Jump to content

Томас Лекуит

Томас Лекуи , родился 4 октября 1971 года в Сомюре , французский биолог, специализирующийся на возникновении форм или морфогенезе . Он профессор Коллеж де Франс , заведующий кафедрой «Динамика жизни». Он возглавляет исследовательскую группу в Институте биологии развития Марселя (IBDM) и Центре Тьюринга живых систем, междисциплинарном центре, занимающемся изучением живых организмов.

Биография

[ редактировать ]

Томас Лекуи вырос в Сомюре в семье врачей, которые дали ему широкое образование, открытое для искусства, гуманитарных наук и естественных наук. У него рано развивается заметное влечение к объектам природы, которые возбуждают его любопытство. После получения степени научного бакалавра (1989) он начал обучение в подготовительном классе лицея Святой Женевьевы, а в 1991 году поступил в École Normale Supérieure .

В 1993–1994 годах он прошел решающую исследовательскую стажировку в Университете Рокфеллера в Нью-Йорке под руководством Клода Деплана , который познакомил его с миром исследований.

Преследуя свой интерес к изучению развития, он защитил диссертацию в EMBL в Гейдельберге под руководством Стивена Коэна. Его работа сосредоточена на генетике развития , то есть на том, как гены, называемые морфогенами, управляют идентичностью клеток на расстоянии.

В 1998 году Томас Лекуит расширил изучение генетики развития до анализа ее клеточных основ во время постдокторской стажировки в Принстонском университете вместе с Эриком Вишаусом , лауреатом Нобелевской премии 1995 года по физиологии и медицине . Его интересуют клеточная динамика и поляризация, отправная точка для изучения динамики развития.

Принятый на работу в CNRS в 2001 году в качестве научного сотрудника, он вернулся во Францию, в Институт биологии развития в Марселе . Он создал исследовательскую группу по тканевой архитектуре и пластичности. [ 1 ] что привело его к объединению генетических, клеточных и физических подходов к морфогенезу.

Его исследования сосредоточены на механических силах, которые вызывают движение клеток и тканей, и на том, как гены развития организуют эти силы. Он был назначен директором по исследованиям CNRS в 2006 году и снова в 2010 году, сначала второго класса, а затем первого класса.

В 2014 году Тома Лекуи был избран членом Французской академии наук . В 2016 году он был назначен профессором Коллеж де Франс, заведуя кафедрой Dynamiques du Vivant. [ 2 ] Его вступительная лекция была прочитана 27 апреля 2017 года. [ 3 ]

Исследования Томаса Лекуита носят междисциплинарный характер и объединяют биологов и физиков . Томас Лекуи возглавляет Центр Тьюринга живых систем [ 4 ] в Марселе — междисциплинарный центр, посвященный изучению жизни посредством сотрудничества биологов, физиков, компьютерщиков и математиков .

Научный вклад

[ редактировать ]

Научные вклады Томаса Лекуита касаются общего вопроса происхождения форм в биологии и природы морфогенетической информации.

С этой целью он изучает муху -дрозофилу — мощную модельную систему для изучения развития. Двадцатый век ознаменовался открытием генетических детерминизмов развития, в частности генов, которые определяют информацию о положении клеток в эмбрионе , то есть их пространственные координаты. В 1995–1998 годах Томас Лекуит работал над общим способом организации позиционной информации с помощью так называемых морфогенных факторов. Морфогены были впервые предложены математиком Аланом Тьюрингом в 1954 году как факторы, организующие формы согласно чисто физико-химическим принципам реакции-диффузии. [ 5 ] Льюис Уолперт [ 6 ] в 1969 году и Фрэнсис Крик [ 7 ] в 1971 г. предложил более точное определение, как факторов, образующих градиент концентрации в месте происхождения позиционной информации. Томас Лекуит показывает, что факторы роста семейств BMP/Dpp и Wg/Wnt являются морфогенами , действующими на расстоянии, чья локальная концентрация представляет собой позиционную информацию, которая пространственно организует идентичность клеток и оси конечностей. [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] Он сосредотачивает свое внимание на тесной связи между позиционной информацией и ростом тканей с динамической точки зрения.

