Jump to content

Клаус Хан (клеточный биолог)

Клаус Хан
Гражданство олень
Род занятий Профессор Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл
Награды Премия Пирса

Член Американской ассоциации содействия развитию науки

Рональд Турман, заслуженный профессор фармакологии
Академическое образование
Альма-матер Пенсильванский университет Университет Вирджинии, Университет Карнеги-Меллон, Научно-исследовательский институт Скриппса
Академическая работа
Дисциплина Фармакология, клеточная биология, химия
Веб-сайт http://hahnlab.com

Клаус Майкл Хан — американский учёный и педагог, получивший признание за свою работу по разработке методов изучения молекулярного поведения внутри живых клеток, особенно флуоресцентных биосенсоров, оптогенетики и хемогенетики.

Образование и академическая карьера

[ редактировать ]

Хан получил степень бакалавра биохимии и философии в Пенсильванском университете . [1] и его доктор философии. по химии из Университета Вирджинии . [1] [2] После постдокторской подготовки в Университете Карнеги-Меллон. [1] и Исследовательский институт Скриппса , [1] он стал доцентом кафедры клеточной биологии Скриппса. [1] В настоящее время он является заслуженным профессором фармакологии имени Рональда Турмана. [1] [2] в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл . Он был соучредителем Центра визуализации Olympus при Университете Северной Каролины. [1] [3] и входил в консультативные советы Национальной лаборатории имени Фредерика при Национальном институте рака . [1] национальные финансирующие агентства, [1] и NIH . центры визуализации [1]

Награды и признание

[ редактировать ]

Хан — член Американской ассоциации содействия развитию науки. [4] и был награжден премией Transformative R01. [5] [6] [7] и режиссерская премия Джеймса Шеннона [8] из Национальных институтов здравоохранения . Журнал Nature Reviews Molecular Cell Biology назвал его работу над флуоресцентными биосенсорами одним из «десяти прорывов десятилетия». [9] [10] В 2019 году он был удостоен премии Пирса Королевского общества микроскопии. [11]

Известные лекции:Лекция на премию Пирса, Королевское общество микроскопии, 2019 г.; [1] [11] Национальное собрание ABRF, 2016 г.; [1] [12] Научный форум Leica во Франции, 2012 г.; [1] Корейское общество биохимии и молекулярной биологии , 2010 г.; [1] Международная конференция системной биологии 2009; [1] Ежегодное собрание Японского биохимического общества, 2003 г. [1]

Исследовать

[ редактировать ]

Хан посвятил свою карьеру академическим исследованиям и образованию. Первоначально он разработал флуоресцентные биосенсоры — молекулы, которые сообщают о механизмах управления в живых клетках. Он и его коллеги были пионерами первых разработок биосенсоров, включая использование резонансной передачи энергии флуоресценции. [13] [14] и экологически чувствительные красители. [15] [16] Его лаборатория расширила возможности биосенсорной визуализации для изучения конформационных изменений отдельных молекул внутри живых клеток. [17] Эти исследования показали, как локализованные, временные события активации белков, особенно малых ГТФаз, генерируют движение клеток. [13] [14] [16] [18] [17] [19]

Совсем недавно лаборатория Хана сосредоточилась на точном контроле конкретных клеточных компонентов внутри клеток и животных. Они показали, как можно сконструировать белки, реагирующие на свет. [20] [21] [22] [23] [24] или небольшие молекулы, [24] [25] [26] [27] с использованием различных обобщающих приемов. Это было особенно ценно для широкого спектра белков, которые, в отличие от родопсинов и белков каналов, использовавшихся ранее, не эволюционировали, чтобы реагировать на свет. Вставив искусственные домены в определенные компоненты клеток, они и их коллеги выяснили механизмы памяти. [28] иммунная функция, [29] [30] подвижность клеток [20] [21] [22] [23] [24] [26] [27] [31] и другие.

