Jacob ( Yaqub ) H. Hanna ( en árabe : Yaqub o Yaoub ; nacido el 26 de agosto de 1979) [ 1 ] es un biólogo palestino, [ 2 ] nacido con ciudadanía israelí, que trabaja como catedrático en el Departamento de Genética Molecular del Instituto Weizmann de Ciencias en Rehovot , Israel . [ 3 ] Experto en investigación de células madre embrionarias, es reconocido principalmente por desarrollar los primeros modelos embrionarios sintéticos ( SEM ) derivados de células madre estructuradas en placas de Petri en ratones y humanos . [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]
Para lograr esto, primero desarrolló una técnica para el cultivo prolongado de embriones de ratón fuera del útero ( ex utero ) en 2021, capturando el desarrollo normal desde antes de la gastrulación hasta la organogénesis tardía fuera del útero, [ 9 ] [ 10 ] posteriormente aplicó su técnica para hacer los primeros modelos de embriones completos derivados de células madre de alta fidelidad de ratones en 2022 (SEM), [ 5 ] [ 11 ] [ 12 ] y luego de humanos en 2023 que pueden hacerse únicamente a partir de células madre pluripotentes embrionarias, sin usar óvulos ni espermatozoides y generados completamente fuera del útero. [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] Los SEM también se conocen como " Modelos de embriones completos basados en células madre - SCBEM " , "Embriones sintéticos" o "Modelos de embriones completos de alta fidelidad") .
Hanna fue pionero en la plataforma extendida de crecimiento embrionario completo postimplantación estática y dinámica ex utero [ 16 ] que fue fundamental para permitir el establecimiento del modelo embrionario sintético y estructurado, [ 4 ] y también fue pionero en el desarrollo de la tecnología para generar estados pluripotentes alternativos similares a los ingenuos e ingenuos en humanos, que corresponden a etapas más tempranas del desarrollo y conservan un potencial mejorado para producir tejido extraembrionario esencial (por ejemplo, placenta y saco vitelino), [ 17 ] [ 18 ] que resultó esencial para generar los primeros modelos embrionarios sintéticos completos por su equipo [ 19 ] [ 6 ] [ 4 ] y únicamente a partir de dichas células pluripotentes ingenuas.
Educación
Hanna tiene un doctorado en microbiología e inmunología y un título de médico en medicina clínica por la Universidad Hebrea de Jerusalén . [ 20 ] Para formarse en investigación con células madre, trabajó de 2007 a 2011 como becario postdoctoral Helen Hay Whitney - Novartis y becario postdoctoral Genzyme en el Instituto Whitehead para la Investigación Biomédica del MIT, [ 21 ] Cambridge, Massachusetts, bajo la dirección de Rudolf Jaenisch . [ 2 ] En 2011, Hanna se unió al Instituto Weizmann de Ciencias como profesor asistente y ha permanecido allí desde entonces. En 2018, Hanna obtuvo la titularidad académica y el ascenso en el Departamento de Genética Molecular del Instituto Weizmann, y en 2023 se convirtió en Catedrático de Biología de Células Madre y Embriología Sintética. [ 22 ] [ 23 ]
Hanna fue incluido en 2014 entre los 40 científicos internacionales líderes menores de 40 años por la revista Cell [ 24 ] y fue elegido miembro de la Organización Europea de Biología Molecular en 2018. [ 25 ] En 2021, fue nombrado el pensador más destacado del año 2021 por la revista Prospect por sus trabajos en embriología. [ 26 ] Su cultivo extendido de embriones ex utero fue seleccionado entre los Avances del año 2021 por la revista Science, [ 27 ] y sus modelos de embriones sintéticos completos de ratón fueron seleccionados por la revista Nature entre siete tecnologías a tener en cuenta en 2023. [ 28 ] El modelo de embrión humano completo derivado de células madre generado por Hanna fue seleccionado por TIME en su lista destacada de inventos en 2023, [ 29 ] y la generación de modelos de desarrollo de embriones sintéticos mediante el uso de células madre fue seleccionada como el método del año 2023 por Nature Methods. [ 30 ] Es el ganador del Premio Nakasone 2025 del Programa de Ciencias de las Fronteras Humanas – HFSP por " desarrollar modelos de embriones sintéticos a partir de células madre pluripotentes vírgenes, lo que proporciona una nueva base para la biología del desarrollo y las estrategias de medicina regenerativa".(Conferencia de Hanna al recibir el Premio Nakasone en 2025 )
Primeros años de vida
