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Suman Chakraborty

Suman Chakraborty es profesor en el Instituto Indio de Tecnología de Kharagpur y miembro nacional Sir JC Bose (otorgado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la India). [1] Ha sido el primero en la historia del IIT Kharagpur en recibir el Premio Nacional para Docentes en la Categoría de Educación Superior otorgado por el honorable Presidente de la India. También es el Profesor Titular del Instituto galardonado en 2023. Se ha desempeñado como Decano de Investigación y Desarrollo, Decano Asociado y Director de la Facultad de Ciencia y Tecnología Médica del Instituto. También ha sido Profesor Titular de la Academia Nacional de Ingeniería. Se incorporó al Instituto en 2002 como Profesor Asistente y ha sido Profesor Titular desde 2008. [2] [3]

Chakraborty completó sus estudios de grado en Ingeniería Mecánica en la Universidad de Jadavpur en 1996. Después de una breve experiencia industrial, se unió al programa de Maestría en Ingeniería (ME) del Instituto Indio de Ciencias (IISc), tras obtener el primer puesto en la Prueba de Aptitud para Graduados en Ingeniería (GATE-1997) realizada a nivel nacional. En su programa de ME, emergió como el mejor de la facultad y recibió una medalla de oro y una Mención del Senado por su desempeño sobresaliente. Posteriormente, se unió a la Universidad de Jadavpur como profesor. En 2000, se unió al IISc para su investigación doctoral. Recibió su doctorado en 2002 y se le otorgó el premio a la mejor tesis a nivel de instituto, así como el "Premio a la mejor tesis internacional de CFD", por su trabajo sobre la transición de fase sólido-líquido durante el procesamiento térmico de materiales.

El interés de investigación de Chakraborty radica en los fundamentos de la dinámica de fluidos a escala micro/nano, la miniaturización y sus aplicaciones enfocadas hacia objetivos de tecnología sustentable para promover la buena salud y el bienestar de los desatendidos. [4] Algunos descubrimientos fundamentales notables que surgen de sus esfuerzos de investigación incluyen: flujo resbaladizo asistido por rugosidad de la superficie, [5] [6] [7] [8] bombeo iónico masivamente amplificado en agua altamente confinada, [9] flujo pegajoso de agua en interfaces hidrofóbicas de nanoingeniería, [10] maniobra programable de pequeñas gotas a lo largo de direcciones preferenciales arbitrarias, [11] [12] [13] generación de microburbujas controladas en un disco giratorio portátil, [14] reversión de la migración espontánea impulsada térmicamente de nanogotas [15] - desafiando las intuiciones científicas comunes en todos los casos. Al extender sus hallazgos sobre líquidos confinados a la materia biológica blanda, obtuvo nuevos conocimientos sobre la desconcertante resistencia a los antibióticos en enfermedades infecciosas potencialmente mortales. También introdujo herramientas analíticas y de fabricación de bajo costo inspiradas en la biología para desvelar varios misterios hasta ahora sin resolver del flujo sanguíneo en la microvasculatura del cuerpo humano, incluida la dinámica colectiva de los glóbulos rojos. [16] [17] [18] Innovó una tecnología biomimética de tumor en un chip para desentrañar los mecanismos de progresión del cáncer, ayudar a la detección de fármacos altamente efectiva y arrojar luz sobre la eficacia de terapias sugerentes. [19] [20] [21] [22]

Chakraborty es el inventor de la tecnología de "microfluídica de papel y lápiz", una nueva clase de dispositivos miniaturizados manipulables eléctricamente que no requieren ninguna instalación de fabricación sofisticada. [23] [24] Esto surgió como una columna vertebral de la fabricación de dispositivos de diagnóstico médico de bajo costo de nicho, así como para facilitar la desalinización de agua [25] y los sistemas de recolección de energía en simples tiras de papel. Al aprovechar esta interacción espontánea de iones y agua en una red de celulosa fibrosa entrelazada, demostró además la generación de energía eléctrica utilizando textiles húmedos, [26] estableciendo analogías con la transpiración de agua en plantas vivas.

Chakraborty también es conocido por desarrollar tecnologías de diagnóstico médico disruptivas para los desatendidos. [27] [28] [29] [30] [31] Fue el primero en proponer una base de diseño fundamental para todas las pruebas de diagnóstico en el punto de atención actuales que se basan en el flujo microcapilar. Al analizar la formación de patrones en una gota de sangre en una tira de papel humedecida previamente, propuso un nuevo enfoque de detección sin reactivos de pacientes anémicos en entornos con recursos limitados. Desarrolló un disco giratorio portátil para realizar una prueba de hemograma completo prácticamente sin recursos. [32] También inventó un dispositivo de imágenes de perfusión sanguínea portátil para la detección temprana del precáncer y el cáncer bucal fuera de las clínicas estructuradas. [33] [19] [34] Con éxito en el ensayo clínico de fase 1, esta tecnología también se está adaptando para la evaluación de riesgos en pacientes con cáncer de cuello uterino. Su innovación de una nueva prueba de ácido nucleico isotérmico por partes (COVIRAP) ha surgido como la primera tecnología de diagnóstico molecular de alta precisión de su tipo para la detección de enfermedades infecciosas, aunque con el costo y la simplicidad de una prueba rápida. [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] Esta tecnología de plataforma genérica, aplicable para varias enfermedades más allá de COVID-19, ha sido certificada por las autoridades reguladoras y comercializada para su difusión global. [42] [43] [44] [45] [46]

