Крис Грининг
Крис Грининг | |
---|---|
Рожденный | |
Альма-матер | Оксфордский университет Университет Отаго |
Род занятий | Биохимик , микробиолог и академик |
Награды | Стипендия Discovery Early Career Researcher Award (DECRA), Австралийский исследовательский совет (ARC) Стипендия «Новый лидер 2» (EL2), Национальный совет по здравоохранению и медицинским исследованиям (NHMRC) Член (FASM), Австралийское общество микробиологии Феннера Медаль Австралийской академии наук. Ученый-биолог года, премии премьер-министра в области науки |
Академическая карьера | |
Учреждения | Университет Монаша |
Веб-сайт | http://www.greeninglab.com |
Крис Грининг — биохимик , микробиолог и академик. Он является профессором микробиологии и возглавляет группу микробиологии One Health и программу исследований глобальных изменений. [ 1 ] из Института биомедицинских открытий Университета Монаша в Мельбурне , Австралия . [ 2 ] Он наиболее известен своими работами об основах, роли и значении микробного метаболизма газовых примесей, таких как водород , метан , окись углерода и диоксид углерода . [ 3 ] [ 4 ] Он получил престижные стипендии CSIRO ( 2014–2016 гг.), Австралийского исследовательского совета (2017–2019 гг.) и Национального совета по здравоохранению и медицинским исследованиям (2020–2024 гг.). [ 5 ] и был награжден медалью Феннера 2022 года Австралийской академии наук . [ 6 ] Грининг был удостоен премии премьер-министра как учёный-биолог года в 2023 году. [ 7 ]
Ранняя жизнь и образование
[ редактировать ]Грининг родился в семье рабочего и вырос в Уолласи , Кливдоне и Нэйлси . Он получил среднее образование в школе Nailsea и получил стипендию для обучения в Святой Екатерины колледже Оксфордского университета . В 2010 году окончил факультет молекулярной и клеточной биохимии. [ 8 ] Эмигрировав в Новую Зеландию, он получил степень доктора философии. Степень бакалавра микробиологии и иммунологии Университета Отаго в 2014 году. [ 9 ] Его диссертация «Физиологическая роль трех [NiFe]-гидрогеназ в Mycobacterium smegmatis» была написана главным образом под руководством Грегори Кука и была официально признана «исключительной». [ 10 ] [ 11 ]
Карьера
[ редактировать ]После получения докторской степени Грининг получил постдокторскую и преподавательскую деятельность, работая на краткосрочных должностях в Университете Отаго , CSIRO и Австралийском национальном университете . В 2016 году он основал свою исследовательскую группу в Школе биологических наук Университета Монаша и получил стипендию ARC DECRA, ориентированную на окружающую среду. [ 5 ] После получения медицинской стипендии NHMRC EL2, [ 12 ] он стал доцентом кафедры микробиологии Университета Монаша в 2020 году и получил звание профессора в 2022 году. [ 2 ] [ 13 ] Он является советником по экологической микробиологии Австралийского общества микробиологии. [ 14 ] и является редактором журналов mSystems. [ 15 ] и микробная геномика . [ 16 ]
Исследовать
[ редактировать ]Грининг изучал использование микробиологии для решения глобальных проблем, включая изменение климата , инфекционные заболевания , а также продовольственную и водную безопасность . Его группа и сотрудники объединяют области микробной биохимии, физиологии , генетики , экологии , биогеохимии и биотехнологии . Это зависит от использования таких методов, как метагеномика , газовая хроматография , криоэлектронная микроскопия и интерференция CRISPR . [ 17 ]
