Articulo de referencia

Rashid Bashir

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Rashid Bashir es decano de la Facultad de Ingeniería Grainger , titular de la Cátedra Distinguida Grainger de Ingeniería [ 1 ] y profesor de Bioingeniería [ 2 ] en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign. Fue decano asociado ejecutivo y director de Diversidad [ 3 ] en la Facultad de Medicina Carle-Illinois (julio de 2017 - diciembre de 2018) de la UIUC . Anteriormente, fue profesor titular de Ingeniería Abel Bliss [ 4 ] .

Carrera

Rashid Bashir se licenció en Ingeniería Eléctrica en diciembre de 1987 en la Universidad Tecnológica de Texas , obtuvo su máster en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Purdue en 1989 y su doctorado en la misma universidad en 1992. De octubre de 1992 a octubre de 1998, trabajó en National Semiconductor Corporation en el Grupo de Desarrollo de Tecnología de Procesamiento Analógico/de Señal Mixta, donde fue ascendido a Gerente Sénior de Ingeniería. Se incorporó a Purdue en octubre de 1998 como Profesor Adjunto y posteriormente fue ascendido a Profesor de Ingeniería Eléctrica e Informática y Profesor Honorario de Ingeniería Biomédica e Ingeniería Mecánica . Fue Científico Visitante en el Hospital General de Massachusetts , Cambridge, MA, e Investigador Asociado en el Hospital Shriners para Niños , Cambridge, MA, de 2006 a 2012. También fue profesor visitante de cirugía en la Facultad de Medicina de Harvard , Cambridge, MA, de 2006 a 2008. Desde que se unió a la Universidad de Illinois Urbana-Champaign en octubre de 2007, fue profesor Abel Bliss de Ingeniería Eléctrica e Informática y Bioingeniería, director del Laboratorio de Micro y Nanotecnología (una instalación de sala limpia en todo el campus) y codirector del Centro de Ciencia y Tecnología a Nanoescala del campus, un "laboratorio colaborativo" destinado a facilitar subvenciones para centros y grandes iniciativas en todo el campus en el área de la nanotecnología. De 2013 a 2017 fue jefe del departamento de Bioingeniería en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign. Es titular de la Cátedra Distinguida Grainger en Bioingeniería y el 15.º decano de la Facultad de Ingeniería Grainger en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign. [ 1 ]

Fue elegido miembro de la Academia Nacional de Medicina en 2023. [ 5 ] y de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias en 2024.

Trabajo en la industria

Antes de iniciar una exitosa carrera académica, trabajó durante seis años en National Semiconductor Corporation, donde él y su equipo desarrollaron e implementaron tres tecnologías de procesos analógicos de semiconductores (VIP3, VIP3H y VIP4H) en la fabricación, y sentaron las bases de otras dos tecnologías RF BiCMOS. Sus importantes contribuciones fueron reconocidas con 25 patentes y numerosos premios en National Semiconductor Corporation.

Academia e investigación

El profesor Bashir y su grupo han realizado contribuciones pioneras en la aplicación de micro y nanotecnologías a la biología y la medicina. Sus contribuciones más significativas han sido el desarrollo de biosensores de base eléctrica, [ 6 ] el desarrollo de sensores micromecánicos para la detección biológica, [ 7 ] y el desarrollo de tecnologías de impresión 3D para materiales blandos y biológicos. [ 8 ] Su trabajo ha tenido un amplio impacto en la utilización de tecnologías BioMEMS para aplicaciones de diagnóstico y tecnologías mecánicas a microescala para la caracterización celular. Hasta 2023, contaba con más de 325 publicaciones en revistas, más de 200 presentaciones en congresos, pósteres y resúmenes, 65 patentes y más de 150 charlas invitadas.

El profesor Bashir y su grupo han desarrollado dispositivos a microescala con filtros dielectroforéticos integrados para la captura de bacterias y métodos de detección eléctrica sin marcadores para la posterior detección del crecimiento bacteriano. Estos enfoques pueden tener importantes implicaciones en aplicaciones clínicas y farmacéuticas donde la determinación de bacterias vivas y muertas es el paso limitante de la velocidad, y tienen aplicaciones significativas en la seguridad alimentaria y el análisis de agua (tecnología licenciada a BioVitesse, Inc.). Su grupo ha desarrollado un nuevo método de espectroscopia de impedancia basado en lisados ​​donde las células capturadas se lisan y el lisado se caracteriza eléctricamente para determinar el recuento de células capturadas. Este método es más sensible que ELISA, pero no requiere ningún paso de marcaje, que sí es necesario para ELISA . Este trabajo es la base de una empresa emergente (Daktari, Inc.) y se está aplicando a la detección de leucocitos CD4+ para la salud global y la detección de la infección por VIH/SIDA. Desde entonces, el profesor Bashir ha perfeccionado la técnica para contar múltiples tipos de células en biochips microfluídicos a partir de una gota de sangre, y la ha licenciado a Prenosis, Inc. con el objetivo de desarrollar contadores de células para diagnóstico en el punto de atención. Además, su grupo ha contribuido significativamente al desarrollo de sensores de nanoporos para la detección eléctrica de moléculas de ADN. Desarrollaron sensores de nanoporos funcionalizados para la detección selectiva de moléculas de ADN monocatenario (ssDNA) y sensores de nanoporos apilados de grafeno-dieléctrico para la detección de ADN y complejos ADN-proteína.

