Jump to content

Тамир Гонен

Тамир Гонен
Рожденный 1975 (48–49 лет)
Альма-матер Университет Окленда ( бакалавр , доктор философии )
Награды
  • Премия Американской диабетической ассоциации за развитие карьеры
  • Молодой ученый Медицинского института Говарда Хьюза
  • Премия А.Л. Паттерсона Американской кристаллографической ассоциации
Научная карьера
Поля Мембранный белок
Структурная биология
криоЭМ
МикроЭД
Учреждения Медицинский институт Говарда Хьюза
Калифорнийский университет, Лос-Анджелес
Исследовательский кампус Джанелии
Вашингтонский университет
Гарвардская медицинская школа
Диссертация Новые белок-белковые взаимодействия в хрусталике: решение загадки Mp20
Докторантура Эдвард Н. Бейкер
Йорг Кистлер
Другие научные консультанты Томас Вальц
Веб-сайт https://cryoem.ucla.edu/

Тамир Гонен (1975 г.р.) — американский структурный биохимик и мембранный биофизик, наиболее известный своим вкладом в структурную биологию мембранных белков , мембранную биохимию и электронную криомикроскопию ( криоЭМ ), особенно в электронную кристаллографию 2D-кристаллов и разработку 3D-электронов. кристаллография из микроскопических кристаллов, известных как MicroED. Гонен — исследователь Медицинского института Говарда Хьюза , профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе , директор-основатель Центра визуализации MicroED в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и член Королевского общества Новой Зеландии .

Образование

[ редактировать ]

Гонен учился в Оклендском университете в Новой Зеландии и получил степень бакалавра наук по двойной специализации в области неорганической химии и биологических наук, а затем получил диплом с отличием по биологическим наукам в 1998 году. Затем в 2002 году он получил степень доктора философии в области биологических наук в Университете Окленда в Новой Зеландии. Университет Окленда за исследования Эдварда Н. Бейкера и Йорга Кистлера. [ 1 ] Постдокторское образование проходило в Гарвардской медицинской школе в лаборатории Томаса Уолца.

Исследовать

[ редактировать ]

Текущие исследования Гонена сосредоточены на структурах и функциях важных с медицинской точки зрения мембранных белков, которые участвуют в гомеостазе, и разработке методов криоЭМ, а именно дифракции микрокристаллических электронов ( microED ). Он опубликовал первую структуру с атомным разрешением, определенную с помощью криоЭМ, с подробным описанием структуры аквапорина-0 с разрешением 1,9 Å. [ 2 ]

Развитие микрокристаллической электронографии

[ редактировать ]

Лаборатория Гонена стала инициатором использования дифракции электронов для определения структуры белка из 3D-нанокристаллов в замороженном гидратированном состоянии. [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] Метод, получивший название microED, был разработан в 2013 году, когда в журнале eLife опубликовано доказательство его принципа. [ 6 ] В 2014 году была создана и продемонстрирована непрерывная ротация MicroED. [ 7 ] В 2015 году MicroED определила первую новую структуру белка альфа-синуклеина с разрешением 1,4 Å. [ 8 ] в сотрудничестве с Дэвидом Айзенбергом и в 2016 году microED предоставили данные с разрешением 1 Å для белковых нанокристаллов, где фазу можно было решить ab initio. [ 9 ] MicroED использовался для открытия лекарств, [ 10 ] определение мембранных белков, таких как ионные каналы [ 11 ] материалы [ 12 ] и небольшие органические молекулы, изученные в замороженном гидратированном состоянии. [ 13 ] [ 14 ] и расширен до субатомного разрешения лучше 0,8 Å. [ 15 ]

  • Постдокторант Гарвардской медицинской школы (2002–2005 гг.).
  • Доцент Вашингтонского университета , Сиэтл (2005–2010 гг.)
  • Начинающий ученый, Медицинский институт Говарда Хьюза (2009–2011 гг.)
  • Доцент, Вашингтонский университет, Сиэтл (2011 г.)
  • Руководитель группы Исследовательского кампуса Джанелия Медицинского института Говарда Хьюза (2011–2017 гг.)
  • Профессор биологической химии и физиологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Медицинская школа Дэвида Геффена (2017 – настоящее время)
  • Следователь, Медицинский институт Говарда Хьюза (2017 – настоящее время)

Членство

[ редактировать ]