Грининг стал соавтором открытия, что атмосферные примеси являются основным источником энергии для микроорганизмов. [ 18 ] Он предоставил первое генетическое доказательство того, что микроорганизмы опосредуют основной биогеохимический процесс окисления водорода в атмосфере. С помощью микробной генетики и биохимии он определил уникальные ферменты гидрогеназы , которые опосредуют этот процесс. [ 19 ] [ 20 ] продемонстрировали, что они важны для долгосрочного выживания спящих бактерий, [ 21 ] и раскрыли их структуру и механизм в атомарных деталях. [ 22 ] В масштабе экосистемы он продемонстрировал, что окисление газовых примесей в атмосфере опосредуется множеством типов бактерий и архей . [ 23 ] и помогает поддерживать биоразнообразие и продуктивность наземных и водных экосистем. [ 18 ] Примечательно, что его команда обнаружила, что некоторые экстремальные условия, такие как почвы антарктических пустынь, создаются в основном источниками атмосферной энергии. [ 24 ] а не фотосинтез. Его работа также подтвердила основу и роль окисления угарного газа в атмосфере. [ 25 ]
Грининг также работал над проблемой выбросов метана. Он выявил сложные метаболические взаимодействия между бактериями и архей, контролирующие выбросы метана из целого ряда систем, включая почвы, [ 26 ] океаны, [ 27 ] домашний скот, [ 28 ] геотермальные источники, выходы углеводородов, [ 29 ] стволы деревьев, [ 30 ] и термитники. [ 31 ] Благодаря этой работе он также идентифицировал новые метанотрофные бактерии, которые потребляют метан при повышенных или атмосферных концентрациях, в том числе «Candidatus Mmethylotropicum kingii» из типа Gemmatimonadota .
Грининг также является главным исследователем нескольких исследовательских программ, а именно: SAEF: Обеспечение экологического будущего Антарктиды. [ 32 ] RISE: Оживление неформальных поселений и их среды, [ 33 ] Исследовательский центр ARC по использованию и переработке углерода, [ 34 ] и Центр по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам. Для программы RISE он разработал количественные ПЦР- карты, которые позволяют быстро и чувствительно обнаруживать многочисленные бактериальные, вирусные, простейшие и гельминтные патогены в любом образце человека, животного или окружающей среды. [ 35 ] [ 36 ] В медицинской сфере он определил новые мишени для лекарств и механизмы устойчивости к противомикробным препаратам при туберкулезе, например, определив путь биосинтеза кофермента F 420 . [ 37 ] [ 38 ]
Избранные публикации
[ редактировать ]- Грининг К., Берни М., Хардс К., Кук Г.М. и Конрад Р. (2014). Почвенные актинобактерии поглощают атмосферный H2 с помощью двух мембраносвязанных кислородзависимых [NiFe] гидрогеназ. Труды Национальной академии наук, 111 (11), 4257-4261.
- Грининг К., Бисвас А., Карере С.Р., Джексон С.Дж., Тейлор М.К., Стотт М.Б., ... и Моралес С.Э. (2016). Геномные и метагеномные исследования распределения гидрогеназы показывают, что H2 является широко используемым источником энергии для роста и выживания микробов. Журнал ISME, 10(3), 761-777.
- Джи, М., Грининг, К., Ванвонтергем, И., Карере, Ч.Р., Бэй, С.К., Стин, Дж.А., ... и Феррари, Британская Колумбия (2017). Атмосферные примеси газов поддерживают первичное производство в почве поверхности антарктической пустыни. Природа, 552(7685), 400-403.
- Грининг, К., Гейер, Р., Ван, К., Вудс, Л.К., Моралес, С.Э., Макдональд, М.Дж., ... и Маки, Р.И. (2019). Разнообразные пути производства и потребления водорода влияют на выработку метана у жвачных животных. Журнал ISME, 13(10), 2617-2632.
- Гринтер, Р., Ней, Б., Брамманант, Р., Барлоу, К.К., Кордеро, П.Р., Джиллетт, Д.Л., ... и Грининг, К. (2020). Клеточные и структурные основы синтеза уникального интермедиата дегидро-F420-0 в микобактериях. Мсистемс, 5(3), e00389-20.
