Neurobiólogo estadounidense
Darcy Brisbane Kelley (nacida el 29 de noviembre de 1948) es una neurobióloga estadounidense y actualmente profesora de Weintraub y HHMI en el Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de Columbia . También es codirectora del Programa de posgrado en neurobiología y comportamiento de Columbia y editora de Developmental Neurobiology, y es muy conocida por sus contribuciones a la neuroetología , en particular el control neuronal de la vocalización en Xenopus y los mecanismos celulares y moleculares de la comunicación acústica sexualmente diferenciada. [1] [2] [3]
Primeros años de vida
Darcy Kelley nació en la ciudad de Nueva York, hija de Elinor S. Brisbane y Solon C. Kelley III, y creció en East End Ave. Se graduó en la Escuela Chapin en 1966. Kelley pasó los veranos en Cape Small, Maine, donde adquirió un interés permanente por el teatro hasta 1964, cuando participó en un programa de verano de la NSF sobre las bases biológicas del comportamiento en el Grinnell College de Iowa. Dijo que ese verano fue un “acontecimiento determinante; antes de eso quería dedicarme a la medicina y después quería ser científica”. [4]
Educación y puestos
Kelley se licenció en Psicología y Biología en el Barnard College en 1970 y se doctoró en la Rockefeller University (DW Pfaff) en 1975, donde obtuvo becas de la NSF y la ARCS Foundation . Posteriormente, Kelley se incorporó al laboratorio de Fernando Nottebohm como becaria postdoctoral del NIH para investigar los fundamentos neuronales del canto de los canarios entre 1975 y 1977. [5] Tras un breve período como profesora adjunta en el Rockefeller, se trasladó a la Princeton University como profesora de Psicología. Después, se incorporó a la facultad de Ciencias Biológicas de la Columbia University como profesora asociada titular en 1982 y fue nombrada profesora en 1987. Es profesora del Howard Hughes Medical Institute (2002) [6] y ocupa la cátedra Harold Weintraub de Ciencias Biológicas (2010). [7] Kelley codirigió el curso de Sistemas Neuronales y Comportamiento en el Laboratorio de Biología Marina (1985-1989) y se desempeñó como fiduciaria del Laboratorio de Biología Marina (MBL), la Fundación Wenner-Gren y la Asociación Estadounidense de Colegios y Universidades. Actualmente es asesora científica del programa de Teatro Ensemble de la Fundación Sloan, la Universidad del Pueblo y el programa de posgrado en Neurociencia del Instituto Champalimaud en Lisboa, Portugal. [8]
Investigación
El Laboratorio Kelley estudia al anuro Xenopus laevis y otras especies de este género, para entender cómo el sistema nervioso procesa y produce la comunicación acústica, [9] cómo surgen las diferencias sexuales en la producción y recepción de señales vocales [10] y cómo evolucionan los circuitos auditivos y vocales. [11] Este programa de investigación fue financiado a largo plazo por el NIH (NS23684), incluyendo dos premios Javits. La investigación actual se centra en la base genética de las diferencias entre especies en la comunicación vocal [12] (en colaboración con el laboratorio Bendesky) y está apoyada por una beca Columbia RISE. La investigación del laboratorio Kelley ha demostrado que el circuito motor vocal en el rombencéfalo está sexualmente diferenciado debido a la acción de los andrógenos testiculares, que estas hormonas controlan la miogénesis y la condrogénesis en el órgano vocal, la laringe, y que la mayor sensibilidad de las hembras a las frecuencias dominantes en las llamadas de los congéneres machos surge, al menos en parte, de la acción de sus propios andrógenos en las neuronas auditivas primarias. [13] Su laboratorio y los de antiguos alumnos/colaboradores desarrollaron dos preparaciones ex vivo (cerebro y laringe) que “cantan en el plato”, lo que facilita los análisis celulares y moleculares de los orígenes del sexo, las diferencias entre especies en la señalización vocal y la capacidad de estudiar la evolución de los circuitos sensoriales y motores que sustentan los comportamientos que contribuyen a la especiación. [14]
Premios y honores
- Miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias 2017 [15]
- Miembro de la Sociedad Internacional de Neuroetología 2014 [16]
- Cátedra Harold Weintraub en Ciencias Biológicas, 2010
- Profesor del HHMI , 2002 [17]
- Sociedad de Neuroetología, conferenciante plenaria 2001 [18]
- Universidad de Arizona, Profesor Titular de Neurociencia del Desarrollo 1999 [19]
- Académico residente, Estación de Investigaciones Tropicales del Smithsonian, BCI, Panamá 1999
- Premio Javits de investigación en neurociencia, NIH 1995-2002 [20]
- Académico visitante de Phi Beta Kappa 1996-97 [21]
- Sociedad de Neurociencias, conferenciante especial 1995 [22]
- Sociedad de Psicobiología del Desarrollo, conferenciante distinguido de Wiley, 1992 [23]
- Miembro de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia , 1989 [24]
- Director del Programa de Doctorado en Neurobiología y Conducta de la Universidad de Columbia , 1995 [25]
- Premio Javits de investigación en neurociencia, NIH 1988-1995 [26]
