Amit Chakrabarti - Amit Chakrabarti

Amit Chakrabarti
Doğum (1959-11-11) 11 Kasım 1959 (yaş 61)
gidilen okulMinnesota Universitesi
Kalküta Üniversitesi
BilinenKatkıları kimyasal fizik ve yoğun madde fiziği
Bilimsel kariyer
AlanlarYoğun madde fiziği
Yumuşak madde fiziği
KurumlarKansas Eyalet Üniversitesi
Doktora danışmanıChandan Dasgupta

Amit Chakrabarti (11 Kasım 1959 doğumlu), eski William ve Joan Porter Fizik Kürsüsüdür. Kansas Eyalet Üniversitesi.[1] Halen Fen Edebiyat Fakültesi geçici dekanı olarak görev yapmaktadır. Kansas Eyalet Üniversitesi.

Chakrabarti bir teorik fizikçi ilgi alanları ile yumuşak madde ve istatistiksel fizik. Aşağıdakiler dahil çeşitli yumuşak madde sistemleri üzerinde çalıştı sıvı karışımlar, polimerler, sıvı kristaller, aerosoller, kolloidler, nanopartiküller ve en son olarak, kendi kendine montaj nın-nin proteinler.[2]

Biyografi

Chakrabarti doğdu Kalküta, Hindistan. O kendi Fen Fakültesi mezunu 1979'da fizikte ve Bilim Ustası içinde fizik 1982'de Kalküta Üniversitesi ve onunkini kazandı doktora içinde fizik -den Minnesota Universitesi 1987'de. O bir Araştırma görevlisi -de Temple Üniversitesi 1987'den 1988'e ve Lehigh Üniversitesi 1988'den 1989'a kadar.

Chakrabarti katıldı fizik departmanında Kansas Eyalet Üniversitesi 1990'da ve 2000'de profesör seçildi. 2006'dan 2007'ye kadar fizik bölümünün geçici başkanı olarak görev yaptı. Temmuz 2011'de, Chakrabarti, William ve Joan Porter Fizik Kürsüsü seçildi.

Akademisyenler ve araştırma

Chakrabarti'nin araştırması, parçacıklar dağınık bir aşamada bir araya gelir ve oluşturur kümeler. Bireysel ve işbirlikçi araştırma projeleri, aşağıdaki gibi kurumlardan dış fon almıştır: NASA ve Ulusal Bilim Vakfı. 150'den fazla hakemli makale yayınladı ve dokuz doktora öğrencisine ve birkaç doktora sonrası bursiyerine rehberlik etti.

Chakrabarti ve meslektaşlarının 1980'lerin sonundaki sayısal çalışmaları, denge sistemlerinden uzakta söndürülmüş alan büyümesi üssünün değeri üzerine uzun süredir devam eden bir tartışmayı çözdü.[3] O büyük ölçekli yaptı simülasyonlar nın-nin konformasyonlar aşılı zincirlerin[4] bu, bu konuda birkaç ayrıntılı deney yapılmasını sağladı. İlkinin ortak yazarıdır. simülasyon[5] seçici yüzey etkileşimlerinin nasıl etkilediği hakkında spinodal ayrışma bir karışımda. Bu makale, deneysel faaliyetlerin telaşına ve gruplarının teorik bulgularının doğrulanmasına yol açtı.

Onun çalışması evre ayrılık sıvılar uzun zincirli moleküller ile[6] farklı zaman rejimlerinde yapılan farklı deneylerin neden çelişkili sonuçlar verdiğini açıkladı. Grubunun büyük ölçekli simülasyon toplama üzerine kinetik içinde yoğun partikül sistemleri[7] Christopher Sorensen'in araştırma grubunun yoğun bir sistemde kümelenme kinetiğindeki hızlanma deneysel gözlemini açıkladı ve kavramını geliştirdi. küme toplama sistemlerinde kalabalıklaşma. Kansas Eyalet Üniversitesi'nde Cortelyou-Rust Üniversitesi Seçkin Fizik Profesörü olan Chakrabarti ve Christopher Sorensen, yakın zamanda davet edilen bir inceleme yayınladılar.[8] bir sistemin nasıl olduğuna dair araştırmalarının kapsamlı bir açıklamasını sağlar. parçacıklar seyreltik bir şekilde gelişir sol bir jel. Bu makale yeni toplanma rejimlerini tanımlamaktadır.

Araştırma grubu bir fenomenolojik model için etkileşimler arasında bağlı altın nanopartiküller[9] bir model aşılı polimer zincirler.[10] Bu çalışma, Christopher Sorensen'in araştırma grubunun deneysel olarak gözlemlenen değerlerini başarıyla açıkladı. üstünlük sabitler altın nanopartiküller çeşitli ligandlarla ve trendle süslenmiş çözünürlük deneylerde görülen nanopartiküllerin oranı.

Chakrabarti'nin araştırma grubu şu anda simülasyon çalışma nanopartikül Üstküme çekirdeklenme. Bir ön analizçekirdeklenme Indüksiyon periyodu verdi Üstküme arayüz gerginlikler diğer teori ve Christopher Sorensen'in araştırma grubunun deneyleriyle oldukça iyi karşılaştıran.[11] Bu çalışma aynı zamanda çekirdeklenme bağlanma süreci nanopartiküller bazı protein çekirdeklenme çalışmalarında görüldüğü gibi iki aşamalı bir süreçtir.