Начиная с 1998 года, по мере развития флуоресцентной визуализации живых организмов, Томас Лекуит изучает клеточные основы динамики развития. Он интересуется формированием первичной ткани эмбриона дрозофилы, процессом, называемым клеточной структурой , и открывает истоки динамики мембран и ее поляризации. [ 11 ] [ 12 ]

С 2001 года Томас Лекуит изучает, как гены управляют клеточными движениями, которые вызывают изменения формы эмбриональных тканей. Его исследования включают характеристику физических принципов морфогенеза в духе работы, начатой ​​д'Арси Томпсоном в книге «О росте и форме» (1917). [ 13 ] Его команда впервые открыла природу механических сил, вызывающих пластичность тканей, а именно сократительных сил, которые изменяют форму и клеточные взаимодействия. [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] и их разделение. [ 18 ] Они также изучают природу сил сцепления посредством межклеточной адгезии. [ 19 ] [ 20 ] Сократительные силы организованы в пространстве и времени и поляризованы в определенных направлениях. Несколько статей показывают, как информация о положении эмбриона управляет клеточной механикой в ​​пространстве и времени. [ 14 ] [ 21 ] Эта работа обсуждается в более широкой перспективе в нескольких журналах. [ 22 ] [ 23 ]

С 2010 года Томас Лекуит и его коллеги подчеркивают ограниченность традиции, которая в основном рассматривает развитие как строгое выполнение детерминированной программы, управляемой иерархически регулируемыми генами. Несколько исследований [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] указывают на то, что уместно рассматривать и статистические законы организации, без иерархии, но с множеством обратных связей механохимического характера. Эта работа раскрывает важность самоорганизации в процессе развития и позволяет по-новому определить биологическую информацию, сочетающую в себе генетику, механику и геометрию.

