グレッグ・フェイ

グレッグ・フェイ
誕生
グレゴリー・マイケル・フェイ
1950年(75~76歳)
学歴カリフォルニア大学アーバイン校理学士ジョージア医科大学博士
職業低温生物学者、老年生物学者、実業家

グレゴリー・マイケル・フェイ[ 1 ]は、カリフォルニアを拠点とする低温生物学者老年生物学者、そして実業家です。21st Century Medicine社の副社長兼最高科学責任者であり、免疫システムの老化を逆転させる臨床的手法を開発する企業Intervene Immuneの共同創設者でもあります。[ 2 ]彼は、2022年から2023年まで低温生物学会の会長を務めました。[ 3 ]

学歴

カリフォルニア州出身のフェイは、カリフォルニア大学アーバイン校生物学の理学士号を取得し、ジョージア医科大学オーガスタ校薬理学低温生物学の博士号を取得しています。[ 4 ]

彼は現在、2 つの組織の理事を務め、多数の科学雑誌や資金提供機関の審査員を務めており、凍結保存法、老化介入、移植などの分野で 35 件の特許を保有しています。

経歴

フェイは、ガラス化による臓器凍結保存における世界有数の専門家です。[ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]フェイは、凍結生物学における凍結保存のためのガラス化という現代的な成功したアプローチを導入しました。 [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]また、ウィリアム・F・ラルと共に、生殖生物学の分野にガラス化を導入したことで広く知られています。[ 11 ] [ 16 ]

2005年、フェイ氏は低温生物学会年次総会の基調講演者として、21世紀医療研究センターがウサギの腎臓をガラス化により-130℃で凍​​結保存し、加温後にウサギに移植することに成功したと発表しました。その後、ガラス化・加温された腎臓を唯一の腎臓として長期の生命維持を可能にしました。この研究成果は後に査読付き学術誌Organogenesisに掲載されました。[ 7 ]

フェイ氏はバイオ老年学者でもあり、バイオ老年学の将来に関する複数の著者による書籍『 The Future of Aging: Pathways to Human Life Extension』の創刊者で編集長です。[ 17 ]現在、Rejuvenation ResearchOpen Geriatric Medicine Journalの編集委員を務めており、米国老化協会の理事を16年間、同協会のニュースレターであるAGE Newsの編集者を6年間務めました。

研究

アメリカ赤十字社の科学者として、フェイ氏はガラス化による凍結保存という最初の実用的な方法の創始者であり、この技術を臓器全体に適用するためのコンピューターベースのシステムを発明しました。21世紀医療に入社する前は、Organ社とLRT社の主任科学者を務めていました。また、メリーランド州ベセスダにある米国海軍医学研究所の輸血・凍結保存研究プログラムの組織凍結保存部門の責任者でもあり、そこで氷遮断剤の独自の概念を先導しました。2014年には、低温生物学における彼の研究の影響力により、低温生物学会のフェローに任命されました。[ 18 ]

2015年から2017年にかけて、フェイ氏はヒトの老化現象を逆転させることを目的としたTRIIM(胸腺再生、免疫回復、インスリン緩和)臨床試験を主導しました。TRIIM試験の目的は、51歳から65歳までの健康な男性10名を対象に、組換えヒト成長ホルモン(rhGH)を用いて免疫老化の兆候を予防または逆転させる可能性を調査することでした。本試験では以下の結果が得られました。

保護的な免疫学的変化、多くの加齢関連疾患のリスク指標の改善、および治療1年後の平均エピジェネティック年齢がベースラインより約1.5歳低下したことが観察された(研究終了時の無治療と比較して-2.5歳の変化)。[ 2 ]

受賞歴

フェイ氏は2014年に米国低温生物学会フェロー選出され[ 19 ]、2010年には米国生殖医学会生殖生物学専門家グループより生殖生物学優秀科学者賞を受賞した。2017年にはスペインのマドリードで開催された国際長寿・冷凍保存サミットで冷凍保存賞を受賞し、低温生物学分野での功績と貢献が認められた。フェイ氏はまた、1995年にコンピューターによる臓器凍結保護剤灌流技術の発明により、国際石油開発帝石株式会社より医学大賞を受賞した。2005年には米国老化協会フェローに選出された。