- Лаппан Р., Генри Р., Чоун С.Л., Луби С.П., Хиггинсон Э.Э., Бата Л., ... и Маккарти Д. (2021). Мониторинг разнообразных кишечных патогенов в окружающей среде и резервуарах хозяина с помощью матричных карт TaqMan и стандартной qPCR: методологическое сравнительное исследование. The Lancet Planetary Health, 5(5), e297-e308.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Программа глобальных перемен» . Институт биомедицинских открытий Монаша .
- ^ Jump up to: а б «Крис Грининг» . Университет Монаша .
- ^ «Крис Грининг - Профиль ResearchGate» .
- ^ «Крис Грининг» . ученый.google.co.nz .
- ^ Jump up to: а б «Грант — Портал данных о грантах» . dataportal.arc.gov.au .
- ^ «Медаль Феннера» . Университет Монаша .
- ^ Лу, Донна (16 октября 2023 г.). «Квантовая физика Мишель Симмонс награждена высшей научной премией ПМ за вычислительную работу» . Хранитель . Проверено 17 октября 2023 г.
- ^ «Магистры и сотрудники 2010» (PDF) .
- ^ «ОРЦИД» . orcid.org .
- ^ «Физиологическая роль трех [NiFe]-гидрогеназ в Mycobacterium smegmatis» .
- ^ «Исключительная докторская диссертация – Крис Грининг» . micro.otago.ac.nz .
- ^ «Заявки на получение гранта для исследователей на финансирование, начиная с 2020 года» (PDF) .
- ^ «Крис Грининг, Институт биомедицинских открытий Монаша, Университет Монаша» . Монаш Линза .
- ^ «Совет» . Австралийское общество микробиологии .
- ^ «МСистемс» . дои : 10.1128/eissn.2379-5077 .
{{cite journal}}
: Для цитирования журнала требуется|journal=
( помощь ) - ^ «Микробная геномика» - через www.microbiologyresearch.org.
{{cite journal}}
: Для цитирования журнала требуется|journal=
( помощь ) - ^ Грининг, Крис; Гринтер, Рис; Чири, Элеонора (25 июня 2019 г.). «Раскрытие метаболических стратегий спящего большинства микробов: к интегративным подходам» . mSystems . 4 (3): e00107–19. дои : 10.1128/mSystems.00107-19 . ПМК 6529542 . ПМИД 31120024 .
- ^ Jump up to: а б Бэй, Шон К.; Донг, Сиянг; Брэдли, Джеймс А.; Люнг, Пок Ман; Гринтер, Рис; Джирапанджават, Танавит; Арндт, Стефан К.; Кук, Перран Л.М.; Лароу, Дуглас Э.; Науэр, Филипп А.; Чири, Элеонора; Грининг, Крис (2021). «Микрогазовые окислители — широко распространенные и активные члены почвенных микробных сообществ» . Природная микробиология . 6 (2): 246–256. doi : 10.1038/s41564-020-00811-w . ПМИД 33398096 . S2CID 230663681 .
- ^ Грининг, Крис; Берни, Майкл; Хардс, Киль; Кук, Грегори М.; Конрад, Ральф (18 марта 2014 г.). «Почвенные актинобактерии поглощают атмосферный H 2 с помощью двух связанных с мембраной кислородзависимых [NiFe] гидрогеназ» . Труды Национальной академии наук . 111 (11): 4257–4261. Бибкод : 2014PNAS..111.4257G . дои : 10.1073/pnas.1320586111 . ПМЦ 3964045 . ПМИД 24591586 .
- ^ Ортис, Максимилиано; Люнг, Пок Ман; Шелли, Гай; Джирапанджават, Танавит; Науэр, Филипп А.; Ван Гетем, Марк В.; Бэй, Шон К.; Ислам, Захра Ф.; Йордан, Карен; Викрам, Сурендра; Чоун, Стивен Л.; Хогг, Ян Д.; Махаланьяне, Тулани П.; Гринтер, Рис; Коуэн, Дон А.; Грининг, Крис (9 ноября 2021 г.). «Множественные источники энергии и метаболические стратегии поддерживают микробное разнообразие в почвах антарктических пустынь» . Труды Национальной академии наук . 118 (45): e2025322118. Бибкод : 2021PNAS..11825322O . дои : 10.1073/pnas.2025322118 . ПМЦ 8609440 . ПМИД 34732568 .