El profesor Bashir también ha realizado contribuciones pioneras al desarrollo de sensores micromecánicos para aplicaciones biológicas. Su grupo fue el primero en demostrar el desarrollo de voladizos de espesor nanométrico para la detección de virus y también demostró que la unión de proteínas a estas estructuras puede afectar su rigidez, lo que a su vez puede afectar sus frecuencias de resonancia. Estos estudios también revelaron información fundamental sobre cómo la adsorción de proteínas en estas estructuras depende del área de los sensores, y estos hallazgos tienen un impacto significativo en el diseño de sensores mecánicos a nanoescala. Amplió este trabajo para estudiar las propiedades físicas de las células de mamíferos, como su masa y rigidez. Más recientemente, su grupo desarrolló sensores de masa resonantes micromecánicos para la detección de la masa celular en función del tiempo para la masa de una sola célula adherida y descubrió que la tasa de crecimiento celular aumenta con la masa celular.

Más recientemente, el grupo del Prof. Bashir ha publicado una serie de artículos (muchos de ellos en portadas de revistas) que utilizan la estereolitografía 3D y la impresión de estructuras de hidrogel y polímeros para aplicaciones en ingeniería de tejidos y máquinas biológicas. Demostraron que las células permanecen viables y que estas pueden utilizarse para generar nuevos vasos sanguíneos in vivo con un control espacial preciso. También han demostrado recientemente la impresión de robots biológicos a escala milimétrica impulsados ​​por células cardíacas y células de músculo esquelético, mostrando un movimiento direccional controlado. El trabajo fue destacado en Popular Mechanics , [ 9 ] The New York Times , Popular Science , CNN y muchos otros medios de comunicación. [ 10 ]

Liderazgo en investigación

El profesor Bashir ha demostrado sus habilidades de liderazgo al reunir y dirigir grandes subvenciones nacionales. Fue investigador principal en NSF IGERT [ 11 ] sobre mecánica celular y molecular y bionanotecnología en UIUC e investigador principal en la beca de formación de los NIH sobre nanotecnología del cáncer en UIUC . Es director del campus del Centro de Ciencia y Tecnología de la NSF sobre el comportamiento emergente de sistemas celulares integrados (con sede en el MIT , con socios en Georgia Tech y UIUC) y miembro del Comité Ejecutivo de la Ingeniería de Ciencia e Ingeniería a Nanoescala de la NSF en la Universidad Estatal de Ohio . También formó parte del consejo asesor externo del Centro de Recursos BioMEMS financiado por los NIH en Harvard/MGH y del Centro para la Excelencia en Nanotecnología del Cáncer financiado por los NIH en la Universidad de Stanford . También es codirector de un MERSEC financiado recientemente en UIUC y coinvestigador principal de una beca de formación de la NSF sobre la construcción de maquinaria cerebral en miniatura. Desempeñó un papel fundamental en el desarrollo del Chan Zuckerberg Biohub Chicago, otorgado en 2023, y forma parte del comité ejecutivo de liderazgo.

Referencias

  1. 1 2 Rick Kubetz (26 de septiembre de 2016). "La Facultad de Ingeniería nombra a cinco nuevos profesores fundadores" . engineering.illinois.edu . Consultado el 9 de julio de 2019 .
  2. "Rashid Bashir | Bioingeniería | U de I" . bioengineering.illinois.edu . Servicios compartidos de TI de ingeniería . Consultado el 09/07/2019 .
  3. "Personal – Facultad de Medicina Carle Illinois" . Facultad de Medicina Carle Illinois . Archivado del original el 1 de abril de 2019. Consultado el 9 de julio de 2019 .
  4. "Profesor Bliss Bashir :: ECE ILLINOIS" . ece.illinois.edu . Servicios compartidos de TI de ingeniería . Consultado el 9 de julio de 2019 . 
  5. "La Academia Nacional de Medicina elige a 100 nuevos miembros" . Academia Nacional de Medicina . 9 de octubre de 2023. Consultado el 9 de octubre de 2023 .
  6. Hassan, U.; Ghonge, T.; Reddy Jr., B.; Patel, M.; Rappleye, M.; Taneja, I.; Tanna, A.; Healey, R.; Manusry, N. (2017-07-03). "Un biochip microfluídico de punto de atención para la cuantificación de la expresión de CD64 a partir de sangre total para la estratificación de la sepsis" . Nature Communications . 8 15949. Bibcode : 2017NatCo...815949H . doi : 10.1038/ncomms15949 . ISSN 2041-1723 . PMC 5500847. PMID 28671185 .   
  7. Park, Kidong; Millet, Larry J.; Kim, Namjung; Li, Huan; Jin, Xiaozhong; Popescu, Gabriel; Aluru, NR; Hsia, K. Jimmy; Bashir, Rashid (2010-11-30). "Medición de la masa y el crecimiento de células adherentes" . Actas de la Academia Nacional de Ciencias . 107 (48): 20691– 20696. Bibcode : 2010PNAS..10720691P . doi : 10.1073/pnas.1011365107 . ISSN 0027-8424 . OCLC 722879264. PMC 2996435. PMID 21068372 .    
  8. Raman, Ritu; Cvetkovic, Caroline; Bashir, Rashid (2017-02-09). "Un enfoque modular para el diseño, fabricación y caracterización de máquinas biológicas impulsadas por músculos". Nature Protocols . 12 (3): 519– 533. doi : 10.1038/nprot.2016.185 . ISSN 1754-2189 . OCLC 70276361 . PMID 28182019 . S2CID 3861938 .    
  9. Charles Q. Choi (03-07-2014). "Pequeños robots impulsados ​​por tejido vivo" . Popular Mechanics .
  10. "Pequeños 'biobots' caminan usando tejido muscular real" . NBC News . 22 de enero de 2014. Consultado el 9 de julio de 2019 .
  11. "Perfil de miembro" . www.igert.org . Consultado el 9 de julio de 2019 .