出版物

参考文献

  1. ^ 「血管灌流による高濃度凍結保護剤の導入および除去方法」Justia2024年7月30日閲覧
  2. ^ a bアボット、アリソン(2019年9月5日)「体の『生物学的年齢』を逆転させることができるという最初のヒント」Nature 573 (7773): 173. Bibcode : 2019Natur.573..173A . doi : 10.1038 / d41586-019-02638-w . PMID 31506619. S2CID 202159998 .  
  3. ^ 「リーダーシップ」 . 2020~2021年度 事務局長および役員.低温生物学会. 2022年1月19日閲覧
  4. ^ 「Gregory M. Fahy, Ph.D.」ビジネスマネジメントチーム21世紀医学、1999–2008年。 2022年1月19日閲覧
  5. ^ Fahy GM, Wowk B, Wu J, Phan J, Rasch C, Chang A, Zendejas E (2004). 「ガラス化による臓器の凍結保存:展望と最近の進歩」(PDF) . Cryobiology . 48 (2): 157– 178. doi : 10.1016/j.cryobiol.2004.02.002 . PMID 15094092 . 
  6. ^ Fahy GM, Wowk B, Wu J (2006). 「複雑系の凍結保存:再生医療サプライチェーンにおけるミッシングリンク」(PDF) . Rejuvenation Research . 9 (2): 279– 291. CiteSeerX 10.1.1.539.7419 . doi : 10.1089/rej.2006.9.279 . PMID 16706656 .  
  7. ^ a b Fahy GM, Wowk B, Pagotan R, Chang A, Phan J, Thomson B, Phan L (2009). 「腎ガラス化の物理的および生物学的側面」 . Organogenesis . 5 ( 3): 167– 175. doi : 10.4161/org.5.3.9974 . PMC 2781097. PMID 20046680 .  
  8. ^ Michael J. Taylor、Ying C. Song、Kelvin GM Brockbank (2004). 『組織保存におけるガラス化:凍結状態での生命に関する新たな展開』 (BJ Fuller、N. Lane、E. E. Benson 編)CRC Press . pp.  603– 641. ISBN 978-0-415-24700-9
  9. ^ Fahy, GM; Hirsh, A. (1982).ガラス化による臓器保存の展望.臓器保存、基礎と応用(DE Pegg、IA Jacobsen、NA Halasz編) . Springer . pp.  399– 404. ISBN 978-0-85200-418-0
  10. ^ Fahy GM, MacFarlane DR, Angell CA, Meryman HT (1984). 「凍結保存へのアプローチとしてのガラス化」. Cryobiology . 21 (4): 407–426 . doi : 10.1016/0011-2240(84)90079-8 . PMID 6467964 
  11. ^ a b Rall WF, Fahy GM (1985). 「-196℃でのガラス化によるマウス胚の氷を使用しない凍結保存」Nature . 313 (6003): 573– 575. doi : 10.1038/313573a0 . PMID 3969158 . S2CID 4351126 .  
  12. ^ Fahy GM (1986). 「ガラス化:臓器凍結保存への新たなアプローチ」.臨床生物学研究の進歩. 224 : 305–335 . PMID 3540994 . 
  13. ^ Fahy, Gregory M. (2002年5月16日). 「臓器のガラス化と凍結」 . Science E-Letterへの返信.アメリカ科学振興協会. 2010年10月22日閲覧.
  14. ^ Fahy, GM; Rall, WF (2007).ガラス化:概要. 『補助的生殖におけるガラス化:ユーザーズマニュアルとトラブルシューティングガイド』(J. Liebermann、MJ Tucker編) . Informa Healthcare. ISBN 978-0-415-40882-0
  15. ^ Mullen, SF; Fahy, GM (2011年2月28日).生殖細胞、組織、および臓器の凍結保存法としてのガラス化の基本的側面. 『生殖能保存の原理と実践』(Donnez, J.、Kim, SS編) .ケンブリッジ大学出版局. ISBN 978-0-521-19695-6
  16. ^ 「胚の凍結保存The Lancet . 1 (8430): 678. 1985. doi : 10.1016/ s0140-6736 (85)91336-4 . PMID 2858625. S2CID 45190786  
  17. ^グレゴリー・M・フェイ、マイケル・D・ウェスト、L・スティーブン・コールズ、スティーブン・B・ハリス編(2010年10月)。『高齢化の未来:人間の寿命延長への道シュプリンガーISBN 978-90-481-3998-9
  18. ^ 「科学とビジネス管理チーム」21世紀医学誌2020年8月1日閲覧
  19. ^ 「ニュースノート 2014年6月」低温生物学会