Doctorat en microfluidique pour l'assemblage de cellules synthétiques pour la production d'énergie, le métabolisme des nutriments et le transport moléculaire — ETH Zürich

CHF 73 500 - 111 500
ETH Zürich · Zurich (ZH)
Categoria: Ricerca Contratto: fixed-term Salario: CHF 73 500 - 111 500
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Lieu
Zurich
Contrat
fixed-term
Publié
il y a 35 jours
SalaireCHF 73 500 - 111 500

Vue d’ensemble du poste

Doctorat en microfluidique pour l'assemblage de cellules synthétiques pour la production d'énergie, le métabolisme des nutriments et le transport moléculaire 100%, Zurich, durée déterminée imprimer Drucken Le groupe deMello du Département de chimie et de biosciences appliquées de l'ETH Zürich, un groupe mondial de pointe pour le développement de nouvelles technologies microfluidiques, recherche un doctorant motivé en recherche de pointe en microfluidique et en biologie synthétique.

Contexte du projet Les systèmes vivants comptent sur la conversion continue d'énergie pour maintenir des fonctions vitales, transformant les sources d'énergie externes en unités biochimiques comme l'ATP et le NAD(P)H pour alimenter les processus métaboliques.

Une approche pour comprendre cette complexité consiste à reconstruire une cellule à partir de zéro en utilisant un ensemble minimal de composants, c.-à-d., pour construire une cellule synthétique.

Responsabilités principales

  • Le projet combine la microfluidique, l'imagerie par fluorescence à super-résolution et la biophysique des protéines membranaires pour concevoir des cellules synthétiques qui réguleront de façon autonome le métabolisme de l'énergie, la synthèse biochimique et le transport des éléments nutritifs, en imitant l'homéostasie cellulaire naturelle. Principales responsabilités

Processus de candidature

  • Les résultats ouvriront la voie à des applications novatrices en biotechnologie, en biosension et en bioingénierie synthétique, contribuant fondamentalement à la conception et à la fabrication de systèmes vivants programmables.
  • Description du poste Nous recherchons un doctorant très motivé pour développer des plates-formes microfluidiques pour reconstituer des protéines membranaires fonctionnelles en vésicules lipidiques.
  • Mettre en place des plates-formes microfluidiques pour la fabrication contrôlée de vésicules synthétiques monodispersées ayant des propriétés membranaires thoneuses
  • Développer des stratégies microfluidiques de reconstitution des protéines membranaires en membranes vésiculeuses synthétiques
  • Travailler en étroite collaboration avec les groupes Zurich et Berne, y compris la mise en place de microfluidiques et la préparation de protéines membranaires marquées fluorescentement
  • Effectuer la microscopie super-résolution des protéines membranaires dans les vésicules synthétiques Le projet est hautement interdisciplinaire, favorisant une collaboration étroite avec les biochimistes et les biophysiciens, pour accélérer la conception et la fabrication de systèmes de vie programmables. Profil
  • Le candidat retenu devrait être titulaire d'un diplôme de maîtrise en chimie, biophysique, chimique ou bioingénierie avec des grades de première classe
  • Une expérience de base en microfabrication et en microfluidique, biophysique, biologie cellulaire sera bénéfique

Détails supplémentaires

  • Le projet combine la microfluidique, l'imagerie par fluorescence à super-résolution et la biophysique des protéines membranaires pour concevoir des cellules synthétiques qui réguleront de façon autonome le métabolisme de l'énergie, la synthèse biochimique et le transport des éléments nutritifs, en imitant l'homéostasie cellulaire naturelle. Principales responsabilités
  • Effectuer la microscopie super-résolution des protéines membranaires dans les vésicules synthétiques Le projet est hautement interdisciplinaire, favorisant une collaboration étroite avec les biochimistes et les biophysiciens, pour accélérer la conception et la fabrication de systèmes de vie programmables.

Notes et contenu original

  • Le projet combine la microfluidique, l'imagerie par fluorescence à super-résolution et la biophysique des protéines membranaires pour concevoir des cellules synthétiques qui réguleront de façon autonome le métabolisme de l'énergie, la synthèse biochimique et le transport des éléments nutritifs, en imitant l'homéostasie cellulaire naturelle.
  • Principales responsabilités
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