マーティン・D・バーク

アメリカの有機化学者
マーティン・D・バーク
生まれる1976年2月5日1976年2月5日(49歳)
母校ハーバード大学 博士号(2003年)、医学博士号(2005年)、
ジョンズホプキンス大学 学士号(1998年)
受賞歴ベックマン若手研究者賞[1]
ノーベル賞受賞者シグネチャー賞[2]
科学者としてのキャリア
フィールド有機化学
機関イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校
論文多様な小分子骨格をコンビナトリアルに生成する合成戦略 (2004)
博士課程の指導教員スチュアート・L・シュライバー
その他の学術アドバイザーヘンリー・ブレムとゲイリー・H・ポズナー
Webサイトwww.chemistry.illinois.edu/faculty/Martin_Burke.html

マーティン・D・バーク(1976年2月5日、メリーランド州ウェストミンスター生まれ)は、イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校のメイ・アンド・ヴィング・リー化学イノベーション教授であり[3]カール・イリノイ医科大学の研究担当副学部長も務めています[4]バークは、モジュール式で機械と互換性のある低分子合成手法であるブロック化学の先駆者です[5]。彼のグループはMIDAおよびTIDAボロネートを開発し、反復的なCC結合形成、汎用的な精製、自動化に適した合成を可能にしました。これらの発見は、世界中の数百の研究室で1,000件以上の論文と300件以上の特許につながっています。

幼少期と教育

バークは1976年2月5日、メリーランド州ウェストミンスターに生まれた[4]バークはジョンズ・ホプキンス大学で化学を学び、1998年に化学の学士号を取得して卒業した。学部生時代にはハワード・ヒューズ医学研究所の学部生研究員として、ヘンリー・ブレム教授およびゲイリー・H・ポズナー教授とともに、カルシトリオール誘導体の潜在的医薬品候補に関する研究を行った。[6] [7]バークはハーバード大学に進学し、2003年に博士号、2005年に医学博士号を取得した。バークはスチュアート・L・シュライバー教授とともに、多様な骨格を持つ小分子のコンビナトリアル合成について博士論文を執筆した。 [8] [9] [10]

独立したキャリア

2005年に助教授として化学科に着任し、2011年に准教授、2014年に教授に昇進した。2018年にはカール・イリノイ医科大学の研究担当准学部長に任命された。[4] [11] COVID-19パンデミックへの対応として、バーク氏はイリノイ大学における検査による地域社会の保護を目的としたSHIELDイニシアチブのリーダーに任命された。バーク氏とポール・J・ハーゲンローザー氏の共同研究により、COVID-19用の唾液検査「covidSHIELD」が開発され、キャンパスコミュニティで100万回以上使用されている。[12]

研究

バークの研究は、ブロック化学、分子補綴物、抗真菌剤の3つの分野に分かれています。[13] [14]ブロック化学では、「ホウ素保護ハロボロン酸」を用いて構成要素を反復的にクロスカップリングさせ、複雑な分子を生成します。この研究は、サイエンス誌に論文としてまとめられました。[15]この分野の研究は現在も継続中で、自動化プロセスの価値を高めるために、 Csp 3クロスカップリングに焦点を当て始めています。 [16]分子補綴物は、生物学において異常なタンパク質や欠損したタンパク質の機能を回復させる小さな有機分子の研究です。バークは、ヒノキチオールとアムホテリシンBという2つの分子補綴物について詳細に報告しています。ヒノキチオールは鉄だけでなく他の金属の輸送も回復させ、受動的な金属輸送体の補綴物として作用することがサイエンス誌に報告されています。[17]アンフォテリシンBは小さな孔を形成し、重炭酸塩が内皮細胞を通過できるようにすることで、嚢胞性線維症の治療に有望であることが示唆されています。 [18]アンフォテリシンBは、バークらの研究における抗真菌作用にも関与しています。彼のグループは、類似体である「C2'deOAmB」がエルゴステロールに結合することで真菌細胞を殺傷できる一方で、コレステロールには結合しないことを発見しました。[19]

認識

バークは2008年にベックマン財団若手研究者に選ばれました。[1] [4] 2013年にアメリカ化学会は若手研究者による有機合成における優れた独創的貢献に対してエリアス・J・コーリー賞を授与しました。[4]そして2017年には化学大学院教育におけるノーベル賞受賞者シグネチャー賞をバークに授与しました。[2] [4]