Chakraborty demostró además una vía para trasladar la innovación de laboratorio de alta gama a lugares subdesarrollados que pertenecen a la base de la pirámide. Los dispositivos que inventó se han utilizado en la práctica en varios centros de salud rurales después de una rigurosa validación clínica, con una eficacia demostrada en condiciones extremas de suciedad, polvo, humedad y condiciones difíciles, donde muchas de las tecnologías de alta gama tienen más probabilidades de fallar. Esto ha supuesto un cambio de paradigma en la atención sanitaria rural, al llevar la investigación científica profunda al campo verde para atender las necesidades de los desatendidos. [47] [48]

Más allá del ámbito del desarrollo tecnológico, Chakraborty dirige un Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Común (CRTDH) a nivel nacional sobre atención médica asequible, financiado por el Departamento de Investigación Científica e Industrial del Gobierno de la India. [49] [50] [51] Un enfoque clave del Centro es apoyar el avance de la fabricación de precisión de dispositivos médicos para minimizar la dependencia de las importaciones y extender la disponibilidad de la tecnología hasta la última milla. Este centro está activo en la producción y comercialización de tecnologías de atención médica innovadas por él, resolviendo desafíos de atención médica para la comunidad, fomentando el crecimiento de la fabricación, creando empleos rurales e introduciendo tecnologías avanzadas en el ámbito de la salud pública. Esto ha construido un ecosistema social tecnológicamente empoderado en el proceso, brindando a las mujeres rurales el conjunto de habilidades esenciales para brindar apoyo de atención médica primaria hasta la última milla, rejuveneciendo los medios de vida rurales sostenibles mediante la formación de empresas y la creación de autoempleo para los desempleados.

Chakraborty ha publicado más de 525 artículos en revistas internacionales de prestigio (incluidas revistas interdisciplinarias de alto impacto como Advanced Materials, Proceedings of the National Academy of Sciences - USA, Physical Review Letters, Nano Letters, ACS Nano y una gran cantidad de artículos en prestigiosas revistas temáticas como Lab-on-a-Chip, Physical Review, Physics of Fluids y Journal of Fluid Mechanics). [52] Hasta ahora, 50 estudiantes de doctorado se han graduado bajo su supervisión. Tiene alrededor de 25 números de tecnologías patentadas, [53] varias de las cuales han sido transferidas a empresas y comercializadas, como reflejo de una difusión translacional de alto impacto. Estas tecnologías traducidas y comercializadas incluyen innovaciones premium en tecnología de diagnóstico molecular rápido en el punto de atención basada en ácidos nucleicos (COVIRAP), dispositivo de detección de cáncer oral portátil, kits de análisis de sangre basados ​​en papel y discos compactos, plataforma de detección rápida para resistencia a antibióticos, entre varias otras.

Además de su investigación fundamental y traslacional, Chakraborty ha escrito textos fundamentales originales y monografías en áreas clásicas y emergentes de investigación científica y tecnológica. [54] [55] [56] [57] [58] [59] Desarrolló varios cursos de video aclamados internacionalmente, bajo el Programa Nacional de Aprendizaje Mejorado por la Tecnología (NPTEL). [60] [61] [62] [ 63] [64] [65] [66] [67] [68] También estableció un laboratorio de enseñanza inspirado en la investigación de microfluídica, el primero de este tipo donde posteriormente se han avanzado innovadores equipos experimentales de sobremesa de código abierto y frugales para desarrollar productos industriales.

Chakraborty ha sido galardonado con el Premio Shanti Swarup Bhatnagar; el premio científico más alto del Gobierno. [69] [70] Ha sido elegido miembro de la Sociedad Estadounidense de Física, [71] la Sociedad Real de Química, la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Mecánicos, [72] y todas las Academias Nacionales de Ciencias e Ingeniería; [73] [74] [75] recibió el Premio Infosys en la categoría de Ingeniería y Ciencias de la Computación, [76] el Premio GD Birla de Investigación Científica, [77] el Premio Nacional para Maestros, [78] [79] el Premio Jubileo de Platino de la Academia Nacional de Ciencias-Reliance Industries para Investigación Orientada a Aplicaciones, [80] el Premio Rajib Goyal para Jóvenes Científicos, [81] los Premios de Investigación IIT Roorkee, [82] la Beca de Investigación Indo-Estados Unidos, el Premio Scopus para Jóvenes Científicos, [83] los Premios para Jóvenes Científicos/Jovenes Ingenieros de varias Academias Nacionales de Ciencias e Ingeniería, y el Premio al Profesor Destacado de la Academia Nacional de Ingeniería. [84] Ha sido incluido entre los 75 científicos de la India menores de 50 años reconocidos por el Departamento de Ciencia y Tecnología, [85] y también ha sido incluido entre los científicos mundiales de mayor rango en fluidos y plasma según una encuesta de investigación de archivo de la Universidad de Stanford. [86] Según Research.com, ha sido clasificado como Rango Nacional 1 en Investigación de Ingeniería Mecánica y Aeroespacial. [87] La ​​prestigiosa revista Asian Scientist lo ha reconocido como uno de los investigadores más destacados de Asia, presentándolo en su lista anual Asian Scientist 100. [88] También ha sido becario Humboldt. [89]

Chakraborty ha recibido subvenciones de investigación de alto valor del Gobierno y de importantes agencias de financiación internacionales (British Council, Royal Academy of Engineering-UK, Indo-US Science and Technology Forum, NSF-USA, JSPS-Japan). También ha sido consultor de industrias de renombre como General Motors, Delphi, INTEL, SHELL, Tata Steel, ITC, ANSYS. [90] Su propia empresa emergente prevé nuevas tecnologías de diagnóstico para fomentar una vida sana sin distinción entre los que tienen y los que no tienen. [91]

Referencias

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