フィーバス・レヴィーン | |
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| 生誕 | フィシェル・アロノヴィチ・レヴィン ( 1869-02-25 )1869年2月25日 |
| 死去 | 1940年9月6日(1940-09-06)(71歳) |
| 学歴 | サンクトペテルブルク帝国陸軍医学アカデミー(医学博士、1891年)、 コロンビア大学 |
| 著名な業績 | 核酸成分の発見、 テトラヌクレオチド仮説 |
| 受賞 | ウィラード・ギブス賞 (1931年)、 ウィリアム・H・ニコルズ賞 (1938年) |
| 科学者としての経歴 | |
| 分野 | 生化学 、有機化学 |
| 所属機関 | ロックフェラー医学研究所 |
| 指導教員 | アレクサンドル・ディアニン・ イラ・ファン・ギーソン ・アドルフ・マイヤー |

フィーバス・アーロン・セオドア・レヴィーン(1869年2月25日 - 1940年9月6日)は、ロシア生まれのアメリカの生化学者で、核酸の構造と機能を研究しました。彼は核酸の異なる形態、DNAとRNAを特徴づけ、DNAにはアデニン、グアニン、チミン、シトシン、デオキシリボース、リン酸基が含まれていることを発見しました。[1]
彼は、当時ロシア帝国の一部であったリトアニアのジャガレという町で、リトアニア系ユダヤ人の家庭にフィシェル・アロノヴィチ・レヴィンとして生まれ、サンクトペテルブルクで育った。そこで帝国陸軍医学アカデミーで医学を学び(1891年に医学博士号を取得)、生化学に興味を抱いた。1893年、反ユダヤ主義のポグロム(虐殺)のため、家族と共にアメリカ合衆国に移住し、ニューヨーク市で医師として活動した。
レヴィーンはコロンビア大学に入学し、余暇に生化学の研究を行い、糖の化学構造に関する論文を発表しました。1896年にニューヨーク州立病院病理学研究所の准教授に任命されましたが、結核からの回復のために休職しなければなりませんでした。この間、彼はタンパク質の専門家である アルブレヒト・コッセルやエミール・フィッシャーを含む数人の化学者と研究を行いました
1905年、レヴィーンはロックフェラー医学研究所の生化学研究所長に任命されました。彼は残りのキャリアをこの研究所で過ごし、そこでDNAの構成要素を特定しました。1909年、レヴィーンはウォルター・ジェイコブスと共に、 d-リボースが天然物であり、核酸の必須構成要素であることを認識しました。[2] [3] [4]また、彼らはエミール・フィッシャーとオスカー・ピロティが1891年に報告した人工糖[5]がd-リボースのエナンチオマーであることを認識しました。[4]レヴィーンは1929年にデオキシリボースを発見しました。 [6]レヴィーンはDNAの構成要素を特定しただけでなく、構成要素がリン酸-糖-塩基の順序で結合して単位を形成していることを示しました彼はこれらの各単位をヌクレオチドと呼び、DNA分子は分子の「骨格」であるリン酸基を介して連結されたヌクレオチド単位の列で構成されていると述べました。DNAの構造に関する彼の考えは誤りで、分子あたり4つのヌクレオチドしか存在しないと考えていました。彼はDNAは化学的にあまりにも単純すぎるため、遺伝暗号を格納できないとさえ主張しました。しかし、彼の研究は、後にDNAの構造を決定づける重要な基礎となりました。レヴィーンは生化学的構造に関する700以上の独創的な論文と記事を発表しました。レヴィーンはDNAの真の重要性が明らかになる前に、1940年に亡くなりました。
レヴィーンは、 DNAはアデニン、グアニン、シトシン、チミンが同量で構成されているというテトラヌクレオチド仮説[7]で知られています。エルヴィン・シャルガフの後の研究以前は、DNAは遺伝情報を運ぶことができないテトラヌクレオチドの繰り返し構造になっていると広く考えられていました。代わりに、染色体のタンパク質成分が遺伝の基礎であると考えられていました。 1940年代以前は、遺伝子の物理的性質に関するほとんどの研究は、タンパク質、特に酵素とウイルスに焦点を当てていました。[8]
レヴィーンは、米国科学アカデミーとアメリカ哲学会の両方の選出会員でした。[9] [10]
引用
- ^ Levene, PA (1919). 「酵母核酸の構造 IV. アンモニア加水分解」J. Biol. Chem . 40 (1): 415– 424. doi : 10.1016/S0021-9258(18)87254-4 .