- ^ Берни, Майкл; Грининг, Крис; Конрад, Ральф; Джейкобс, Уильям Р.; Кук, Грегори М. (5 августа 2014 г.). «Облигатно аэробная почвенная бактерия активирует ферментативное производство водорода, чтобы пережить восстановительный стресс во время гипоксии» . Труды Национальной академии наук . 111 (31): 11479–11484. Бибкод : 2014PNAS..11111479B . дои : 10.1073/pnas.1407034111 . ПМК 4128101 . ПМИД 25049411 .
- ^ Гринтер, Рис; Кропп, Эшли; Венугопал, Хари; Зенгер, Мориц; Бэдли, Джек; Каботахе, принцесса; Стрипп, Свен Т.; Барлоу, Кристофер К.; Белоусов, Мэтью; Кук, Грегори М.; Винсент, Кайли А.; Шиттенхельм, Ральф Б.; Халид, Сима; Берггрен, Густав; Грининг, Крис (10 октября 2022 г.). «Извлечение энергии из воздуха: структурные основы окисления атмосферного водорода» : 2022.10.09.511488. дои : 10.1101/2022.10.09.511488 . S2CID 252899128 – через bioRxiv.
{{cite journal}}
: Для цитирования журнала требуется|journal=
( помощь ) - ^ Грининг, Крис; Карере, Карло Р.; Раштон-Грин, Ровена; Гарольд, Лиам К.; Хардс, Киль; Тейлор, Мэтью С.; Моралес, Серхио Э.; Стотт, Мэтью Б.; Кук, Грегори М. (18 августа 2015 г.). «Стойкость доминирующего типа почвенных ацидобактерий за счет удаления следов газов» . Труды Национальной академии наук . 112 (33): 10497–10502. Бибкод : 2015PNAS..11210497G . дои : 10.1073/pnas.1508385112 . ПМЦ 4547274 . ПМИД 26240343 .
- ^ Джи, Мукан; Грининг, Крис; Ванвонтергем, инка; Карер, Чарльз Р.; Бэй, Шон К.; Стин, Джейсон А.; Монтгомери, Кейт; Лайнс, Томас; Бердалл, Джон; ван Дорст, Джози; Снейп, Ян; Стотт, Мэтью Б.; Гугенгольц, Филип; Феррари, Белинда К. (29 декабря 2017 г.). «Примеси атмосферных газов поддерживают первичное производство в почве поверхности антарктической пустыни» . Природа 552 (7685): 400–403. Бибкод : 2017Nature.552..400J . дои : 10.1038/nature25014 . hdl : 2440/124244 . ПМИД 29211716 . S2CID 4394421 .
- ^ Кордеро, Пол РФ; Бэйли, Кэтрин; Ман Люнг, Пок; Хуан, Ченг; Ислам, Захра Ф.; Шиттенхельм, Ральф Б.; Кинг, Гэри М.; Грининг, Крис (29 ноября 2019 г.). «Окисление угарного газа в атмосфере является широко распространенным механизмом, поддерживающим выживание микробов» . Журнал ISME . 13 (11): 2868–2881. дои : 10.1038/s41396-019-0479-8 . ПМЦ 6794299 . ПМИД 31358912 .