- Premio al desarrollo profesional en investigación, NIH 1981-1986 [27]
- Beca de investigación en neurociencia de la Fundación Alfred P. Sloan 1978-1981 [28]
- Becario Rockefeller, Fundación ARCS, 1974
- Beca de posgrado de la Fundación Nacional de Ciencias 1970-1973 [29]
- Beca de posgrado de la Fundación Danforth 1970
- Beca de posgrado Grace Potter Rice, Barnard College, 1970
- AB magna cum laude, Phi Beta Kappa 1970
Documentos clave
- Kwong-Brown, U., Tobias, M., Elias, D., Hall, I., Elemans, C., Kelley, DB (2019) El regreso al agua en el ancestro Xenopus estuvo acompañado por un nuevo mecanismo para producir y dar forma a las señales vocales. [30]
- Barkan, CL, Kelley, DB y Zornik, E. (2018). La evolución de las neuronas premotoras refleja conductas vocales divergentes, Journal of Neuroscience, 38, 5325 – 5327. [31]
- Leininger, EC y Kelley, DB 2013. Distintas estrategias neuronales y neuromusculares subyacen a la evolución independiente de llamadas publicitarias simplificadas. Proc. R. Soc. B, 280 no. 1756: 20122639. [32]
- Yang, EJ., Nasipak, BY y Kelley, DB 2007. La acción directa de la gonadotropina en el cerebro integra funciones conductuales y reproductivas. PNAS, 104, 2477 - 2482. [33]
- Tobias, ML, Viswanathan, S. y Kelley, DB 1998. El rap, un llamado receptivo de las hembras, inicia duetos entre machos y hembras en la rana de garras sudafricana, Proc. Natl. Acad. Sci., 95:1870 - 1875. [34]
- Kelley, DB 1980. Los núcleos auditivos y vocales del cerebro de la rana concentran hormonas sexuales. Science 207. 553 -555. [35]
Otras publicaciones seleccionadas
- Darcy B. Kelley, Irene H. Ballagh, Charlotte L. Barkan, Andres Bendesky, Taffeta M. Elliott, Ben J. Evans, Ian C. Hall, Ursula Kwong-Brown, Young Mi Kwon, Emilie Perez, Heather Rhodes, Avelyne Villain , Ayako Yamaguchi, Erik Zornik 2020. Generación, coordinación y evolución de circuitos neuronales para la comunicación vocal. Revista de Neurociencia, 40, 22 – 36. [36]
- Hall, IC, Kwong-Brown, U., Woolley, SMN y Kelley, DB 2016. Diferencias sexuales y regulación endocrina de las respuestas neuronales evocadas por la audición en ranas africanas con garras (Xenopus). J. Comp. Physiol. A, 202, 17-34. [37]
- Tobias, ML, Korsh, J. y Kelley, DB 2014. Evolución de los llamados de liberación de machos y hembras en Xenopus, Behaviour, 148, 519 - 549.
- Hall, I., Ballagh, I. y Kelley, DB 2013. La amígdala del Xenopus media las señales de comunicación vocal socialmente apropiadas. J. Neurosci. 33: 14543 - 14548 [38]
- Elliott, TM, Christensen-Dalsgaard, J. y Kelley, DB 2011. Procesamiento selectivo temporal de señales de comunicación por neuronas auditivas del mesencéfalo, J. Neurophysiol., 105, 1620 – 1632.
- Zornik, E. y Kelley, DB 2008. Regulación de los grupos motores respiratorios y vocales en el cerebro aislado de Xenopus laevis J. Neurosci., 28, 612 - 621. [39]
- Vignal, C. y Kelley, D. 2007. Importancia de las señales acústicas temporales y espectrales para el reconocimiento sexual en Xenopus laevis. Actas de la Royal Society B, 274, 479 - 488. [40]
- Tobias, ML, O'Hagan, R., Horng, SH y Kelley, DB 2004. Comunicación vocal entre machos de Xenopus laevis; contexto conductual y estado sexual. Animal Behaviour. 67, 353 – 365. [41]
- Brahic, CJ y Kelley, DB 2003. Circuito vocal en Xenopus laevis: telencéfalo a neuronas motoras laríngeas. J. Comp. Neurol. 464:115-130. [42]
- Yamaguchi, A. y Kelley, DB 2000. Generación de patrones vocales sexualmente diferenciados: registros de nervio laríngeo y EMG de ranas africanas de garras (Xenopus laevis) machos y hembras que vocalizan. J. Neurosci., 20: 1559 - 1567. [43]
- Thornton, J. y Kelley, DB 1998. Evolución del receptor de andrógenos: implicaciones de estructura y función. BioEssays, 20, 860 - 869. [44]
- Pérez, J. y Kelley, D. 1996. Efectos tróficos de los andrógenos: expresión del receptor y supervivencia de las neuronas motoras laríngeas después de la axotomía, J. Neurosci. 16: 6625 - 6633. [45]
- Robertson, J. y Kelley, D. 1996. La hormona tiroidea controla el inicio de la sensibilidad a los andrógenos en la laringe en desarrollo de Xenopus laevis, Dev. Biol., 176, 108 - 123. [46]
- Catz, D., Fischer, L. y Kelley, D. 1995. Regulación androgénica de una isoforma de cadena pesada de miosina específica de la laringe cuya expresión está diferenciada sexualmente, Dev. Biol., 171, 448 - 457. [47]
- Tobias, M., Marin, M. y Kelley, D. 1993. Los roles del sexo, la inervación y los andrógenos en las fibras musculares laríngeas de Xenopus laevis, J. Neurosci. 13, 324 - 331. [48]
- Fischer, L., Catz, D. y Kelley, D. 1993. Una isoforma de ARNm del receptor de andrógenos asociada con la proliferación celular inducida por hormonas, PNAS, 90, 8254 - 8258. [49]
- Sassoon, D., Segil, N. y Kelley, DB 1986. Miogénesis y condrogénesis inducidas por andrógenos en la laringe de Xenopus laevis. Dev. Biol. 113, 135-145. [50]
- Tobias, M. y Kelley, D. 1987. Vocalizaciones de una laringe aislada sexualmente dimórfica: restricciones periféricas en la expresión conductual. J. Neurosci. 7, 3191-3197. [51]
Referencias
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