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.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ «Центр исследовательской визуализации UNC-Олимп» . Медицинский факультет UNC Центр исследовательской визуализации UNC-Olympus . 12 мая 2022 г. Проверено 12 мая 2022 г.
- ^ «Избранные товарищи» . AAAS — Американская ассоциация содействия развитию науки . 12 мая 2022 г. Проверено 12 мая 2022 г.
- ^ «Лауреаты премии директора НИЗ за трансформационные исследования – лауреаты 2009 г.» . НИЗ – Национальные институты здравоохранения . 12 мая 2022 г. Проверено 12 мая 2022 г.
- ^ «Ученые Университета Северной Каролины получают новые награды НИЗ за революционные исследования высокого риска» . ЭврекАлерт! | АААС . 24 сентября 2009 г. Проверено 12 мая 2022 г.
- ^ «Количественное изображение сетей сигнализации» . Отчет Национального института здравоохранения (NIH) . 13 мая 2022 г. Проверено 13 мая 2022 г.
- ^ «ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ НУКЛЕОТИДОВ RHO И RAN» . Отчет Национального института здравоохранения (NIH) . 13 мая 2022 г. Проверено 13 мая 2022 г.
- ^ «От редакции» . Nature Reviews Молекулярно-клеточная биология . 11 (10): 675. 23 сентября 2010 г. doi : 10.1038/nrm2986 – через Springer Nature.
- ^ 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.
- ^ Перейти обратно: а б «Премия Пирса» . www.rms.org.uk. Королевское общество микроскопии . Проверено 12 мая 2022 г.
- ^ «Инновационные темы» . Ежегодное собрание ABRF 2016: Инновационные технологии, ускоряющие открытия . 12 мая 2022 г. Проверено 12 мая 2022 г.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.