Diferencia entre revisiones de «Jennifer Doudna»

Línea 1: Línea 1:
 
{{Desarrollo}}
 
{{Desarrollo}}
 
{{Ficha de científico
 
{{Ficha de científico
|nombre                = Jennifer A. Doudna
+
|nombre                = Jennifer Anne Doudna
|imagen                =  
+
|imagen                = Jennifer_Doudna.jpg
 
|tamaño                =  
 
|tamaño                =  
 
|descripción            =  
 
|descripción            =  
|fecha_de_nacimiento    = [[1964]]
+
|fecha_de_nacimiento    = [[19 de febrero]] de [[1964]]
|lugar_de_nacimiento    = {{Bandera2|USA}}
+
|lugar_de_nacimiento    = [[Washington]], {{Bandera2|USA}}
 
|fecha_de_fallecimiento =  
 
|fecha_de_fallecimiento =  
 
|lugar_de_fallecimiento =  
 
|lugar_de_fallecimiento =  
Línea 15: Línea 15:
 
|nacionalidad          = Estadounidense
 
|nacionalidad          = Estadounidense
 
|institución_de_trabajo =  [[Universidad de Berkeley|Universidad de California en Berkeley]]<br> Instituto Médico Howard Hughes
 
|institución_de_trabajo =  [[Universidad de Berkeley|Universidad de California en Berkeley]]<br> Instituto Médico Howard Hughes
|alma_mater            =  
+
|alma_mater            = Escuela de Medicina Harvard ([[1989]]), <br> Pomona College ([[1985]])
 
|supervisor_doctoral    =  
 
|supervisor_doctoral    =  
 
|estudiantes_doctorales =  
 
|estudiantes_doctorales =  
Línea 24: Línea 24:
 
|influyó_en            =  
 
|influyó_en            =  
 
|sociedades            =  
 
|sociedades            =  
|premios                =  
+
|premios                = Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica Técnica otorgado en [[2015]]<br>Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento
 
|firma                  =  
 
|firma                  =  
 
|notas                  =  
 
|notas                  =  
 
}}
 
}}
'''Jennifer Doudna.'''  Científica estadounidense galardonada junto a la francesa [[Emmanuelle Charpentier]] con el [[Premio Nobel de Química]] por desarrollar la técnica de edición genómica CRISPR/Cas9 que funciona como unas tijeras moleculares que permiten editar el código genético de cualquier animal, planta o microbio. Esta tecnología ha sido “revolucionaria” para las ciencias de la vida, está contribuyendo a desarrollar nuevas terapias contra el cáncer y puede hacer realidad la cura de muchas enfermedades hereditarias origen genético
+
'''Jennifer Doudna.'''  Científica estadounidense, doctorada en Química Biológica y Farmacología Molecular en Harvard, galardonada junto a la francesa [[Emmanuelle Charpentier]] con el [[Premio Nobel de Química]] por desarrollar la técnica de edición genómica CRISPR/Cas9 que funciona como unas tijeras moleculares que permiten editar el código genético de cualquier animal, planta o microbio. Esta tecnología ha sido “revolucionaria” para las ciencias de la vida, está contribuyendo a desarrollar nuevas terapias contra el cáncer y puede hacer realidad la cura de muchas enfermedades hereditarias de origen genético.
 
==Fuente==
 
==Fuente==
 
*[http://www.rcm.cu/anuncian-a-los-ganadores-del-premio-nobel-de-quimica-2020/ www.rcm.cu]
 
*[http://www.rcm.cu/anuncian-a-los-ganadores-del-premio-nobel-de-quimica-2020/ www.rcm.cu]

Revisión del 08:02 7 oct 2020

Jennifer Anne Doudna
Información sobre la plantilla
Jennifer Doudna.jpg
Fecha de nacimiento19 de febrero de 1964
Lugar de nacimientoWashington, Bandera de los Estados Unidos de América Estados Unidos
NacionalidadEstadounidense
CampoBioquímica
InstitucionesUniversidad de California en Berkeley
Instituto Médico Howard Hughes
Alma máterEscuela de Medicina Harvard (1989),
Pomona College (1985)
Conocido porpor el desarrollo de un método para la edición del genoma
Premios
destacados
Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica Técnica otorgado en 2015
Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento

Jennifer Doudna. Científica estadounidense, doctorada en Química Biológica y Farmacología Molecular en Harvard, galardonada junto a la francesa Emmanuelle Charpentier con el Premio Nobel de Química por desarrollar la técnica de edición genómica CRISPR/Cas9 que funciona como unas tijeras moleculares que permiten editar el código genético de cualquier animal, planta o microbio. Esta tecnología ha sido “revolucionaria” para las ciencias de la vida, está contribuyendo a desarrollar nuevas terapias contra el cáncer y puede hacer realidad la cura de muchas enfermedades hereditarias de origen genético.

Fuente