スー・ウィックナー

アメリカの生化学者および遺伝学者
1995年、国立衛生研究所のウィックナー氏

スー・ヘングレン・ウィックナーは、アメリカの生化学者遺伝学者であり、著名な研究者であり、国立衛生研究所のDNA分子生物学部門の責任者です[1]彼女の研究室は国立がん研究所の傘下にあり、がん研究センター(NCI/CCR)にあります。[2]

教育

スーはアメリカン大学で理学士号、ジョージタウン大学で理学修士号を取得しました[2]コーコラン美術学校で学び、1973年にイェシーバー大学アルバート・アインシュタイン医科大学で博士号を取得しました。同大学の博士論文指導教官はジェラルド・ハーウィッツでした。[1] 国立衛生研究所でマーティン・ゲラートの指導の下、博士研究員として研修を受け、その後、国立がん研究所分子生物学研究所に所属しました。[2] 1983年には、英国ケンブリッジのMRCでフレッド・サンガーの指導の下、長期研究を行いました。

研究

スー・ウィックナーと共著者のミシェル・ライト、リード・ウィックナー、ジェリー・ハーウィッツは、試験管内でのDNA複製を示す初期の論文を発表しました。彼らは、細菌ウイルスまたはファージPhi X174が試験管内で1本鎖から2本鎖の複製型に変換されること、そしてその反応にはファージのdnaCdnaE、およびdnaG遺伝子の遺伝子産物が必要であることを発見しました。[3] NIHで、彼女の研究は、DNAを複製し、タンパク質をリモデリングし、タンパク質を分解するための小さな機械でアデノシン三リン酸(ATP)エネルギーを使用するタンパク質の作用を明らかにしました。彼女は、複製と転写とストレスへの応答を含むほとんどの細胞プロセスを制御するタンパク質である分子シャペロンの解明に大きく貢献しています。シャペロンは、タンパク質の活性を変化させ、リフォールディングし、分解する機能があります。[1]米国科学アカデミー 選出時の彼女の表彰状には、タンパク質分解(タンパク質分解)におけるATP依存性シャペロンに関する最近の貢献が記されており、これらのシャペロンが、誤って折り畳まれたタンパク質を除去することでストレス応答に関与し、シグナル伝達後に調節タンパク質を分解する仕組みが示されています。異常に折り畳まれたタンパク質や凝集したタンパク質によって引き起こされるヒト疾患が存在するため、これらのATP依存性シャペロンは疾患治療開発において重要です。[4]

栄誉と賞

  • 米国科学アカデミー会員、2004年[4]
  • アメリカ芸術科学アカデミー会員、2002年[1]
  • アメリカ科学振興協会フェロー、2001年[1]

  • Lila Gierasch、Arthur Horwich、Christine Slingsby、Sue Wickner、David Agard。(2016)分子シャペロンの構造と作用:細胞内でのタンパク質の折り畳みを助ける機械   World Scientific Publishing Company Pte Ltd、ISBN 9789814749329

選りすぐりの作品

  • Wickramaratne, AC; Wickner, S; Kravats, AN (2024). 「Hsp90:タンパク質品質管理におけるチームプレーヤー、そして細菌のストレス応答」Microbiol Mol Biol Rev. 88 : e0017622. doi :10.1128/mmbr.00176-22. PMC  11332350. PMID  38534118 .
  • Wickramaratne, AC; Liao, JY; Doyle, SM; Hoskins, JR; Puller, G; Scott, ML; Alao, JP; Obaseki, I; Dinan, JC; Maity, TK; Jenkins, LM; Kravats, AN; Wickner, S (2023). 「タンパク質はHsp90と二元複合体、そしてHsp90とHsp70と三元複合体を形成する」. J Mol Biol . 435 (17): 168– 184.
  • Wickramaratne, A; Wickner, S (2023). 「ジプトインドネシンG、新規Hsp90薬」J Biol Chem . 299 102826. doi :10.1016/j.jbc.2022.102826. PMC  9841029. PMID  36572186 .
  • Wickner, S; Nguyen, TL; Genest, O (2021). 「細菌性Hsp90シャペロン:細胞機能と作用機序」. Annu Rev Microbiol . 75 : 719– 739. doi :10.1146/annurev-micro-032421-035644. PMID  34375543.
  • Genest, O; Wickner, S; Doyle, SM (2019). 「Hsp90とHsp70シャペロン:タンパク質リモデリングにおける協力者」J Biol Chem . 294 (6): 2109– 2120.
  • Kravats, AN; Doyle, SM; Hoskins, JR; Genest, O.; Doody, E.; Wickner, S. (2017). 「大腸菌Hsp90とDnaKの相互作用にはDnaKのDnaJ結合領域が関与している」. Journal of Molecular Biology . 429 (6): 858– 872.
  • Reidy, M.; Street, TO; Hoskins, JR; Camberg, JL; Agard, DA; Masison, DC; Wickner, S. (2013). 「大腸菌におけるクライアント結合と酵母におけるシャペロン機能に重要な熱ショックタンパク質90領域の解明」Mol. Cell . 49 (3): 464– 473.
  • Doyle, SM; Genest, O.; Wickner, S. (2013). 「強力な分子シャペロンマシンによる凝集体からのタンパク質の救済」Nat Rev Mol Cell Biol . 14 (10): 617– 629.
  • Miot, M.; Reidy, M.; Doyle, SM; Hoskins, JR; Johnston, DM; Genest, O.; Masison, DC; Wickner, S. (2011). 「熱ショックタンパク質(Hsp)70と100の種特異的な協働による耐熱性とタンパク質脱凝集」Proc. Natl. Acad. Sci. USA . 108 (17): 6915– 6920.
  • Genest, O.; Hoskins, JR; Camberg, JL; Doyle, SM; Wickner, S. (2011). 「大腸菌由来のヒートショックプロテイン90は、クライアントタンパク質のリモデリングにおいてDnaKシャペロンシステムと協働する」Proc Natl Acad Sci USA . 108 (20): 8206–11 .
  • Wickner, S. (1978). 「大腸菌のDNA複製タンパク質Annu Review of Biochem . 78 : 1163–1191 .

参考文献

  1. ^ abcde 「スー・ウィックナー」アルバート・アインシュタイン医学大学院. 2018年11月28日閲覧
  2. ^ abc 「スー・ウィックナー」。国立衛生研究所2018年11月28日閲覧。
  3. ^ HG Echols. (2001) 『オペレーターとプロモーター:分子生物学とその創造者たちの物語』 カリフォルニア大学出版局、バークレー、カリフォルニア州ISBN 9780520920767
  4. ^ ab 「スー・ヘングレン・ウィックナー」.米国科学アカデミー. 2018年11月28日閲覧。
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