Стивен Дж. Липпард

Стивен Липпард
Липпард в 2017 году
Рожденный
Стивен Джеймс Липпард

( 1940-10-12 ) 12 октября 1940 г. (83 года) [1]
Национальность Американский
Альма-матер Хаверфордский колледж (бакалавр) (1962)
Массачусетский технологический институт (доктор философии) (1965)
Награды Медаль Уильяма Х. Николса (1995)
Национальная медаль науки (2004 г.)
Премия Лайнуса Полинга (2009)
Медаль Пристли (2014)
Премия Уэлча по химии (2016)
Золотая медаль Американского института химиков (2017 г.)
Научная карьера
Поля
Учреждения
Докторантура Ф. Альберт Коттон
Докторанты
Другие известные студенты Кристофер Чанг (постдок), Кристин С. Чоу (постдок), Джек Р. Нортон (постдок), Джоэнн Стаббе (постдок), Уильям Б. Толман (постдок)
Веб-сайт Липпардлаб .edu
Внешние видео
значок видео «Стивен Дж. Липпард, доктор философии, Медаль Бенджамина Франклина по химии, 2015 г.» , Институт Франклина
значок видео «Проф. Стивен Дж. Липпард удостоен высшей награды, медали Пристли 2014 г.» , Американское химическое общество.

Стивен Джеймс Липпард (родился 12 октября 1940 года) — Артура Амоса Нойеса почетный профессор химии имени Массачусетского технологического института . Его считают одним из основоположников бионеорганической химии . [2] изучение взаимодействия неживых веществ, таких как металлы, с биологическими системами. [3] Его также считают основоположником металлонейрохимии , изучения ионов металлов и их воздействия на мозг и нервную систему. [4] Он провел новаторскую работу в понимании структуры и синтеза белка, ферментативных функций метанмонооксигеназы (ММО) и механизмов действия цисплатина . противораковых препаратов [3] Его работа имеет применение для лечения рака, [4] для биоремедиации окружающей среды, [5] и для разработки синтетического топлива на основе метанола . [3]

Образование [ править ]

Липпард родился в Питтсбурге, штат Пенсильвания, где в 1958 году окончил среднюю школу Тейлора Олдердиса . В 1962 году он получил степень бакалавра в Хаверфордском колледже . [1] Первоначально он был заинтересован в посещении медицинской школы, а беседа о медицинской химии приглашенного химика Фрэнсиса П. Дж. Дуайера вдохновила Липпарда сосредоточиться на неорганической химии для своей докторской диссертации. [3] Липпард работал с Ф. Альбертом Коттоном в Массачусетском технологическом институте над рения оксокомплексами и кластерами . Он защитил диссертацию «Химия бромренатов» , получив степень доктора философии. из Массачусетского технологического института в 1965 году. [1] [6] [2] [7]

Карьера [ править ]

Липпард поступил на факультет Колумбийского университета в 1966 году в качестве доцента. В 1969 году ему было присвоено звание доцента, а в 1972 году — профессора. [8]

В 1983 году Липпард вернулся в Массачусетский технологический институт в качестве профессора химии. [8] С 1989 года он является профессором химии имени Артура Амоса Нойеса в Массачусетском технологическом институте. [9] Он и его жена Джуди были воспитателями в Доме МакГрегора Массачусетского технологического института с 1991 по 1995 год. [10] Липпард возглавлял химический факультет Массачусетского технологического института с 1995 по 2005 год. [1] Он получил признание за свою научную работу и за работу со студентами, будучи наставником более 100 докторов наук. [11] [2] [12] Его ученики активны в самых разных областях, отчасти потому, что «он ясно дает понять, что вам нужно выйти на передний край науки и выбрать интересные проблемы». [2] Сорок процентов его аспирантов — женщины, которым он дает «проекты с высоким риском и высоким вознаграждением». [2]

Липпард является соавтором более 900 научных и профессиональных статей. [1] и стал соавтором учебника «Принципы бионеорганической химии» (1994) вместе с Джереми Бергом . [13] Он редактировал серию книг «Прогресс в неорганической химии» с тома 11 по 40. [14] Он был заместителем редактора журнала «Неорганическая химия» с 1983 по 1989 год. [2] и заместитель редактора журнала Американского химического общества с 1989 по 2013 год, [2] [1] а также входил в редакционные коллегии многих других журналов. [8]

Исследования [ править ]

Исследовательская деятельность Липпарда находится на стыке биологии и неорганической химии. Липпард сосредотачивается на понимании физических и структурных свойств металлокомплексов, их синтеза и реакций, а также участия ионов металлов в биологических системах. [15] [16] [17] Образование и разрыв молекулярных связей лежат в основе многих биохимических превращений. Чисто неорганические вещества, такие как железо, часто необходимы в важнейших органических реакциях, например, связывании кислорода в семействе гемоглобина. Липпард пытается лучше понять роль комплексов металлов в физиологии и патологии существующих биологических систем, а также определить возможные применения ионов металлов в лечении. [16]

