1990 -阿尔弗雷德·p·斯隆基金会会员
他最出名的是什么?
他最著名的研究领域是:
基因
内科医学
癌症
他的主要研究领域是细胞生物学、免疫学、核物理、粒子物理和免疫系统。Thomas Schwarz对线粒体很感兴趣,这是细胞生物学的一个分支。他对线粒体的研究本质上是跨学科的,从运动蛋白(Axoplasmic transport)和PINK1 (Mitophagy)两方面进行了研究。
他的核物理研究经常与其他领域联系在一起,比如量子色动力学。他在免疫系统研究中研究的各个领域包括分子生物学、免疫抑制和细胞因子。他的研究探索了标准模型与希格斯玻色子等主题之间的联系,这些主题与无质量粒子中的问题交叉。
他被引用最多的作品包括:
自噬检测方法的使用和解释指南(第3版)(引用4170次)
PINK1和Parkin靶Miro磷酸化和降解抑制线粒体运动(引用782次)
PINK1和Parkin靶Miro磷酸化和降解抑制线粒体运动(引用782次)
到目前为止,他整个职业生涯的主要主题是什么?
Thomas Schwarz专注于粒子物理,核物理,细胞生物学,Tevatron和免疫学。他的粒子物理学研究涵盖了与μ子和基本粒子相交的轻子。他的核物理研究经常与玻色子等相关主题联系在一起。
除了细胞生物学外,该研究还包括凋亡和突触囊泡等学科。作为同一个科学家族的一部分,Thomas Schwarz主要在细胞凋亡领域工作,专注于DNA损伤,偶尔也研究DNA修复。他的Tevatron研究是多学科的,依靠对生产、强子、对撞机和不变质量。
他最常发表的领域是:
粒子物理(34.87%)
核物理学(30.49%)
细胞生物学(22.98%)
他最近的作品(2012-2021年)的亮点是什么?
粒子物理(34.87%)
核物理学(30.49%)
细胞生物学(22.98%)
在最近的论文中,他专注于以下研究领域:
他的科学兴趣主要集中在粒子物理、核物理、细胞生物学、Tevatron和线粒体。他的研究调查了粒子物理学和轻子等主题之间的联系,这些主题与费米实验室对撞机探测器的问题相交。他的核物理研究包括玻色子、量子色动力学和希格斯玻色子。
他的研究着眼于细胞生物学和诸如突触后电位等主题之间的关系,这与胞囊重叠。他在Tevatron方面的研究涉及费米实验室、生产、喷气机、对撞机和μ子等领域。他的线粒体研究课程侧重于运动和神经科学。
2012年至2021年间,他最受欢迎的作品是:
自噬检测方法的使用和解释指南(第3版)(引用4170次)
线粒体自噬的质量控制和清除途径。(733引用)
线粒体自噬的质量控制和清除途径。(733引用)
这个概述是由一个机器学习系统生成的,该系统分析了这位科学家的工作。如果您有任何反馈,您可以在这里与我们联系。
自噬检测方法的使用和解释指南(第3版)
Daniel J. Klionsky, Kotb Abdelmohsen, Akihisa Abe, Joynal Abedin。自噬(2016)
在大型强子对撞机中质子-质子碰撞中远距离近侧角相关的观察
诉Khachatryan;。m . Sirunyan;。Tumasyan; W。亚当。高能物理学报(2010)
在√s = 7 TeV的pp碰撞中搜索标准模型希格斯玻色子的综合结果
美国Chatrchyan; V。Khachatryan;。m . Sirunyan;。Tumasyan。网络科学(2012)
线粒体自噬的质量控制和清除途径。
G Ashrafi, T L Schwarz, T L Schwarz细胞死亡与分化(2013)
人角质形成细胞是肿瘤坏死因子α的来源:内毒素或紫外线刺激下合成和释放的证据。
A K?ck;T Schwarz;R Kirnbauer;A Urbanski。实验医学杂志(1990)
Ca2+依赖性调节激酶介导的线粒体运动的机制。
王新楠;Thomas L. Schwarz。细胞(2009)
PINK1和Parkin靶向Miro磷酸化和降解以阻止线粒体运动
王新楠,多米尼克·温特,加扎拉·阿什拉菲,加扎拉·阿什拉菲,茱莉亚·施勒赫。细胞(2011)
果蝇钾离子通道基因Shaker的基因组克隆及互补DNA。
Diane M. Papazian;Thomas L. Schwarz;Bruce L. Tempel;Yuh Nung Jan.
Science (1987)
Flamingo是一种跨膜钙粘蛋白,在Frizzled的控制下调节平面细胞极性。
臼井忠男,岛康之,岛田优子,平野真司。细胞(1999)
果蝇Shaker位点一个可能的钾通道成分编码序列。
Bruce L. Tempel;Diane M. Papazian;Thomas L. Schwarz;Yuh Nung Jan.
Science (1987)