Fizik profesörü James Gunton ile işbirliği içinde Lehigh Üniversitesi,[12] Chakrabarti'nin son projelerinden biri,[13] nasıl olduğunu anlamak üzerine insülin kristaller form sulu çözeltiler. . Diğer son çalışması kendi kendine montaj nın-nin amelogenin biyomakro moleküller.[14] Amelogenin katılıyor mineral ifade ve son derece organize şerit benzeri işlemler sırasında önemli yapısal rolleri yerine getirdiği varsayılmıştır. karbonatlı apatit kristal oluşumu içinde emaye alışılmadık bir durum olan gelişme biyomineralizasyon. Ayrıca üzerinde çalışıyor lif oluşumu Orak hücre hemoglobin orak hücre anemisinden sorumlu hemoglobinin mutant formu.

Dış bağlantılar

Referanslar

  1. ^ Amit Chakrabarti'nin özgeçmişi:http://www.phys.ksu.edu/personal/amitc/Amit_Chakrabarti_wiki_CV_2013.pdf
  2. ^ Amit Chakrabarti'nin Medya Biyografisi: http://www.k-state.edu/media/mediaguide/bios/chakrabartibio.html
  3. ^ Chakrabarti, Amitabha; Toral, Raúl; Gunton, James D. (1989-03-01). "Üç boyutlu bir model sisteminde spinodal ayrışmanın son aşamaları". Fiziksel İnceleme B. Amerikan Fiziksel Derneği (APS). 39 (7): 4386–4394. doi:10.1103 / physrevb.39.4386. ISSN  0163-1829.
  4. ^ Chakrabarti, Amitabha; Toral, Raul (1990). "Terminal olarak bağlantılı polimer zincirlerinin yoğunluk profili: bir Monte Carlo çalışması". Makro moleküller. Amerikan Kimya Derneği (ACS). 23 (7): 2016–2021. doi:10.1021 / ma00209a023. ISSN  0024-9297.
  5. ^ Brown, Gregory; Chakrabarti, Amitabha (1992-10-01). "İki boyutlu bir modelde yüzeye yönelik spinodal ayrışma". Fiziksel İnceleme A. Amerikan Fiziksel Derneği (APS). 46 (8): 4829–4835. doi:10.1103 / physreva.46.4829. ISSN  1050-2947.
  6. ^ Bhattacharya, Aniket; Mahanti, S. D .; Chakrabarti, Amitabha (1998-01-12). "Faz Ayırıcı Polimer Çözümlerinde Ağ Benzeri Desen Oluşumu: Moleküler Dinamik Çalışması". Fiziksel İnceleme Mektupları. Amerikan Fiziksel Derneği (APS). 80 (2): 333–336. doi:10.1103 / physrevlett.80.333. ISSN  0031-9007.
  7. ^ Fry, D .; Sintes, Tomàs; Chakrabarti, A .; Sorensen, C.M. (2002-09-10). "Yoğun Toplama Sistemlerinde Gelişmiş Kinetik ve Serbest Hacimli Evrensellik". Fiziksel İnceleme Mektupları. Amerikan Fiziksel Derneği (APS). 89 (14): 148301. doi:10.1103 / physrevlett.89.148301. hdl:10261/15299. ISSN  0031-9007.
  8. ^ Sorensen, C. M .; Chakrabarti, A. (2011). "Tersinmez partikül sistemlerinde soldan jele geçiş". Yumuşak Madde. Kraliyet Kimya Derneği (RSC). 7 (6): 2284–2296. doi:10.1039 / c0sm00228c. ISSN  1744-683X.
  9. ^ Khan, Siddique J .; Pierce, F .; Sorensen, C. M .; Chakrabarti, A. (2009-12-15). "Bağlanmış Altın Nanopartiküllerin Kendi Kendine Birleştirilmesi: Fenomenolojik Modelleme ve Bilgisayar Simülasyonları". Langmuir. Amerikan Kimya Derneği (ACS). 25 (24): 13861–13868. doi:10.1021 / la9008202. ISSN  0743-7463.
  10. ^ Chakrabarti, Amitabha; Toral, Raul (1990). "Terminal olarak bağlantılı polimer zincirlerinin yoğunluk profili: bir Monte Carlo çalışması". Makro moleküller. Amerikan Kimya Derneği (ACS). 23 (7): 2016–2021. doi:10.1021 / ma00209a023. ISSN  0024-9297.
  11. ^ Khan, Siddique J .; Sorensen, C. M .; Chakrabarti, A. (2012-03-19). "Çözeltiden Nanopartikül Üstkümelerinin Nükleasyonunun Bilgisayar Simülasyonları". Langmuir. Amerikan Kimya Derneği (ACS). 28 (13): 5570–5579. doi:10.1021 / la2050306. ISSN  0743-7463.
  12. ^ James D. Gunton: http://www.lehigh.edu/~jdg4/
  13. ^ Li, Wei; Gunton, J. D .; Khan, Siddique J .; Schoelz, J. K .; Chakrabarti, A. (2011-01-14). "Fraktal bir ağın dağılmasından elde edilen insülin mikroküre oluşumunun Brown dinamik simülasyonu". Kimyasal Fizik Dergisi. AIP Yayıncılık. 134 (2): 024902. doi:10.1063/1.3517865. ISSN  0021-9606.
  14. ^ Li, Wei; Liu, Ya; Perez, Toni; Gunton, J.D .; Sorensen, C.M .; Chakrabarti, A. (2011). "Amelogenin Biyomakromoleküllerinin Basitleştirilmiş Modelinde Nano Zincir Oluşum Kinetiği". Biyofizik Dergisi. Elsevier BV. 101 (10): 2502–2506. doi:10.1016 / j.bpj.2011.09.056. ISSN  0006-3495. PMC  3218329.