Hanna nació en Rameh , un pueblo árabe en la región de Galilea de Israel , en el seno de una familia palestina cristiana. [ 1 ] Su padre era pediatra y su madre profesora de biología en una escuela secundaria. Su abuelo también era médico en este pueblo. [ 31 ] Estudió ciencias médicas en la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde obtuvo una licenciatura con honores ( summa cum laude) en 2001, y posteriormente realizó un doctorado en medicina (MD-Ph.D.) en la misma institución. En sus entrevistas, indicó que su decisión de dedicarse a la investigación estuvo fuertemente influenciada e inspirada por el éxito de su tío, Nabil Hanna, quien inventó la primera terapia con anticuerpos aprobada por la FDA para uso humano ( Rituxan , un exitoso fármaco anti-CD20 mAb para el tratamiento del linfoma no Hodgkin ) mientras ejercía como director científico de IDEC Pharmaceuticals . [ 32 ] Su investigación doctoral fue supervisada por Ofer Mandelboim y versó sobre el papel de las células asesinas naturales . [ 33 ] En 2007, la Universidad Hebrea le otorgó el doctorado en microbiología e inmunología y el título de médico en medicina clínica con honores (summa cum laude) . [ 20 ] Las tres hermanas de Hanna también estudiaron medicina en la Universidad Hebrea. [ 31 ]
Hanna decidió no ejercer la medicina, sino centrarse únicamente en desarrollar su carrera investigadora en el ámbito académico. En 2007, recibió la beca de la Fundación Helen Hay Whitney y, posteriormente, en 2009, una beca Genzyme -Whitehead para investigadores postdoctorales destacados, gracias a la cual trabajó en el Instituto Whitehead de Investigación Biomédica en Cambridge, Massachusetts. [ 2 ] Su investigación allí, hasta principios de 2011 bajo la dirección de Rudolf Jaenisch, le permitió especializarse en la investigación de células madre pluripotentes y en la reprogramación de células madre pluripotentes inducidas . [ 2 ]
Investigación y descubrimientos
Reprogramación de células madre pluripotentes inducidas
Durante su investigación postdoctoral en el Instituto Whitehead, Hanna se centró en el estudio de las células madre embrionarias (CME) y la reprogramación epigenética de células somáticas en células similares a las CME, denominadas células madre pluripotentes inducidas (iPSC). Desarrolló modelos de ratones transgénicos para abordar problemas en la investigación con células madre. En 2007, proporcionó la primera evidencia de que las iPSC podían utilizarse para tratar una enfermedad genética de la sangre, la anemia falciforme , mediante un enfoque combinado de terapia génica y celular en ratones. [ 34 ] Su supervisor, Jaenisch, recibió el Premio Masri y el Premio Wolf en 2011 por esta innovación en la investigación, cuya mención decía: «Por demostrar que las células iPS pueden utilizarse para curar una enfermedad genética en un mamífero, estableciendo así su potencial terapéutico». [ 35 ]
Hanna realizó contribuciones científicas para comprender el fenómeno de las células iPSC en sus inicios. Desarrolló un novedoso modelo transgénico de ratón "reprogramable" inducible con sobreexpresión controlada por fármacos de los factores de reprogramación de Yamanaka . Esta técnica le permitió crear linfocitos B reprogramados que portaban reordenamientos genéticos endógenos del receptor de células B (BCR) en células iPSC, proporcionando así una prueba definitiva de la viabilidad de reprogramar células terminalmente diferenciadas a células iPSC que portaban la marca de reordenamiento genético original del BCR. [ 36 ]
Reprogramación epigenética y pluripotencia ingenua
Inicialmente, su grupo independiente identificó una serie de reguladores epigenéticos clave que influyen en la eficiencia de la derivación de iPSC, como el papel de la desmetilasa H3K27 Utx en la formación de iPS, [ 37 ] y demostró por primera vez las eficiencias de reprogramación determinista (hasta 100% en 8 días) a través del agotamiento optimizado del eje del miembro central Gatad2a/Mbd3 del complejo correpresor NuRD. [ 38 ] [ 39 ] Este último trabajo sentó las bases para que otros mostraran métodos alternativos para obtener la reprogramación determinista. Por ejemplo, el grupo de Thomas Graf demostró que la activación transitoria de C/EBPα, previamente destacada por Hanna y Jaenisch como un potenciador para la reprogramación de células B, [ 40 ] puede producir hasta un 100% de reprogramación determinista de iPSC a partir de células B en 8 días. [ 41 ] Hanna también identificó la SUMOilación de la histona H1 del enlazador [ 42 ] como un determinante importante para la transición entre los estados de totipotencia y pluripotencia ingenua.