  1. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п «Биографический очерк NIH Клауса Хана» (PDF) . Кафедра фармакологии Медицинского факультета Университета Северной Каролины . 13 мая 2022 г. Проверено 13 мая 2022 г.
  2. ^ Перейти обратно: а б «Клаус М. Хан, доктор философии» . Кафедра фармакологии Медицинского факультета Университета Северной Каролины . 12 мая 2022 г. Проверено 12 мая 2022 г.
  3. ^ «Центр исследовательской визуализации UNC-Олимп» . Медицинский факультет UNC Центр исследовательской визуализации UNC-Olympus . 12 мая 2022 г. Проверено 12 мая 2022 г.
  4. ^ «Избранные товарищи» . AAAS — Американская ассоциация содействия развитию науки . 12 мая 2022 г. Проверено 12 мая 2022 г.
  5. ^ «Лауреаты премии директора НИЗ за трансформационные исследования – лауреаты 2009 г.» . НИЗ – Национальные институты здравоохранения . 12 мая 2022 г. Проверено 12 мая 2022 г.
  6. ^ «Ученые Университета Северной Каролины получают новые награды НИЗ за революционные исследования высокого риска» . ЭврекАлерт! | АААС . 24 сентября 2009 г. Проверено 12 мая 2022 г.
  7. ^ «Количественное изображение сетей сигнализации» . Отчет Национального института здравоохранения (NIH) . 13 мая 2022 г. Проверено 13 мая 2022 г.
  8. ^ «ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ НУКЛЕОТИДОВ RHO И RAN» . Отчет Национального института здравоохранения (NIH) . 13 мая 2022 г. Проверено 13 мая 2022 г.
  9. ^ «От редакции» . Nature Reviews Молекулярно-клеточная биология . 11 (10): 675. 23 сентября 2010 г. doi : 10.1038/nrm2986 – через Springer Nature.
  10. ^ Райтон, Кэтрин Х. (23 сентября 2010 г.). «Ощущение и контроль динамики белков» . Nature Reviews Молекулярно-клеточная биология . 11 (10): 681. doi : 10.1038/nrm2985 – через Springer Nature.
  11. ^ Перейти обратно: а б «Премия Пирса» . www.rms.org.uk. ​Королевское общество микроскопии . Проверено 12 мая 2022 г.
  12. ^ «Инновационные темы» . Ежегодное собрание ABRF 2016: Инновационные технологии, ускоряющие открытия . 12 мая 2022 г. Проверено 12 мая 2022 г.
  13. ^ Перейти обратно: а б Крайнов В.С., С.Э. Чемберлен, Г.М. Бокоч, М.А. Шварц, С. Слабах и К.М. Хан. Динамика локализованной активации Rac, визуализированная в живых клетках. Наука, 290:333-337, 2000.
  14. ^ Перейти обратно: а б Перц О., Ходжсон Л., Клемке Р. и Хан К.М. Пространственно-временная динамика активности RhoA в мигрирующих клетках. Природа, 440:1069-1072, 2006.
  15. ^ Тутчкин А., Крайнов В. и Хан К.М. Чувствительные к растворителям красители сообщают об конформационных изменениях белков в живых клетках. Дж. Ам. хим. Соц., 125: 4132-4145, 2003.
  16. ^ Перейти обратно: а б Налбант П., Л. Ходжсон, В. Крайнов, А. Тутчкин, К.М. Хан. Активация эндогенного Cdc42, визуализируемая в живых клетках. Наука, 305:1615-1619, 2004.
  17. ^ Перейти обратно: а б Мачачек М., Ходсон Л., Уэлч К., Эллиот Х., Перц О., Налбант П., Абелл А., Джонсон Г., Хан К.М.* и Данузер Г.* Координация активности Rho-GTPase во время выпячивания клеток. Природа, 461: 99-103, 2009. PMC2885353.
  18. ^ Лю, Б., Стоун, О.Дж., Пабло, М., Херрон, С.Дж., Ногейра, А.Т., Даглиян, О., Гримм, Дж.Б., Лавис, Л.Д., Элстон, Т.К. и Хан, К.М. Биосенсоры на основе шоу о воздействии пептидов Конформации одиночных молекул в живых клетках. Cell, 184(22): 5670-5685, 2021. PMC8556369.
  19. ^ Марстон, Д.Д., Вилела, М., Ха, Дж., Рен, Дж., Азоитеи, М., Глекас, Г., Данузер, Г., Сондек, Дж. и Хан, К.М. Мультиплексированная ГТФаза и биосенсорная визуализация GEF позволяет анализировать сетевое соединение. Природа Хим. биол., 16(8): 826-833, 2020. PMC7388658.