  • Избранный член Французской академии наук (2014 г.). [ 27 ]
  • Избранный член Европейской академии (2014 г.). [ 28 ]
  • Премия Лилианы Бетанкур в области наук о жизни (2015 г.) [ 29 ]
  • Бронзовая медаль (2006 г.), затем серебряная медаль (2015 г.) от CNRS.
  • Гран-при Виктора Нури Французской академии наук (2011).
  • Избранный член EMBO (2009 г.). [ 30 ]
  • Премия Антуана Лаккассаня Коллеж де Франс (2009).
  • Награды Фонда Шлюмберже в области образования и исследований (2004 г.)
  • Рыцарь Академической пальмы
  1. ^ «ИБДМ» .
  2. ^ «Колледж Франции» .
  3. ^ «Первый урок в Коллеж де Франс» .
  4. ^ «Центр Тьюринга живых систем» .
  5. ^ Алан Тьюринг, «Химическая основа морфогенеза», Философские труды Лондонского королевского общества. Серия Б. Биологические науки , вып. 237, № 641, 1952, с. 37-72
  6. ^ Льюис Вулперт, «Позиционная информация и пространственная структура клеточной дифференциации», Журнал теоретической биологии , том. 25, № 1, 1969, с. 1-47
  7. ^ Фрэнсис Крик, «Диффузия в эмбриогенезе», Nature , vol. 225, 1970, с. 420-422
  8. ^ Лекуит Т., Брук В.Дж., Нг М., Каллея М., Сан Х., Коэн С.М., «Два различных механизма формирования дальнего паттерна с помощью декапентаплегии в крыле дрозофилы», Nature , 1996, май 30;381(6581), стр. 387-93
  9. ^ Лекуит Т., Коэн С.М., «Формирование проксимально-дистальной оси в ноге дрозофилы», Nature , 10 июля 1997 г.;388(6638), стр. 139-45
  10. ^ Лекуит Т., Коэн С.М., «Уровни рецепторов Dpp способствуют формированию градиента морфогена Dpp в имагинальном диске крыла дрозофилы», Development , 1998 dec;125(24), p. 4901-7
  11. ^ Lecuit T, Wieschaus E, «Поляризованная вставка новой мембраны из цитоплазматического резервуара во время дробления эмбриона дрозофилы», J Cell Biol , 21 августа 2000 г.; 150 (4), p. 849-60
  12. ^ Лекуит Т., Саманта Р., Вишаус Э., «slam кодирует регулятор роста поляризованной мембраны во время дробления эмбриона дрозофилы», Developmental Cell , апрель 2002 г.; 2 (4), стр. 425-36
  13. ^ Д'Арси Вентворт Томпсон, О росте и форме, 1-е изд., Кембридж (Великобритания), издательство Кембриджского университета, 1917; Форма и рост, пер. Доминик Тейссье, порог, колл. «открытая наука» 2009 г.
  14. ^ Jump up to: а б Бертет С., Сулак Л., Лекуит Т., «Ремоделирование миозин-зависимого соединения контролирует интеркаляцию плоских клеток и удлинение оси», Nature , 10 июня 2004 г.;429(6992), стр. 667-71
  15. ^ Раузи М., Верант П., Лекуит Т. и Ленн П.Ф., «Природа и анизотропия корковых сил, определяющих морфогенез тканей дрозофилы», Nature Cell Biology , 2008 декабрь; 10 (12), стр. 1401-10
  16. ^ Раузи М., Ленн П.Ф. и Лекуит Т., «Плоские поляризованные сократительные потоки актомиозина контролируют ремоделирование эпителиальных соединений», Nature , 2010. (23 декабря) 468(7327), стр. 1110-4 (DOI doi: 10.1038/nature09566)
  17. ^ Коллине С., Раузи М., Ленн П.Ф. и Лекуит Т., «Локальные и тканевые силы стимулируют ориентированный рост соединений во время растяжения ткани», Nature Cell Biology , октябрь 2015 г.; 17 (10), стр. 1247-58 (DOI doi: 10.1038/ncb3226)
  18. ^ Гийо С., Лекуит Т., «Расцепление адгезии разъединяет внутренние и внешние силы, управляя цитокинезом в эпителиальных тканях», Developmental Cell , 11 февраля 2013 г.; 24 (3), стр. 227-41 (DOI doi: 10.1016/j.devcel.2013.01.010)
  19. ^ Кэви, М., Раузи, М., Ленн, П.Ф. и Лекуит Т. «Двухуровневый механизм стабилизации и иммобилизации E-кадгерина», Nature , 2008. 453(7196), стр. 751-6 (DOI doi: 10.1038/nature06953)
  20. ^ Труонг-Куанг, Б.А., Мани М., Маркова О., Лекуит Т., Ленн П.Ф., «Принципы супрамолекулярной организации E-кадгерина in vivo», Current Biology , 18 ноября 2013 г.; 23 (22), стр. 2197–207 (DOI doi: 10.1016/j.cub.2013.09.015)
  21. ^ Керридж С., Мунджал А., Филипп Дж.М., Джа А., де Лас Байонас А.Г., Саурин А.Дж., Лекуит Т., «Модульная активация Rho1 посредством передачи сигналов GPCR обеспечивает поляризованную активацию миозина II во время морфогенеза», Nature Cell Biology , март 2016 г.; 18( 3), с. 261-70 (DOI doi: 10.1038/ncb3302)
  22. ^ Лекуит Т. и Ленн П.Ф., «Механика клеточной поверхности и контроль формы клеток, структуры тканей и морфогенеза», Nature Reviews Molecular Cell Biology , 2007 8 (8), стр. 633-44
  23. ^ Гийо С., Лекуит Т., «Механика гомеостаза и морфогенеза эпителиальной ткани», Science , 2013, 7 июня; 340(6137), стр. 1185-9 (DOI doi: 10.1126/science.1235249)
  24. ^ Мунджал А., Филипп Дж.М., Эдвин Манро и Лекуит Т., «Самоорганизующаяся биомеханическая сеть вызывает изменения формы во время морфогенеза тканей», Nature , 20 августа 2015 г.;524(7565), стр. 351-5 (DOI doi: 10.1038/nature14603)
  25. ^ Банерджи Д.С., Мунджал А., Лекуит Т. и Рао М., «Пульсация актомиозина, бегущие фронты и потоки в активном эластомере, подверженном обороту и ремоделированию сети», Nature Communications , октябрь 2017 г., 24;8(1), стр. 1121 (DOI doi: 10.1038/s41467-017-01130-1)
  26. ^ Байль А., Коллине С., Филипп Ж.М., Ленн П.Ф., Манро Э., Лекуит Т., «Генетическая индукция и механохимическое распространение морфогенетической волны», Nature , август 2019 г.;572(7770), стр. 467-473 (DOI doi: 10.1038/s41586-019-1492-9)
  27. ^ «Академия наук» .
  28. ^ «Европейская академия» .
  29. ^ «Приз Лилианы Бетанкур» . 20 января 2016 г.
  30. ^ «ЭМБО» .
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 23a7d68fa37cac3857e1bb4c8a77b680__1673932380
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/23/80/23a7d68fa37cac3857e1bb4c8a77b680.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Thomas Lecuit - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)