Desde 2013, Hanna trabajó como Investigador de Células Madre Robertson de la Fundación de Células Madre de Nueva York. [ 43 ] Su primer gran logro en la investigación de la NYSCF fue la demostración de que el estado de células ES/iPS humanas similares a las células NHSM que descubrió (y posteriormente también en condiciones HENSM), tiene propiedades funcionales únicas adicionales en comparación con las células iPS preparadas convencionales, que es la creación de células madre de esperma y óvulo a partir de iPSC similares a las células de piel humana derivadas, [ 44 ] lo que no había sido posible hasta ahora con iPSC humanas convencionales. El experimento, realizado en colaboración con el equipo de Azim Surani en la Universidad de Cambridge , se publicó en la revista Cell en 2015. [ 45 ] David Cyranoski informó en Nature como "Una hazaña lograda por primera vez en humanos". [ 46 ]
En 2014, Hanna criticó a Jaenisch, su antiguo mentor postdoctoral en el Instituto Whitehead - MIT, acusando a su equipo de publicar resultados experimentales negativos "falsos" poco fiables sobre la incapacidad de generar quimerismo entre especies de ratón y humano en un artículo publicado por Jaenisch sobre la pluripotencia de células madre embrionarias humanas en la revista Cell Stem Cell . [ 47 ] Sorprendentemente, en 2016, Jaenisch y su equipo informaron resultados positivos sobre el mismo tema en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias (PNAS) e informaron la capacidad de crear un embrión quimérico a partir de una mezcla de células de ratón y humanas. [ 48 ] A la luz de esto último, Hanna volvió a plantear los mismos comentarios críticos en PubMed , sugiriendo la retractación de una sección del artículo anterior de Jaenisch de 2014 en Cell Stem Cell que informaba resultados negativos, en contraste con los resultados positivos recientemente informados en 2016 en PNAS por el mismo equipo liderado por Jaenisch. [ 47 ] Jaenisch publicó una corrección en la misma revista. [ 49 ] Hallazgos posteriores informados independientemente por el grupo de Jun Wu [ 50 ] y otros [ 51 ] respaldaron el quimerismo entre especies ratón-humano con células pluripotentes humanas como informó originalmente Hanna en 2013 [ 17 ] y ampliado aún más por su grupo en 2021. [ 18 ] También se demostró independientemente que las PSC humanas expandidas en medios RSeT similares a los ingenuos del laboratorio de Hanna contribuyen a las neuronas dopaminérgicas en quimeras entre especies ratón-humano posnatales, [ 52 ] lo que solidifica las afirmaciones anteriores de Hanna y refuta las publicadas por Jaenisch en 2014.
El equipo de Hanna también ha abordado vías que resuelven programas de pluripotencia ingenua y ha delineado una función crítica para la metilación del ARN m6A en las transiciones de células madre en el desarrollo periimplantacional del ratón. Su estudio publicado en Science en 2015 [ 53 ] proporcionó la primera evidencia de la esencialidad absoluta de la capa epigenética del ARNm m6A para la viabilidad del embrión de mamífero in vivo [ 53 ] y descubrió una tolerancia opuesta al agotamiento del represor epigenético en células ingenuas y preparadas de la misma especie [ 53 ] , que Hanna utilizó posteriormente para optimizar las condiciones ingenuas en humanos, ya que solo las células ingenuas pueden tolerar la ablación genética o la metilación del ARN y el ADN (depositada y mantenida por las enzimas METTL3 y DNMT1, respectivamente) [ 18 ] . Hanna utilizó esta última propiedad para buscar condiciones que permitieran la supervivencia de células pluripotentes humanas sin estas enzimas y denominó a estas condiciones medios de cultivo mejorados para células madre ingenuas humanas (HENSM) [ 18 ] .