  20. ^ Перейти обратно: а б Ву, Ю., Фрей, Д., Лунгу, О.И., Джариг, А., Шлихтинг, И., Кульман, Б. и Хан, К.М. Генетически закодированный фотоактивируемый Rac обнаруживает пространственно-временную координацию Rac и Rho во время клеточной подвижности. Природа, 461: 104-110, 2009. PMC2766670.
  21. ^ Перейти обратно: а б Ван Х., Вилела М., Винклер А., Тарнавски Т., Шлихтинг И., Юмерефенди Х., Кульман Б., Лю Р., Данузер Г. и Хан К.М. LOVTRAP , Оптогенетическая система для фотоиндуцированной диссоциации белков. Nature Methods, 13(9): 755-8, 2016. PMC5137947.
  22. ^ Перейти обратно: а б Даглиян О., Тарнавски М., Чу П.Х., Ширванянц Д., Шлихтинг И., Дохолян Н.В. и Хан К.М. Инженерное внешнее расстройство для контроля активности белка в живых клетках. Наука. 354(6318):1441-1444, 2016. PMC5362825
  23. ^ Перейти обратно: а б Стоун, О.Дж., Панкоу, Н., Лю, Б., Шарма, В.П., Эдди, Р.Дж., Ван, Х., Путц, А.Т., Титс, Ф.Д., Кульман, Б., *Кондилис, Дж.С. и *Хан, К.М. Оптогенетический контроль кофилина и аТАТ в живых клетках с помощью Z-lock. Природа Хим. биол., 15: 1183-1190, 2019. PMC6873228.
  24. ^ Перейти обратно: а б с Даглиян О., Тарнавски М., Чу П.Х., Ширваньянц Д., Шлихтинг И., *Дохолян Н.В. и *Хан К.М. Инженерное внешнее расстройство для контроля активности белков в живых клетках. Наука, 354: 1441-1444, 2016. PMC5362825.
  25. ^ Каргинов А., Динг Ф., Кота П., Дохолян Н.В. и Хан К.М. Инженерная аллостерическая активация киназ в живых клетках. Nature Biotech., 28(7): 743-7, 2010. PMC2902629.
  26. ^ Перейти обратно: а б Даглиян О., Ширванянц Д., Каргинов А.В., Динг Ф., Фие Л., Чандрасекаран С.Н., Фрейзингер К.М., Смолен Г.А., Хуттенлохер А., *Хан К.М. и *Дохолян Н.В. Рациональный дизайн конформационного переключателя белка, контролируемого лигандом. Учеб. Натл. акад. наук. США, 110(17): 6800-6804, 2013. PMC3637791.
  27. ^ Перейти обратно: а б Каргинов А., Цыганков Д., Бергински М., Чу П.Х., Трюдо Э., Йи, Дж. Дж., Гомес, Шон, Элстон Т.С. и Хан К.М. Рассечение передачи сигналов моторики посредством активации специфического Src-эффектора комплексы. Нат. хим. Био. 10(4):286-90, 2014. PMC4064790.
  28. ^ Хаяси-Такаги, А., Ягишита, С., Накамура, М., Шираи, Ф., Ву, Й.И., Лошбо, А.Л., Кульман, Б., Хан, К.М., и Касаи, Х. Маркировка и оптическое стирание следы синаптической памяти в моторной коре. Природа 525:333-338, 2015. PMC4634641.
  29. ^ Ю, С.К., Денг, К., Кавнар, П.Дж., Ву, Йи, Хан, К.М. и Хаттенлохер, А. Дифференциальная регуляция выпячивания и полярности с помощью PI (3) K во время подвижности нейтрофилов у живых рыбок данио. Дев. Cell, 18: 226-236, 2010. PMC2824622.
  30. ^ Койвусало, М., Уэлч, К., Хаяши, Х., Скотт, К.С., Ким, М., Александр, Т., Туре, Н., Хан, К.М. и Гринштейн, С. Амилорид ингибирует макропиноцитоз за счет снижения подмембранного pH. и предотвращение передачи сигналов Rac1 и Cdc42. J. Cell Biol., 188: 547-563, 2010. PMC2828922.
  31. ^ Ван, X., Хе, Л., Ву, Ю., Хан, К.М. и Монтелл, Д. Светоопосредованная активация раскрывает ключевую роль Rac в коллективном управлении движением клеток in vivo. Nature Cell Biol., 12(6): 591-597, 2010. PMC2929827.
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 9c0a03ae29f169baa2e4c989943e691e__1703817240
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/9c/1e/9c0a03ae29f169baa2e4c989943e691e.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Klaus Hahn (cell biologist) - 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.)