- ^ Бэй, Шон К.; Донг, Сиянг; Брэдли, Джеймс А.; Люнг, Пок Ман; Гринтер, Рис; Джирапанджават, Танавит; Арндт, Стефан К.; Кук, Перран Л.М.; ЛаРоу, Дуглас Э.; Науэр, Филипп А.; Чири, Элеонора; Грининг, Крис (28 февраля 2021 г.). «Микрогазовые окислители — широко распространенные и активные члены почвенных микробных сообществ» . Природная микробиология . 6 (2): 246–256. doi : 10.1038/s41564-020-00811-w . ПМИД 33398096 . S2CID 230663681 – через www.nature.com.
- ^ Локвуд, Скотт; Грининг, Крис; Балтар, Федерико; Моралес, Серхио Э. (2022). «Глобальные и сезонные изменения метаболизма морских фосфонатов» . Журнал ISME . 16 (9): 2198–2212. дои : 10.1038/s41396-022-01266-z . ПМЦ 9381506 . ПМИД 35739297 .
- ^ Грининг, Крис; Гейер, Рене; Ван, Сесилия; Вудс, Лаура К.; Моралес, Серджио Э.; Макдональд, Майкл Дж.; Раштон-Грин, Ровена; Морган, Сочитль К.; Койке, Сатоши; Лихи, Шинейд К.; Келли, Уильям Дж.; Канн, Исаак; Эттвуд, Грэм Т.; Кук, Грегори М.; Маки, Родерик И. (29 октября 2019 г.). «Различные пути производства и потребления водорода влияют на выработку метана у жвачных животных» . Журнал ISME . 13 (10): 2617–2632. дои : 10.1038/s41396-019-0464-2 . ПМК 6776011 . ПМИД 31243332 . S2CID 195657269 .
- ^ Донг, Сиянг; Грининг, Крис; Рэттрей, Джейн Э.; Чакраборти, Анирбан; Чувочина, Мария; Маюми, Дайсуке; Дольфинг, Ян; Ли, Кармен; Брукс, Джеймс М.; Бернард, Берни Б.; Гроувс, Райан А.; Льюис, Ян А.; Хьюберт, Кейси Р.Дж. (18 апреля 2019 г.). «Метаболический потенциал некультивируемых бактерий и архей, связанный с просачиванием нефти в глубоководные отложения» . Природные коммуникации . 10 (1): 1816. Бибкод : 2019NatCo..10.1816D . дои : 10.1038/s41467-019-09747-0 . ПМЦ 6472368 . ПМИД 31000700 . S2CID 121124073 .
- ^ Джеффри, Люк С.; Махер, Дэмиен Т.; Чири, Элеонора; Люнг, Пок Ман; Науэр, Филипп А.; Арндт, Стефан К.; Тейт, Дуглас Р.; Грининг, Крис; Джонстон, Скотт Г. (9 апреля 2021 г.). «Метанотрофные бактерии, обитающие в коре, уменьшают выбросы метана деревьями» . Природные коммуникации . 12 (1): 2127. Бибкод : 2021NatCo..12.2127J . дои : 10.1038/s41467-021-22333-7 . ПМЦ 8035153 . ПМИД 33837213 . S2CID 233201655 .
- ^ Чири, Элеонора; Грининг, Крис; Лаппан, Рэйчел; Уэйт, Дэвид В.; Джирапанджават, Танавит; Донг, Сиянг; Арндт, Стефан К.; Науэр, Филипп А. (29 ноября 2020 г.). «Термитники содержат сообщества метанотрофов почвенного происхождения, кинетически адаптированные к повышенным концентрациям метана» . Журнал ISME . 14 (11): 2715–2731. дои : 10.1038/s41396-020-0722-3 . ПМЦ 7784690 . ПМИД 32709975 . S2CID 221824185 .
- ^ "Дом" . САЭФ .
- ^ "Дом" . www.rise-program.org .
- ^ «Грант — Портал данных о грантах» . dataportal.arc.gov.au .