El laboratorio de Hanna también se centró en descifrar los principios que regulan la pluripotencia ingenua en diferentes especies y en 2013 su equipo fue el primero en obtener células pluripotentes similares a las ingenuas, independientes de MEK/ERK y genéticamente no modificadas (denominadas condiciones NHSM que fueron comercializadas como RSeT por Stemcell Technologies ). [ 17 ] A continuación, Hanna desarrolló sistemas diseñados para buscar condiciones NHSM mejoradas que mantuvieran células ES pluripotentes humanas que pudieran tolerar la eliminación de enzimas de metilación de ARN o ADN (mediante la ablación de los genes METTL3 o DNMT1, respectivamente), e identificó condiciones NHSM mejoradas (denominadas HENSM), [ 18 ] que pueden producir ESC/iPSC con características más convincentes de las etapas de blastocisto-mórula preimplantacional humana.
Desde células madre vírgenes hasta modelos de embriones sintéticos completos desarrollados ex utero, en ratones y humanos.
Hanna es más conocido por desarrollar un método, que combina condiciones estáticas y renovadas de "cultivo en rodillo", para el cultivo prolongado de embriones de ratón avanzados fuera del útero ( ex utero ) en 2021 (desde la pregastrulación hasta la organogénesis tardía por primera vez), [ 54 ] [ 16 ] [ 55 ] lo que posteriormente le permitió crear los primeros modelos sintéticos completos y genuinos de embriones de ratón derivados únicamente de células madre pluripotentes ingenuas en 2022, y que pueden ejecutar la gastrulación y la organogénesis temprana. [ 56 ] [ 57 ] [ 4 ] [ 58 ] En septiembre de 2023, Nature aceptó el artículo de Hanna, previamente preimpreso en bioRxiv el 14 de junio de 2023, [ 19 ] sobre la generación de embriones humanos sintéticos completos y estructurados de día 14 derivados de células ES/iPS humanas ingenuas cultivadas en sus condiciones HENSM. [ 18 ] [ 6 ] El modelo embrionario completo derivado de células madre humanas de Hanna (SEM) puede generar células madre trofoblásticas extraembrionarias, células mesodérmicas y células endodérmicas primitivas sin modificación genética, transgenes o sobreexpresión de factores de transcripción , y tiene una asombrosa similitud estructural y morfológica con el embrión humano de día 14 dentro del útero. [ 6 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] Las ESC/iPSC humanas (y de ratón) convencionales preparadas no logran esta hazaña, lo que resalta la esencialidad de capturar estados pluripotentes ingenuos alternativos en humanos para poder derivar SEM humanos de hasta día 14. [ 6 ]
El profesor Alfonso Martínez Arias, del departamento de ciencias experimentales y de la salud de la Universidad Pompeu Fabra, afirmó que se trataba de "una investigación de suma importancia". "Este trabajo ha logrado, por primera vez, una reconstrucción fiel de la estructura completa [de un embrión humano] a partir de células madre" en el laboratorio, "abriendo así la puerta a estudios sobre los eventos que conducen a la formación del plan corporal humano", declaró Martínez-Arias. [ 61 ] Philip Ball informó que el Dr. Bailey Weatherbee, de la Universidad de Cambridge, quien intentó generar modelos de embriones humanos, "está impresionado por las estructuras similares a embriones descritas por el equipo de Hanna y coincide en que los suyos no poseen dichas estructuras". [ 62 ] El profesor Robin Lovell Badge, investigador del desarrollo embrionario en el Instituto Francis Crick, declaró a la BBC que los modelos de embriones humanos de Hanna "tienen muy buen aspecto" y "parecen bastante normales". Añadió: "Creo que es un buen trabajo, está muy bien hecho, todo tiene sentido y estoy bastante impresionado". [ 61 ]
Debates éticos relacionados con la investigación de modelos embrionarios derivados de células madre sintéticas