Он внес значительный вклад в ряде областей, включая разработку противораковых препаратов на основе платины, таких как семейство цисплатина . [18] Другая область интересов — структура и функции метана и ферментов , потребляющих углеводороды парниковых газов. [19] В области металлонейрохимии он изучает молекулярную активность ионов металлов в мозге и разрабатывает оптические и МРТ-сенсоры для связывания, отслеживания и измерения ионов металлов при их взаимодействии с нейротрансмиттерами и другими биологическими сигнальными агентами. [20] [21]

Цисплатин [ править ]

Цисплатин

Цисплатин — один из наиболее часто используемых химиотерапевтических препаратов при многих формах рака. Он был открыт в 1960-х годах Барнеттом Розенбергом , но механизм его действия не был понятен. [22] [23]

Ранние работы в лаборатории Липпарда по взаимодействию комплексов металлов с нуклеиновыми кислотами привели к открытию первых металлоинтеркаляторов и, в конечном итоге, к пониманию механизмов действия цисплатина. Липпард и его студенты исследовали последовательности ДНК и РНК и включили атомы серы в сахаро-фосфатный остов, где они избирательно связывали комплексы ртути или платины в определенных положениях. Открытие Карен Дженнетт о том, что стерически обремененные комплексы платины более успешно связываются с атомами серы в тРНК, чем соли ртути, привело исследователей к предположению, что комплексы платины интеркалируются между парами оснований двухцепочечной РНК. [24] Это была первая экспериментальная демонстрация связывания комплекса металла с ДНК путем интеркаляции: комплексы терпиридина платины встраиваются между парами оснований ДНК и раскручивают двойную спираль. [25] Используя дифракцию рентгеновских лучей на волокнах, Питер Бонд и другие смогли отобразить интеркалированный комплекс платины и подтвердить предсказания о том, что расстояние между интеркалаторами в парах оснований ДНК будет соответствовать правилу исключения соседей. [24] [26] [27]

Это заложило основу для последующей работы над интеркалятивным переплетом. [25] Жаклин Бартон и другие использовали электронную микрографию, чтобы показать, что ковалентное связывание комплексов платины меняет суперспирализацию ДНК, «сгибая и разматывая» двойную спираль. [18] [28] [29] Дальнейшие эксперименты изучили механизмы, посредством которых препараты платины связывают свои биологические мишени, и привели к пониманию их противораковой активности. Важные результаты включают идентификацию внутрицепочечной поперечной связи d(pGpG) как основного аддукта на платинированной одноцепочечной ДНК. [30] идентификация основного аддукта на двухцепочечной ДНК, связывание белков с высокой подвижностью с платинированными поперечными связями ДНК. [24] [21] Используя рентгеновскую кристаллографию и другие методы, Липпард и его коллеги исследовали механизмы связывания цисплатина с фрагментами ДНК, чтобы лучше понять, как цисплатин проникает в опухолевые клетки и влияет на их активность. [3] Взаимодействие цисплатина и ДНК приводит к образованию межцепочечных и внутрицепочечных сшивок ДНК-ДНК, которые блокируют механизмы репликации и транскрипции ДНК. [22] Помимо внутрицепочечных поперечных связей, создаваемых цисплатином, монофункциональные металлокомплексы могут указывать на возможные методы лечения рака. [31] [32]

Сопутствующее направление исследований в лаборатории Липпарда связано с платиновым синим. Жаклин Бартон была первым человеком, который синтезировал и структурно охарактеризовал кристаллический платиновый синий, пиридоновый синий. С тех пор были проведены обширные исследования структуры, свойств и реакций таких комплексов. [24] [33] [34]

Метанмонооксигеназы [ править ]

Твердая метанмонооксигеназа

Сотрудники лаборатории Липпарда, изучающие макромолекулярную кристаллографию, исследовали структуру, механизмы и активность бактериальных многокомпонентных монооксигеназ. [21] [35] Метанмонооксигеназы — это ферменты, которые встречаются в бактериях, называемых метанотрофами.Основная функция этого фермента — гидроксилирование метана в метанол как первый этап метаболизма метана .

