에리히 삭만

Erich Sackmann
에리히 삭만
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태어난1934년 11월 26일 (1934-11-26) (87세)
모교슈투트가르트 대학교
과학 경력
필드생물물리학

에리히 삭만(Erich Sabmann, 1934년 11월 26일 출생)은 독일의 실험물리학자로, 유럽의 생물물리학의 선구자다.[1]

경력

Sackmann은 Theodor Förster 그룹의 Stuttgart 대학에서 MSc(1961), PhD(1964) 학위를 취득했다.그 후 그는 뉴저지주 머레이힐에 있는 벨 전화 연구소에서 2년, 독일 괴팅겐에 있는 막스 플랑크 생물물리학 화학 연구소에서 6년을 보냈다.1974년과 1980년 사이에 그는 Ulm 대학의 물리학 교수 겸 생물물리학부장을 지냈고, 1980년부터 2003년 은퇴할 때까지 뮌헨 공과대학 물리학부에서 같은 직책을 맡았다.[1]

Sackmann은 생물물리학이 하루의 방식이 되기 훨씬 전에 물리학의 도구로 살아있는 세포를 조사하는 데 일생을 바쳤다.유럽에서 생물물리학의 아버지라고 여겨지는 그는 다른 사람들과 함께 세포의 이해를 위한 "바텀 업(bottom up)" 접근에 대한 아이디어를 개척했다. – 지질 빌라이어, 거대 베실, 액틴과 같은 비교적 단순한 시스템에서 시작하여 결국 보다 복잡한 시스템으로 나아가고 결국 그 수준에서 이해에 도달한다.세포 전체

200개 이상의 출판물과 몇 권의 저서가 리터큐어 폰(Litteratur von und über Erich Sackmann)을 통해 부드러운 물질과 생물물리학에 대한 그의 공헌을 증언하고 있다.그의 초기 작품은 주로 리오스성 액체 결정과 지질 막에 관한 것이었다.나중에, 그는 그의 학생들과 함께 우리가 현재 이해하고 있는 막 접착의 기초를 닦았다.수년 동안, 그의 팀은 반사 간섭 대조 현미경 – RICM (정량 간섭 반사 현미경 – IRM) – 막과 박막의 접착을 조사하는 강력한 도구인 반사 간섭 현미경 기술을 개발하고 개선했다.라인하르트 리포스키, 우도 세이퍼트, 로빈 브루인스마와 같은 이론가들과의 협업을 통해 세포 모사성 거대 배시클[4](리포솜이라고도 한다)의 접착에 관한 세미놀적 작업이 이루어졌다.

그의 또 다른 관심사는 사이토스켈레톤과 그것의 역학이다.세포골격 역학을 연구하기 위해, 그의 팀은 아주 작은 당김력을 발휘할 수 있는 자기 핀셋을 개발했다.그는 온전한 살아있는 세포뿐만 아니라 단일 액틴 필라멘트, 액틴 네트워크의 역학을 이해하는 데 기여했다.[5][6][7]

그의 연구 관심사는 다음과 같다: 자기집합물리학, 인공 및 생물학적 막의 기능, 세포의 점탄성 현미경, 액틴 기반 세포골격의 물리학: 고분자 네트워크의 미생물학, 고체 지원 지질-단백질막의 응용, 울트라틴 수화 고분자층 및 고분자/메브레인 복합체 복합체막과 관련된 단백질의 자기 결합을 연구하기 위한 새로운 도구로서 필름과 중성자 반사율.

라인하르트 리포스키와 함께 그는 "막의 구조와 역동성"을 저술했다.최근에는 루돌프 메르켈과 함께 학생과 연구자를 대상으로 한 생물물리학에 관한 교과서인 '레르부흐 데르 생물학식'을 출간했다.

그는 2002년에 미국 체육 협회 회원으로 선출되었다.[8] 그의 연구 성과를 인정받아 2006년 DPG인 독일물리학회에서 스턴-제라흐-메달상을 수상하였다.

참고 항목

참조

  1. ^ a b Sackmann, E.; Smith, A. S. A. (2014). "Physics of cell adhesion: Some lessons from cell-mimetic systems". Soft Matter. 10 (11): 1644–59. Bibcode:2014SMat...10.1644S. doi:10.1039/C3SM51910D. PMC 4028615. PMID 24651316.
  2. ^ Rädler, J.; Sackmann, E. (1993). "Imaging optical thicknesses and separation distances of phospholipid vesicles at solid surfaces". Journal de Physique II. 3 (5): 727–748. Bibcode:1993JPhy2...3..727R. doi:10.1051/jp2:1993163.
  3. ^ Wiegand, G.; Neumaier, K. R.; Sackmann, E. (1998). "Microinterferometry: Three-Dimensional Reconstruction of Surface Microtopography for Thin-Film and Wetting Studies by Reflection Interference Contrast Microscopy (RICM)". Applied Optics. 37 (29): 6892–905. Bibcode:1998ApOpt..37.6892W. doi:10.1364/AO.37.006892. PMID 18301506.
  4. ^ Sackmann, E.; Bruinsma, R. F. (2002). "Cell Adhesion as Wetting Transition?". ChemPhysChem. 3 (3): 262–9. doi:10.1002/1439-7641(20020315)3:3<262::AID-CPHC262>3.0.CO;2-U. PMID 12503172.
  5. ^ Limozin, L.; Roth, A.; Sackmann, E. (2005). "Microviscoelastic Moduli of Biomimetic Cell Envelopes". Physical Review Letters. 95 (17): 178101. Bibcode:2005PhRvL..95q8101L. doi:10.1103/PhysRevLett.95.178101. PMID 16383873.
  6. ^ Uhde, J; Feneberg, W; Ter-Oganessian, N; Sackmann, E; Boulbitch, A (2005). "Osmotic force-controlled microrheometry of entangled actin networks". Physical Review Letters. 94 (19): 198102. Bibcode:2005PhRvL..94s8102U. doi:10.1103/PhysRevLett.94.198102. PMID 16090216.
  7. ^ Dichtl, M. A.; Sackmann, E. (2002). "Microrheometry of semiflexible actin networks through enforced single-filament reptation: Frictional coupling and heterogeneities in entangled networks". Proceedings of the National Academy of Sciences. 99 (10): 6533–6538. Bibcode:2002PNAS...99.6533D. doi:10.1073/pnas.052432499. PMC 124437. PMID 11997438.
  8. ^ "APS Fellow Archive". APS. Retrieved 17 September 2020.