Ральф Кальденхофф
![]() | В этой статье есть несколько проблем. Пожалуйста, помогите улучшить его или обсудите эти проблемы на странице обсуждения . ( Узнайте, как и когда удалять эти сообщения )
|
Ральф Кальденхофф | |
---|---|
Национальность | немецкий |
Известный | Аквапорины |
Научная карьера | |
Поля | Ботаника |
Учреждения | Технический университет Дармштадта |
Ральф Кальденхофф (родился 2 октября 1958 г.) — немецкий ботаник и профессор прикладных наук о растениях в Техническом университете Дармштадта . Он известен своей работой над классом белков аквапоринов , где он обнаружил облегченную диффузию CO 2 в тканях и клетках растений и в хлоропластах соответственно.
Жизнь
[ редактировать ]Ральд Кальденхофф изучал биологию в Ганноверском университете . В 1986 году он получил докторскую степень за работу над диссертацией « Генетическая экспрессия во время начальной фазы дифференцировки хлоропластов, зависимой от синего света» . В 1989–91 годах Кальденхофф работал по стипендии Макса Планка в Институте молекулярной генетики Макса Планка в Берлине. В 1991 году он был назначен доцентом Ганноверского университета . В 1996 году он перешел в Институт биологических наук Юлиуса фон Сакса при Вюрцбургском университете в качестве профессора молекулярной физиологии растений. В 2003 году его призвали в Технический университет Дармштадта . Здесь он с тех пор возглавляет секцию прикладных наук о растениях.
Научный вклад
[ редактировать ]Кальденхофф был одним из первых ученых, описавших растительные аквапорины. [ 1 ] Первоначально ему удалось проанализировать функцию и локализацию этих белков в растениях как компонентов облегченной клеточной диффузии воды. [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] а также доказали их существование в тканях растений. [ 5 ] [ 6 ] Новаторским стало открытие Кальденхоффом того, что исследуемые некоторые из белков аквапоринов облегчают диффузию CO₂ в тканях и клетках растений и в хлоропластах соответственно. [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] Это открытие выявило еще неизвестный компонент механизма фотосинтеза. [ 11 ] Тот факт, что белок может способствовать диффузии газа, изменил модель диффузии газа во всех организмах. [ 12 ] Впервые Кальденхофф смог предоставить доказательства того, что молекула аквапорина может проводить CO₂. [ 13 ] Кальденхофф также работал над взаимодействием паразитических растений с хозяевами и изучал соответствующие молекулярные механизмы. Эти знания можно было бы перенести в приложение, используемое для борьбы с этими паразитами. В настоящее время Кальденхофф и его коллеги разрабатывают методы выращивания микроводорослей на крупномасштабных предприятиях по производству белков, жирных кислот, витаминов и натуральных ингредиентов для различных отраслей промышленности. Цель работы Кальденхоффа — изучить фундаментальные научные знания и перенести эту информацию в приложения, полезные для жизни человека. Кальденхофф опубликовал более 80 статей, включая пять патентов.
Международное пребывание
[ редактировать ]- 1994 Университет штата Огайо, Колумбус, США: приглашенный ученый, профессор Р. Хангартер.
- 1995 Городской университет Осаки, Осака, Япония: стипендия Научного фонда Ямада.
Внешние ссылки
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Кальденхофф, Р., А. Коллинг и Г. Рихтер, Новый ген Arabidopsis-Thaliana, индуцируемый синим светом и индуцируемый абсцизовой кислотой, кодирующий внутренний мембранный белок. Молекулярная биология растений, 1993. 23(6): с. 1187-1198.
- ^ Кальденхофф Р., А. Коллинг, Дж. Мейерс, У. Карманн, Г. Руппель и Г. Рихтер, Ген AthH2 Arabidopsis thaliana, чувствительный к синему свету, в первую очередь экспрессируется при расширении, а также при дифференцировке клеток и кодирует предполагаемый канальный белок плазмалеммы. The Plant Journal, 1995. 7 (1): с. 87-95
- ^ Биела, А., К. Гроте, Б. Отто, С. Хот, Р. Хедрих и Р. Кальденхофф, Аквапорин плазматической мембраны табака Nicotiana tabacum NtAQP1 нечувствителен к ртути и проницаем для глицерина. The Plant Journal, 1999. 18(5): с. 565-70.
- ^ Зифриц, Ф., М.Т. Тайри, К. Ловисоло, А. Шуберт и Р. Кальденхофф, Аквапорины плазматической мембраны PIP1 в табаке: от клеточных эффектов до функционирования в растениях. Plant Cell, 2002. 14(4): с. 869-76.
- ^ Отто, Б. и Р. Кальденхофф, Клеточная экспрессия нечувствительного к ртути аквапорина плазматической мембраны NtAQP1 из Nicotiana tabacum. Планта, 2000. 211(2): с. 167-72.
- ^ Отто, Б., Н. Улейн, С. Сдорра, М. Фишер, М. Аяз, Х. Беластеги-Макадам, М. Хеквольф, М. Лахнит, Н. Педе, Н. Прием, А. Рейнхард, С. Зигфарт, М. Урбан и Р. Кальденхофф, Состав тетрамера аквапорина изменяет функцию аквапоринов табака. Журнал биологической химии, 2010. 285 (41): с. 31253-60.
- ^ Уляйн, Н., К. Ловисоло, Ф. Зифриц и Р. Кальденхофф, Аквапорин табака NtAQP1 представляет собой мембранную пору CO₂ с физиологическими функциями. Природа, 2003. 425(6959): с. 734-7.
- ^ Улейн, Н., Б. Отто, Д. Хэнсон, М. Фишер, Н. Макдауэлл и Р. Калденхофф, Функция аквапоринов Nicotiana tabacum в качестве газовых пор хлоропластов бросает вызов концепции проницаемости мембран для CO₂. Plant Cell, 2008. 20(3): с. 648-57.
- ^ Флексас, Дж., М. Рибас-Карбо, Д.Т. Хэнсон, Дж. Бота, Б. Отто, Дж. Сифре, Н. Макдауэлл, Х. Медрано и Р. Калденхофф, Аквапорин табака NtAQP1 участвует в проводимости мезофилла к CO₂ в естественных условиях. Plant Journal, 2006. 48(3): с. 427-39.
- ^ Хеквольф, М., Д. Патер, Д.Т. Хансон и Р. Кальденхофф, Аквапорин Arabidopsis thaliana AtPIP1;2 является физиологически значимым посредником транспорта CO. The Plant Journal, 2011. 67(5): с. 795-804.
- ^ Эванс, Дж. Р., Р. Кальденхофф, Б. Дженти и И. Терашима, Сопротивление на пути диффузии CO₂ внутри листьев. Журнал экспериментальной ботаники, 2009. 60 (8): с. 2235-48.
- ^ Кальденхофф, Р., Механизмы, лежащие в основе диффузии CO₂ в листьях. Текущее мнение в области биологии растений, 2012. 15 (3): с. 276-281.
- ^ Уляйн, Н., Б. Отто, А. Эйлингсфельд, Ф. Итель, В. Мейер и Р. Калденхофф, Газонепроницаемые мембраны из триблок-сополимера превращаются в проницаемые для CO (2) путем введения растительных аквапоринов. Sci Rep, 2012. 2: с. 538.