- ^ Levene, PA; Jacobs, WA (1909). 「イノシン酸について」 [ドイツ化学協会誌] (ドイツ語). 42 (1): 1198– 1203. doi : 10.1002/cber.190904201196
- ^ Levene, PA; Jacobs, WA (1909). 「Über die Pentose in den Nucleinsäuren」[核酸中のペントースについて]. Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft (ドイツ語). 42 (3): 3247– 3251. doi :10.1002/cber.19090420351
- ^ ab Jeanloz, Roger W. ; Fletcher, Hewitt G. (1951). 「リボースの化学」. Hudson, Claude S. ; Cantor, Sidney M. (編).炭水化物化学の進歩. 第6巻.アカデミックプレス. pp. 135– 174. doi :10.1016/S0096-5332(08)60066-1. ISBN 9780080562650. PMID 14894350
{{cite book}}:ISBN / 日付の非互換性(ヘルプ) - ^ エミール、フィッシャー;ピロティ、オスカー(1891)。 「Ueber eine neue Pentonsäure und die zweite inactive Trioxyglutarsäure」[新しいペントン酸と第二の不活性トリオキシグルタル酸について]。Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft (ドイツ語)。24 (2): 4214–4225。土井:10.1002/cber.189102402322。
- ^ Frixione, Eugenio; Ruiz-Zamparripa, Lourdes (2019). 「分子生物学を後押しした核酸研究における『科学的大惨事』」. Journal of Biological Chemistry . 294 (7): 2249– 2255. doi : 10.1074/jbc.CL119.007397 . PMC 6378961. PMID 30765511.
- ^ Levene, PA (1909). 「酵母核酸」. Biochem. Z. 17 : 120–131 .
- ^ Kay, Lily E. (1992). 「生命の分子的ビジョン:カリフォルニア工科、ロックフェラー財団、そして新しい生物学の台頭」 . オックスフォード大学出版局. pp. 104–116. ISBN 0-19-505812-7.
- ^ 「Phoebus Levene」. www.nasonline.org . 2023年8月29日閲覧。
- ^ 「APS会員履歴」. search.amphilsoc.org . 2023年8月29日閲覧。
参考文献
- Tipson RS (1957). 「Phoebus Aaron Theodor Levene, 1869–1940」. Adv Carbohydr Chem . Advances in Carbohydrate Chemistry. 12 : 1– 12. doi :10.1016/s0096-5332(08)60202-7. ISBN 9780120072125 . PMID 13617111
{{cite journal}}:ISBN / 日付の非互換性(ヘルプ)
リボースとデオキシリボースの発見に関する参考文献:
- PA Levene and LW Bass, Nucleic Acids , The Chemical Catalog Co., NY, 1931, pp 24 (デオキシリボース)、131 (リボース)
外部リンク
- Levene PA、La Forge FB(1915年4月)。「コンドロサミンについて」。Proc . Natl. Acad. Sci. USA . 1 (4): 190–1 . Bibcode : 1915PNAS....1..190L. doi : 10.1073/pnas.1.4.190 . PMC 1090774. PMID 16575974
- Simoni RD、Hill RL、Vaughan M(2002年5月31日)「核酸およびその他多くの天然物質の構造:Phoebus Aaron Levene」J. Biol. Chem . 277 (22): e11- e12 . doi : 10.1016/S0021-9258(20) 85086-8Simoniらによるこの短い記事では、以下の論文を含む科学的貢献について言及しています。Levene PA (1919). 「酵母核酸の構造:IV. アンモニア加水分解」(PDF) . J. Biol. Chem . 40 (2): 415– 424. doi : 10.1016/S0021-9258(18)87254-4 .
- 米国科学アカデミー 伝記