En 2022, cuando Hanna publicó el primer embrión sintético de ratón genuino con prueba definitiva de completar el proceso de gastrulación de la capa germinal y la formación organogénica temprana de los pliegues del corazón y el cerebro latiendo, informó a MIT Technology Review que ya estaba utilizando el mismo método para hacer modelos de embriones humanos (lo cual, de hecho, fue el primero en informar en 2023). [ 19 ] [ 6 ] [ 14 ] La empresa financiadora, NFX, declaró que el objetivo es "renovar la salud humana: hacernos a todos jóvenes y sanos". [ 63 ] Cuando Hanna anunció la creación de los primeros modelos de embriones sintéticos humanos en un manuscrito preimpreso en bioRxiv [ 19 ] y poco después en Nature, [ 6 ] fue recibido como un "avance" [ 64 ] y un "avance revolucionario" en la ciencia. [ 65 ] Pero la hazaña científica de Hanna elevó aún más las discusiones en torno a las controversias éticas y legales. [ 66 ] [ 67 ] La Sociedad Internacional para la Investigación de Células Madre (ISSCR) ha establecido directrices para el mantenimiento de embriones humanos que se siguen en la mayoría de los países. [ 68 ] Sin embargo, las directrices o cualquier otra legislación no cubren los modelos de embriones derivados de células madre, [ 69 ] ya que los modelos de embriones se hacen a partir de células ordinarias. [ 59 ] Hanna comentó en Stat : "No se prohíbe la física nuclear porque alguien pueda fabricar una bomba nuclear". [ 70 ]
Rivron, Martínez Arias y otros, escribiendo sobre cuestiones éticas en Cell en 2023, expresaron una posible necesidad de abrir debates sobre la revisión de la definición de embrión, ya que ciertos modelos de embrión pueden teóricamente convertirse en embriones funcionales y producir bebés. [ 69 ] [ 71 ] Robin Lovell-Badge , del Instituto Francis Crick y miembro de la preparación de las directrices de la ISSCR, también estuvo de acuerdo en que tanto los modelos de embrión humano naturales como sintéticos deberían regularse por igual, diciendo: "Estos modelos sí ponen en tela de juicio la necesidad de atenerse a la regla de los 14 días", refiriéndose a la relajación por parte de la ISSCR en 2021 del límite de cultivo de embriones humanos hasta 14 días. [ 68 ] [ 67 ] La complejidad científica y ética fue señalada por J. Benjamin Hurlbut, bioeticista de la Universidad Estatal de Arizona: "La gran pregunta es cómo se va a trazar el límite entre un cultivo de tejido y un organismo humano y con qué criterios". [ 59 ] El profesor Alfonso Martínez Arias, Ph.D., de la Universidad Pompeu Fabra, cuyo laboratorio trabaja en la construcción de modelos de embriones humanos, señaló que tales conversaciones y debates no son nada nuevo y deberían ser bienvenidos. [ 72 ] La Sociedad Internacional para la Investigación de Células Madre anunció públicamente su apoyo a la investigación [ 73 ] y destacó al público que dichos modelos completos de embriones son solo modelos de embriogénesis y no deben considerarse embriones. El escritor científico británico, Philip Ball , mitigó la preocupación relacionada con esta línea de investigación al enfatizar que "Ninguno [de los modelos de embriones] tiene el potencial de convertirse en un ser humano, ni hay ninguna razón por la que los científicos quisieran que lo hicieran". [ 74 ] Tras la publicación del innovador artículo de Hanna sobre modelos completos de embriones derivados de células madre humanas (denominados SEM) en Nature en 2023, [ 6 ] Philip Ball tuiteó: "Este es un trabajo en la vanguardia absoluta de este campo extraordinario y emocionante". [ 75 ]
Vida personal
Hanna se identifica abiertamente como no binario. [ 26 ] [ 76 ] [ 77 ] Nació como protestante, aunque afirma que su familia no es particularmente religiosa. [ 78 ] [ 79 ]
Premios y distinciones
- Premio Nakasone otorgado por el Programa de Fronteras Humanas de la Ciencia – HFSP (2025)Conferencia de Hanna al recibir el Premio Nakasone
- Premio ISF Breakthrough (equivalente al Premio Pionero del Director de los NIH, otorgado por la Fundación Científica Israelí)
- Incluido en la lista STATUS 2024 de STAT News, una prestigiosa lista que reúne a las personas más influyentes en el sector de la salud, la medicina y las ciencias de la vida.
- El modelo de embrión sintético humano completo generado por Hanna fue seleccionado por la revista Time como el avance tecnológico del año 2023.,
- La generación de modelos de embriones sintéticos fue seleccionada como el método del año 2023 por la revista Nature Methods en nombre del grupo editorial Nature. [ 30 ]
- La revista Nature seleccionó modelos de embriones sintéticos completos de ratón y humanos entre siete tecnologías a tener en cuenta en 2023 .