参考文献

  1. ^ ab "Martin D. Burke".アーノルド・アンド・メイベル・ベックマン財団. 2017年3月9日閲覧
  2. ^ ab 「National Awards」より。
  3. ^ 「化学教員」イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校. 2020年12月17日閲覧。
  4. ^ abcdef 「履歴書」(PDF)イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校. 2020年12月17日閲覧
  5. ^ https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.5c00795
  6. ^ Posner, Gary H.; Lee, Jae Kyoo; Wang, Qiang; Peleg, Sara; Burke, Martin; Brem, Henry; Dolan, Patrick; Kensler, Thomas W. (1998). 「非カルシウム血症性、抗増殖性、転写活性を有する、ホルモン1α,25-ジヒドロキシビタミンD3の24-フッ素化ハイブリッド類似体。合成および予備的生物学的評価」 . Journal of Medicinal Chemistry . 41 (16): 3008– 3014. doi :10.1021/jm980031t. ISSN  0022-2623. PMID  9685240.
  7. ^ White, M.Christina; Burke, Martin D.; Peleg, Sara; Brem, Henry; Posner, Gary H. (2001-07-01). 「ホルモン1α,25-ジヒドロキシビタミンD3の立体配座的に制限されたハイブリッド類似体:設計、合成、および生物学的評価」 . Bioorganic & Medicinal Chemistry . 9 (7): 1691– 1699. doi :10.1016/S0968-0896(01)00087-6. ISSN  0968-0896. PMID  11425569.
  8. ^ カークパトリック、ピーター (2003). 「化学空間における新たな方向性」. Nature Reviews Drug Discovery . 2 (12): 948. doi : 10.1038/nrd1266 . ISSN  1474-1784.
  9. ^ Burke, Martin D.; Berger, Eric M.; Schreiber, Stuart L. (2003-10-24). 「コンビナトリアル法による小分子の多様な骨格生成」 . Science . 302 (5645): 613– 618. Bibcode :2003Sci...302..613B. doi :10.1126/science.1089946. ISSN  0036-8075. PMID  14576427. S2CID  6168881.
  10. ^ Burke, Martin D.; Berger, Eric M.; Schreiber, Stuart L. (2004). 「骨格的に多様な小分子をコンビナトリアルに合成する合成戦略」 . Journal of the American Chemical Society . 126 (43): 14095– 14104. Bibcode :2004JAChS.12614095B. doi :10.1021/ja0457415. ISSN  0002-7863. PMID  15506774.
  11. ^ 「イリノイ大学理事会、昇進は2014-15年度初めに有効となるよう推奨」(PDF)
  12. ^ 「マーティン・バーク、ポール・ハーゲンローザー、COVID-19唾液検査が全国的な注目を集める」イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校化学部. 2022年5月3日閲覧。
  13. ^ 「Burke Group」. イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校. 2022年5月3日閲覧。
  14. ^ https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.5c00796
  15. ^ Li, Junqi; Ballmer, Steven G.; Gillis, Eric P.; Fujii, Seiko; Schmidt, Michael J.; Palazzolo, Andrea ME; Lehmann, Jonathan W.; Morehouse, Greg F.; Burke, Martin D. (2015). 「単一自動化プロセスを用いた多種多様な有機小分子の合成」. Science . 347 (6227): 1221– 1226. Bibcode :2015Sci...347.1221L. doi :10.1126/science.aaa5414. PMC 4687482. PMID  25766227 . 
  16. ^ 「Burke Group」. イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校. 2022年5月3日閲覧。
  17. ^ Grillo, Anthony S.; Santamaria, Anna M.; Kafina, Martin D.; Cioffi, Alexander G.; Huston, Nicholas C.; Han, Murui; Seo, Young Ah; Yien, Yvette Y.; Nardone, Christopher; Menon, Archita V.; Fan, James; Svoboda, Dillon C.; Anderson, Jacob B.; Hong, John D.; Nicolau, Bruno G.; Subedi, Kiran; Gewirth, Andrew A.; Wessling-Resnick, Marianne; Kim, Jonghan; Paw, Barry H.; Burke, Martin D. (2017). 「小分子による鉄輸送の回復は動物における鉄吸収とヘモグロビン化を促進する」. Science . 356 (6338): 608– 616.書誌コード:2017Sci...356..608G. doi :10.1126/science.aah3862. PMC 5470741. PMID 28495746  . 
  18. ^ Muraglia, Katrina A.; Chorghade, Rajeev S.; Kim, Bo Ram; Tang, Xiao Xiao; Shah, Viral S.; Grillo, Anthony S.; Daniels, Page N.; Cioffi, Alexander G.; Karp, Philip H.; Zhu, Lingyang; Welsh, Michael J.; Burke, Martin D. (2019). 「小分子イオンチャネルは嚢胞性線維症気道上皮における宿主防御を高める」. Nature . 567 (7748): 405– 408. Bibcode :2019Natur.567..405M. doi :10.1038/s41586-019-1018-5. PMC 6492938. PMID  30867598 . 
  19. ^ 「抗真菌薬」イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校. 2022年5月3日閲覧。
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