フィーバス・レヴィーン

フィーバス・レヴィーン
生まれる
フィシェル・アロノヴィッチ・レヴィン
1869年2月25日1869年2月25日
サゴール、ロシア(現在はリトアニアジャガレ
死亡1940年9月6日(1940年9月6日)(71歳)
教育帝国陸軍医療アカデミー、サンクトペテルブルク(医学博士、1891年)コロンビア大学
知られているテトラヌクレオチド仮説
受賞歴ウィラード・ギブス・メダル(1931年)ウィリアム・H・ニコルズ・メダル(1938年)
科学者としてのキャリア
フィールド生化学有機化学
機関ロックフェラー医学研究所
学術アドバイザーアレクサンドル・ディアニン・イラ・ファン・ギーソン・アドルフ・マイヤー
後に誤りであることが判明した、提案されたテトラヌクレオチドの構造式。1910年頃にフィーバス・レヴィーンによって提唱された。

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た。彼は核酸の様々な形態、すなわち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、そしてリン酸基が含まれていることを発見した。[ 1 ]

彼は、当時ロシア帝国の一部であったリトアニア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、結核の療養のため休職せざるを得ませんでした。この間、彼はタンパク質の専門家であるアルブレヒト・コッセルエミール・フィッシャーといった数人の化学者と共同研究を行いました。

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室長に任命された。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-リボースが天然であり核酸の必須構成要素であることを認識した。[ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]彼らはまた、エミール・フィッシャーオスカー・ピロティが1891年に報告した人工の糖が[ 5 ] d-リボースのエナンチオマーであることを認識した。[ 4 ]レヴィーンは1929年にデオキシリボースを発見した。[ 6 ]レヴィーンはDNAの構成要素を特定しただけでなく、その構成要素がリン酸-糖-塩基の順序で結合して単位を形成していることも示した。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・シャルガフによる後世の研究以前は、DNAはテトラヌクレオチドの繰り返し構造で構成されており、遺伝情報を運ぶことはできないと広く考えられていました。代わりに、染色体を構成するタンパク質が遺伝の基盤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研究のほとんどは、タンパク質、特に酵素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アメリカ哲学協会の両方の会員に選出された。[ 9 ] [ 10 ]

引用

  1. ^ 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 .
  2. ^ペンシルベニア州レビーン;ワシントン州ジェイコブス(1909 年)。 「Über Inosinsäure」[イノシン酸について]。Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft (ドイツ語)。42 (1): 1198–1203土井: 10.1002/cber.190904201196
  3. ^ペンシルベニア州レビーン;ワシントン州ジェイコブス(1909 年)。 「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土井: 10.1002/cber.19090420351
  4. ^ a b 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. Academic Press . 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
  5. ^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
  6. ^ 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 .  
  7. ^ Levene, PA (1909). 「酵母核酸」. Biochem. Z. 17 : 120–131 .
  8. ^ケイ、リリー・E. (1992). 『生命の分子的ビジョン:カリフォルニア工科大学、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
  9. ^ 「Phoebus Levene」 . www.nasonline.org . 2023年8月29日閲覧
  10. ^ 「APS会員履歴」 . search.amphilsoc.org . 2023年8月29日閲覧。

一般的な参考文献と引用文献

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 および LW Bass、「Nucleic Acids」、The Chemical Catalog Co.、NY、1931 年、24 ページ (デオキシリボース) および 131 ページ (リボース)。