- ^ Лаппан, Рэйчел; Генри, Ребекка; Чоун, Стивен Л; Луби, Стивен П; Хиггинсон, Эллен Э; Бата, Ламия; Джирапанджават, Танавит; Шанг, Кристель; Опеншоу, Джон Дж; О'Тул, Джоан; Лин, Одри; Тела, Аутико; Турагабечи, Амелия; Вонг, Тони Х.Ф.; Френч, Мэтью А; Браун, Ребекка Р.; Ледер, Карин; Грининг, Крис; Маккарти, Дэвид (1 мая 2021 г.). «Мониторинг разнообразных кишечных патогенов в окружающей среде и резервуарах хозяина с помощью матричных карт TaqMan и стандартной qPCR: методологическое сравнительное исследование» . Планетарное здоровье журнала «Ланцет» . 5 (5): е297–е308. дои : 10.1016/S2542-5196(21)00051-6 . ПМК 8116308 . ПМИД 33964239 .
- ^ Ледер, Карин; Опеншоу, Джон Дж.; Аллотей, Паскаль; Ансариади, Ансариади; Баркер, С. Фиона; Бердж, Керри; Класен, Томас Ф.; Чоун, Стивен Л.; Даффи, Грант А.; Фабер, Питер А.; Флеминг, Джинн; Форбс, Эндрю Б.; Френч, Мэтью; Грининг, Крис; Генри, Ребекка; Хиггинсон, Эллен; Джонстон, Дэвид В.; Лаппан, Рэйчел; Лин, Одри; Луби, Стивен П.; Маккарти, Дэвид; О'Тул, Джоан Э.; Рамирес-Ловеринг, Диего; Рейдпат, Дэниел Д.; Симпсон, Джули А.; Синхарой, Шила С.; Суини, Рохан; Тарук, Рузка Р.; Тела, Аутико; Турагабечи, Амелия Р.; Вардани, Джейн; Вонг, Тони; Браун, Ребекка (1 января 2021 г.). «План исследования, обоснование и методы исследования «Возрождение неформальных поселений и их окружающей среды» (RISE): кластерное рандомизированное контролируемое исследование для оценки воздействия на окружающую среду и здоровье человека вмешательства, чувствительного к воде, в неформальных поселениях в Индонезии и Фиджи» . БМЖ Опен . 11 (1): e042850. doi : 10.1136/bmjopen-2020-042850 . ПМЦ 7798802 . PMID 33419917 – через bmjopen.bmj.com.
- ^ Башири, Гадер; Энтони, Джеймс; Джиргис, Эхаб Н.М.; Шах, Михир В.; Нэй, Блэр; Копп, Джанин; Стьтели, Стефани М.; Шрибхаван, Шривалсон; Палмер, Брайан; Миддлдич, Мартин; Токурики, Нобухико; Грининг, Крис; Скотт, Колин; Бейкер, Эдвард Н.; Джексон, Колин Дж. (5 апреля 2019 г.). «Пересмотренный путь биосинтеза кофактора F420 у прокариот» . Природные коммуникации . 10 (1): 1558. Бибкод : 2019NatCo..10.1558B . дои : 10.1038/s41467-019-09534-x . ПМК 6450877 . ПМИД 30952857 .
- ^ Ли, Брендон М.; Гарольд, Лиам К.; Алмейда, Дипак В.; Африат-Журну, Ливнат; Аунг, Хтин Лин; Форд, Брайан М.; Хардс, Киль; Пидо, Саша Дж.; Ахмед, Ф. Хафна; Мохамед, А. Элааф; Тейлор, Мэтью С.; Уэст, Николас П.; Стинир, Тимоти П.; Грининг, Крис; Битсон, Скотт А.; Нюрбергер, Эрик Л.; Кук, Грегори М.; Джексон, Колин Дж. (7 февраля 2020 г.). «Прогнозирование мутаций устойчивости микобактерий туберкулеза к нитроимидазоловым антибиотикам с помощью белковой инженерии» . ПЛОС Патогены . 16 (2): e1008287. дои : 10.1371/journal.ppat.1008287 . ПМЦ 7032734 . ПМИД 32032366 .
,