的速度在视野内生长。它们是丝状真菌。你可以看到它们生长,分裂和产孢。看到看不见的东西的兴奋打动了我我知道这项工作可能会对健康和营养产生重大影响。”

如今,Kirk是一位国际知名的生物成像专家,拥有30年的经验,发表过100多篇论文。他发现了一种新的成像方法来跟踪丝状真菌的亚细胞钙信号,这是世界上第一次,他为此感到自豪。他现在的研究重点是在人类和植物中引起疾病的小微生物。他致力于他在丹佛斯中心的工作,与许多同事合作,帮助推进他们的研究。

一流的设施

今天的高级生物成像实验室与以前的显微镜设备相去甚远。共聚焦显微镜现在是第9代。它们很紧凑,但功能强大,可以让研究人员看到厚厚的组织内部,并做出揭示的3D视角。这有点像核磁共振扫描,但在细胞或组织层面。该设施一直在增加新技术,例如我们最近增加了一个高度自动化的3D宏显微镜,它将真正允许我们进行高通量的活体植物显微镜研究。柯克补充说:“最终,我们的目标是拥有世界上最好的植物研究成像能力,并成为远远超过丹佛斯中心的合作中心。”

他为什么早上起床

“随着全球变暖的持续,植物可能会面临更大的压力,更脆弱。在更高的湿度和更温暖的环境条件下,真菌和其他病原体将大量繁殖,而曾经仅限于热带地区的疾病将继续传播。丹佛斯中心的pi们正在努力开发重要植物的抗病性,研究如何在具有挑战性的条件下种植更多的食物。我们需要提高生产力来养活世界。先进的生物成像技术将有所帮助。”

他补充说:“丹佛斯中心是一个肩负特殊使命的特殊场所。我每天早上起床都很兴奋,因为我想做有益于人类的工作。”

在园艺

“我小时候不喜欢园艺,因为那是一件苦差事。但我们搬到圣路易斯后,我做的第一件事就是扔了一块番茄地。我喜欢新鲜的本地番茄。”

一些别人可能不知道的事

“我参加了纽约州400米短跑的州预选赛。”

在园艺

“我小时候不喜欢园艺,因为那是一件苦差事。但我们搬到圣路易斯后,我做的第一件事就是扔了一块番茄地。我喜欢新鲜的本地番茄。”

一些别人可能不知道的事

“我参加了纽约州400米短跑的州预选赛。”

联系Kirk Czymmek

研究小组
研究总结

Czymmek实验室使用先进的成像方法来了解植物、微生物的内部运作,以及它们彼此之间和环境之间的相互作用。

柯克Czymmek

高级生物成像实验室主任

Anastasiya Klebanovych

研究助理

柯克Czymmek

高级生物成像实验室主任

Anastasiya Klebanovych

研究助理

我的实验室感兴趣的是利用当代分子细胞学、制备和成像技术来了解植物-微生物相互作用和真菌细胞生物学的各个方面,特别强调真菌-植物致病相互作用和真菌菌丝尖生长的机制。我们的模型系统包括水稻病原体Magnaporthe oryzae它是稻瘟病的致病剂,在世界范围内具有重要的经济意义镰刀菌素spp。,包括尖孢镰刀菌它是100多种作物维管束萎蔫病的病原,也是一种跨界病原体。我的实验室利用荧光蛋白探针和生物传感器来了解菌丝顶端生长和植物-真菌相互作用的机制。使用这些方法,我们已经能够跟踪真菌的发病机制从孢子产生,组织入侵和植物死亡多日。

此外,我们正在利用遗传编码钙指标变色龙和GCaMP5解剖真菌中的各种Ca2+信号通路。Ca2+可能是最多功能的二级信使,调节单细胞微生物、动物和植物的大量细胞和发育过程。细胞外刺激创造了细胞质Ca2+的特定空间和时间分布模式,通常被称为Ca2+信号,通过离子通道、泵和血浆和细胞器膜上的转运体的作用,Ca2+进出细胞外环境和内部Ca2+存储。我们正在努力理解Ca2+信号的机制,研究Ca2+信号是如何在真菌中对不同刺激的响应中形成的。最终,我们的目标是将先进的成像方法与最新的分子和基因组学工具结合起来,为微生物与植物及其环境的相互作用提供新的见解,以了解疾病状态并促进植物健康。

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