英国爱丁堡大学全奖PhD博士项目招生中!

今天,我们为大家解析的是爱丁堡大学博士研究项目。

“How do eukaryotic cells sense different types of stress?”

学校及专业介

学校概况

University of Edinburgh(爱丁堡大学)是英国罗素集团成员,QS世界大学排名长期位列前20,在生命科学领域具有深厚学术积淀。学校科研实力雄厚,尤其在细胞生物学、遗传学等基础学科方向成果丰硕,为科研项目提供了完善的技术平台与跨学科协作环境。其国际化的学术氛围与悠久的科研传统,使该校成为全球生命科学领域研究者的重要选择。

院系介绍

School of Biological Sciences(生物科学学院)是爱丁堡大学的优势院系之一,聚焦细胞生物学、微生物学、分子生物学等核心领域。学院拥有Prof Ken Sawin、Prof R Allshire等知名学者领衔的研究团队,其中Sawin团队在裂变酵母遗传学、显微镜技术及生物化学/质谱分析领域具备独特 expertise。院系配备先进的实验设施,支持基因组测序、活细胞荧光成像等前沿技术应用,同时注重跨团队协作,为 PhD 项目提供丰富的学术资源与技术支撑。

招生专业介绍

本PhD项目聚焦“How do eukaryotic cells sense different types of stress?”,属于生物信息学、细胞生物学、遗传学与分子生物学交叉领域

项目以裂殖酵母(Schizosaccharomyces pombe)为模式生物,探究真核细胞对热、渗透压、氧化应激等多种胁迫的感知机制,以及应激信号如何整合到核心蛋白激酶信号通路中。

研究成果将为理解人类/动物健康维护、粮食安全保障提供重要理论基础,同时为病原体感染机制研究开辟新视角。

申请要求

  1. 学术背景:需具备生物信息学、细胞生物学、遗传学、分子生物学等相关学科的本科或硕士学位,成绩优异。
  2. 技术技能:优先掌握分子生物学实验技术(如基因编辑、荧光显微镜操作)、基因组测序数据分析、生物信息学工具使用等相关技能。
  3. 申请流程时间:2025年12月15日中午截止申请。 入学时间为2026年10月1日。

项目理解

真核细胞在生命周期中持续面临热、重金属、营养匮乏等多种内外应激,其应激响应与适应能力是生长存活的关键。然而,当前多数应激源的分子感知机制尚不明确,且不同应激感知如何汇入共同信号通路的研究仍存空白。气候变化加剧了生物应激响应挑战,而病原体应激响应又直接影响其感染能力,因此该项目研究具有重要现实意义。

项目选择裂殖酵母作为模型生物,核心优势在于其与人类细胞及多种真菌病原体共享大量信号通路,且易于开展基因编辑等遗传操作。研究将通过实验室开发的新型检测方法,结合全基因组突变、测序技术,筛选特定应激响应基因(如仅响应某一类应激或响应多类应激的基因),后续借助CRISPR-Cas9技术深入解析单个基因功能,最终构建应激感知与核心信号通路的整合模型。

学生将在协作环境中接受DNA测序分析、基因标记缺失、活细胞荧光显微镜等分子生物学技术训练。

有话说

  1. 多组学整合解析应激感知网络:可在项目现有基因组筛选基础上,整合转录组、蛋白质组数据,分析应激条件下基因表达与蛋白互作的动态变化。例如通过单细胞测序区分不同应激下细胞亚群的响应差异,结合蛋白互作网络预测应激感知复合物的组成,提升机制解析的系统性。
  2. 应激感知机制的病原体特异性研究:基于裂殖酵母与真菌病原体的信号通路同源性,可进一步对比研究念珠菌等人类病原体的应激感知差异。探索病原体在宿主免疫压力下的应激适应机制,为开发靶向病原体应激响应的新型抗真菌药物提供靶点,实现基础研究向临床应用的转化。
  3. 应激感知与衰老调控的关联探索:应激响应与细胞衰老存在密切关联,可拓展研究应激感知基因对裂殖酵母寿命的影响。通过构建应激感知基因缺失突变体,检测其衰老相关指标(如增殖速率、氧化损伤积累),探究应激感知通路在衰老调控中的作用,为理解真核细胞衰老机制提供新线索。

博士背景

Darwin,985生物医学工程系博士生,专注于合成生物学和再生医学的交叉研究。擅长运用基因编辑技术和组织工程方法,探索人工器官构建和个性化医疗的新途径。在研究CRISPR-Cas9系统在干细胞定向分化中的应用方面取得重要突破。曾获国家自然科学基金优秀青年科学基金项目资助,研究成果发表于《Nature Biotechnology》和《Biomaterials》等顶级期刊。

【竞赛报名/项目咨询+微信:mollywei007】

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