- Premio de la Fundación IVI a la Investigación Básica en Medicina Reproductiva (2023)
- Manuscrito que describe modelos de embriones derivados de células madre sintéticas de ratón entre las 10 publicaciones seleccionadas como "Lo mejor de Cell 2022" por los editores de la revista Cell (2023) [ 80 ]
- El artículo de 2022 sobre embriogénesis derivada de células madre (sintética) fue incluido entre los principales avances científicos del año 2022 por la revista The Atlantic [ 81 ] y The Week Magazine (2023) [ 82 ].
- Becario Paul Harris otorgado por la Fundación Rotaria Internacional en reconocimiento a sus logros científicos (2022).
- Seleccionado como uno de los pensadores más destacados del año 2021 por la revista Prospect , Reino Unido, por su trabajo sobre células madre y embriología sintética (2021) [ 26 ].
- Artículo sobre embriogénesis ex utero incluido entre los principales avances científicos del año por la revista Science (2021) [ 27 ]
- Conferencia honorífica Robert Edwards y premio a la trayectoria profesional otorgados por la reunión de COGI en Berlín (2021).
- La investigación sobre la embriogénesis ex utero fue cubierta en un artículo dedicado de Nature Outlook (2021) [ 83 ].
- Elegido miembro de la Organización Europea de Biología Molecular (EMBO) (2018) [ 25 ]
- Premio a la Cátedra de Investigación otorgado por el Fondo Israelí para la Investigación del Cáncer (ICRF) (2017)
- Premio de la Familia Segal a la Excelencia en Biología de Células Madre, Universidad de Michigan , EE. UU. (2016)
- Premio Kimmel al científico destacado del Instituto Weizmann de Ciencias (2015)
- Seleccionado entre los "40 científicos jóvenes más innovadores menores de 40 años" por la revista Cell (2014) [ 24 ]
- Miembro electo de la Academia Joven de Ciencias de Israel (2014) [ 84 ]
- Premio Robertson a la Innovación en Investigación con Células Madre otorgado por la Fundación de Células Madre de Nueva York (NYSCF) (2013) [ 85 ]
- Premio Krill para científicos jóvenes destacados otorgado por la Fundación Wolf (2013) [ 86 ]
- El Premio Rappaport para un Joven Investigador en Biomedicina otorgado por la Fundación Bruce y Ruth Rappaport (2013) [ 87 ]
- Miembro electo del Programa de Jóvenes Investigadores de la Organización Europea de Biología Molecular (EMBO-YIP) (2012)
- Primer Premio a la Excelencia en la Investigación Biomédica otorgado por la Sociedad Palestina de Investigación Biomédica (2011)
- Beca de la Fundación Alon para profesores jóvenes destacados en el ámbito académico israelí (2011)
- El Premio Clore al científico novel más destacado del Instituto Weizmann de Ciencias (2011)
- Premio TR35 al Joven Innovador para innovadores internacionales menores de 35 años otorgado por la revista MIT Technology Review (2010) [ 88 ]
- Premio y beca postdoctoral Genzyme para postdoctorados destacados en el Instituto Whitehead (2010) [ 22 ]
- Beca postdoctoral Novartis de la Fundación Helen Hay Whitney – Becario Novartis (2007) [ 22 ]
- Premio a la Excelencia de la Facultad de Medicina de la Universidad Hebrea para estudiantes graduados del programa MD-Ph.D., Universidad Hebrea de Jerusalén (2007)
- Premio Max Schlomiuk para estudiantes de doctorado que se gradúan con honores ( summa cum laude ), Universidad Hebrea de Jerusalén (2007)
- Premio Gertrude Kohn a la labor científica destacada en genética humana, Universidad Hebrea de Jerusalén (2005)
- Beca y Premio de la Fundación Foulkes para estudiantes de MD-Ph.D. (2004)
- Beca y Premio de la Fundación Wolf para estudiantes de doctorado sobresalientes (2003)
Referencias
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- Nacimientos de 1979
- Personal académico del Instituto Weizmann de Ciencias
- Ciudadanos árabes de Israel
- Investigadores de células madre
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