2014 Королевское общество Новой Зеландии

  1. ^ Гонен, Тамир (2002). Новые белок-белковые взаимодействия в хрусталике: решение загадки Mp20 (докторская диссертация). ResearchSpace@Auckland, Оклендский университет. hdl : 2292/1094 .
  2. ^ Гонен, Тамир; Ченг, Ифань; Слиз, Петр; Хироаки, Йоко; Фудзиёси, Ёсинори; Харрисон, Стивен С.; Уолц, Томас (1 декабря 2005 г.). «Липид-белковые взаимодействия в двухслойных двумерных кристаллах AQP0» . Природа . 438 (7068): 633–638. Бибкод : 2005Natur.438..633G . дои : 10.1038/nature04321 . ISSN   1476-4687 . ПМК   1350984 . ПМИД   16319884 .
  3. ^ Дорр, Эллисон (2014). «Электронная кристаллография становится 3D с MicroED». Природные методы . 11 (1): 6–7. дои : 10.1038/nmeth.2797 . ISSN   1548-7091 . ПМИД   24524127 . S2CID   38786632 .
  4. ^ Карри, Стивен (19 ноября 2013 г.). «Протокол Златовласки: электроны отправляются, чтобы заставить микрокристаллы работать в структурной биологии | Стивен Карри» . Хранитель . Проверено 31 июля 2018 г.
  5. ^ Дорр, Эллисон (2015). «Структуры из мельчайших кристаллов». Природные методы . 12 (1): 37. doi : 10.1038/nmeth.3238 . ISSN   1548-7091 . S2CID   29710840 .
  6. ^ Ши, Дэн; Нанненга, Брент Л.; Яданза, Мэтью Г.; Гонен, Тамир (19 ноября 2013 г.). «Трехмерная электронная кристаллография белковых микрокристаллов» . электронная жизнь . 2 : e01345. doi : 10.7554/eLife.01345 . ISSN   2050-084X . ПМК   3831942 . ПМИД   24252878 .
  7. ^ Нанненга, Брент Л.; Ши, Дэн; Лесли, Эндрю Г.В.; Гонен, Тамир (2014). «Определение структуры высокого разрешения путем сбора данных непрерывного вращения в MicroED» . Природные методы . 11 (9): 927–930. дои : 10.1038/nmeth.3043 . ISSN   1548-7105 . ПМК   4149488 . ПМИД   25086503 .
  8. ^ Родригес, Хосе А.; Иванова Магдалена И.; Савая, Майкл Р.; Кашио, Дуилио; Рейес, Фрэнсис Э.; Ши, Дэн; Сангван, Смрити; Гюнтер, Элизабет Л.; Джонсон, Лиза М. (24 сентября 2015 г.). «Строение токсичного ядра α-синуклеина из невидимых кристаллов» . Природа . 525 (7570): 486–490. Бибкод : 2015Natur.525..486R . дои : 10.1038/nature15368 . ISSN   1476-4687 . ПМЦ   4791177 . ПМИД   26352473 .
  9. ^ Савая, Майкл Р.; Родригес, Хосе; Кашио, Дуилио; Коллазо, Майкл Дж.; Ши, Дэн; Рейес, Фрэнсис Э.; Хаттне, Йохан; Гонен, Тамир; Айзенберг, Дэвид С. (2016). «Определение структуры ab initio из прионных нанокристаллов с атомным разрешением с помощью MicroED» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 113 (40): 11232–11236. Бибкод : 2016PNAS..11311232S . дои : 10.1073/pnas.1606287113 . ISSN   1091-6490 . ПМК   5056061 . ПМИД   27647903 .
  10. ^ Перди, Майкл Д.; Ши, Дэн; Хрустович, Якуб; Хаттне, Йохан; Гонен, Тамир; Йегер, Марк (30 декабря 2017 г.). «Структуры MicroED Gag CTD-SP1 ВИЧ-1 обнаруживают связывающие взаимодействия с ингибитором созревания бевириматом». bioRxiv   10.1101/241182 .
  11. ^ Лю, Шиан; Гонен, Тамир (3 мая 2018 г.). «Структура MicroED ионного канала NaK демонстрирует процесс разделения Na+ в селективный фильтр» . Коммуникационная биология . 1 (1): 38. дои : 10.1038/s42003-018-0040-8 . ISSN   2399-3642 . ПМК   6112790 . ПМИД   30167468 .
  12. ^ Вергара, Сандра; Люкс, Дилан А.; Мартынович, Майкл В.; Сантьяго, Улисес; Пласенсия-Вилла, Германия; Вайс, Саймон С.; де ла Крус, М. Джейсон; Блэк, Дэвид М.; Альварес, Маркос М. (16 ноября 2017 г.). «Структура MicroED Au146 (p-MBA) 57 при субатомном разрешении демонстрирует двойниковый кластер FCC» . Журнал физической химии . 8 (22): 5523–5530. arXiv : 1706.07902 . doi : 10.1021/acs.jpclett.7b02621 . ISSN   1948-7185 . ПМК   5769702 . ПМИД   29072840 .
  13. ^ Галлахер-Джонс, Маркус; Глинн, Калина; Бойер, Дэвид Р.; Мартынович, Майкл В.; Эрнандес, Эвелин; Мяо, Дженнифер; Зи, Чи-Те; Новикова Ирина Владимировна; Гольдшмидт, Лукаш (15 января 2018 г.). «Субангстремовая крио-ЭМ структура протофибриллы приона обнаруживает полярную застежку» . Структурная и молекулярная биология природы . 25 (2): 131–134. дои : 10.1038/s41594-017-0018-0 . ISSN   1545-9993 . ПМК   6170007 . ПМИД   29335561 .
  14. ^ Джонс, GC; Мартынович, М.В.; Хаттне, Дж; Фултон, Ти Джей; Штольц, Б.М.; Родригес, JA; Нельсон, Х; Гонен, Т (2018). «КриоЭМ-метод MicroED как мощный инструмент для определения структуры малых молекул» (PDF) . Центральная научная служба ACS . 4 (11): 1587–1592. doi : 10.26434/chemrxiv.7215332 . ПМК   6276044 . ПМИД   30555912 .
  15. ^ Хьюз, Майкл П.; Савая, Майкл Р.; Бойер, Дэвид Р.; Гольдшмидт, Лукаш; Родригес, Хосе А.; Кашио, Дуилио; Чонг, Лиза; Гонен, Тамир; Айзенберг, Дэвид С. (2018). «Атомные структуры сегментов белков низкой сложности обнаруживают извилистые β-листы, которые собирают сети» . Наука . 359 (6376): 698–701. Бибкод : 2018Sci...359..698H . дои : 10.1126/science.aan6398 . ISSN   1095-9203 . ПМК   6192703 . ПМИД   29439243 .
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 8b92f62a603ab5761e3e9d07dbf13081__1701306900
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/8b/81/8b92f62a603ab5761e3e9d07dbf13081.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Tamir Gonen - 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.)