Эми Розенцвейг определила рентгеновскую структуру белка растворимой формы метанмонооксигеназы (ММО), будучи аспиранткой Липпарда. [2] [36] Липпард использовал дифракцию рентгеновских лучей и ряд других методов для изучения таких соединений, что значительно расширило наше понимание их структуры и функций. ММО жизненно важны для углеродного цикла Земли, и знание их структуры может помочь в разработке чистых технологий для топлива на основе метанола. [3] Метанмоноксигеназы также могут быть полезны для биоремедиации . [5]

Комплексы железа [ править ]

Липпард и его ученики также изучали синтез дижелезных комплексов, таких как дижелезогидроксилаза, чтобы лучше понять активность атомов металлов в биологических молекулах. Они разработали модельные соединения дижелезометаллоферментов с карбоксилатными мостиками, которые можно сравнить с соответствующими биологическими формами. Они синтезировали аналоги дижелезокарбоксилатных ядер ММО и родственные дижелезные белки с карбоксилатными мостиками, такие как переносчик дикислорода гемеритрин . [37] [21] [38] В 2010 году Липпард получил премию Рональда Бреслоу за работу над негемовыми железосодержащими белками. [39]

Также захватывающим был синтез Кингсли Тафтом «молекулярного ферриевого колеса», первой структуры колеса, наблюдаемой в химии самоорганизующихся полиметаллов. [40] [41] [42] [43] Почти идеальный круг, содержащий десять ионов железа, структура, спонтанно собранная в метанольных растворах оксокомплексов дижелеза (III), которые изучались, чтобы лучше понять ядра полижелезо-оксо-белков, такие как ядра гемеритрина. [40] [44] Хотя конкретное применение ферлового колеса не известно, оно и последующие кольцеобразные гомометаллические молекулярные кластеры представляют интерес как подкласс молекулярных магнитов. [45] Еще одним новым комплексом был «трехэтажный трехэтажный комплекс железа», содержащий три параллельных треугольных железных звена и тройной мостик из шести цитратных лигандов. [46]

Металлонейрохимия [ править ]

Липпарда считают основоположником металлонейрохимии . [4] изучение ионов металлов на молекулярном уровне, поскольку они влияют на мозг и нервную систему. [47] Работая на стыке неорганической химии и нейробиологии, он разработал агенты флуоресцентной визуализации для изучения подвижного цинка и оксида азота и их влияния на нейротрансмиссию и другие формы биологической передачи сигналов. [48] [49] [21]

Компании [ править ]

В 2011 году Липпард вместе с Омидом Кэмероном Фарохзадом и Робертом Лангером основал компанию Blend Therapeutics в Уотертауне, штат Массачусетс. [50] Компания Blend сосредоточилась на разработке противораковых препаратов для лечения солидных опухолей. [51] с целью воздействовать на раковую ткань и оставить в покое здоровые клетки. [52] В число кандидатов на запатентованные препараты вошли BTP-114, пролекарство цисплатина, и BTP-277, нацеливающий лиганд, предназначенный для избирательного связывания с опухолевыми клетками. [51] [52] В 2016 году Blend разделилась на две отдельные компании: Tarveda и Placon, чтобы следовать этим двум подходам. [53]

Placon Therapeutics разрабатывает методы лечения рака на основе платины. К ним относится BTP-114, первый клинический кандидат, использующий платформу пролекарства платины, конъюгируемую с альбумином, на основе работы Липпарда. (FDA) одобрило BTP-114 для первой фазы клинических испытаний по лечению рака Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов . [54]

Tarveda Therapeutics разрабатывает BTP-277 (переименованный в PEN-221) и другие пентарины, запатентованный класс терапевтических средств, которые используют пептидные лиганды для доставки целевого лекарства к опухолевым клеткам. [53] Пентарины — это препараты наночастиц, похожие на конъюгаты антитело-лекарство , но меньшего размера, которые были описаны как «мини-умные бомбы». Считается, что они способны проникать в плотные раковые опухоли. [52]

Почести и награды [ править ]

Липпард был избран членом Национальной академии наук , Национального института медицины , Американской академии искусств и наук . [8] и Американское философское общество . [55] Он является почетным членом Королевской ирландской академии (2002 г.). [56] Итальянское химическое общество (1996 г.) и Немецкая национальная академия наук ( Леопольдина ) (2004 г.), а также является внешним научным членом Института Макса-Планка (1996 г.) в Германии. [57]

Он получил почетную доктора наук степень Хаверфордского колледжа . [58] Техасский университет A&M , [59] и Университет Южной Каролины , [60] и почетную докторскую степень Еврейского университета в Иерусалиме . [61]

За свою карьеру Липпард получил множество наград. [8] в первую очередь Национальная медаль науки 2004 года , медаль Пристли 2014 года Американского химического общества, его высшая награда, [62] и лекция Джеймса Р. Киллиана в Массачусетском технологическом институте в 2014 году, предоставляемая одному преподавателю института в год. [12] Он также является лауреатом медали Лайнуса Полинга . [63] Теодора В. Ричардса , Медаль [64] и медаль Уильяма Х. Николса . [65] За свои работы в области бионеорганической и биомиметической химии Липпард получил Рональда Бреслоу . премию [66] и Альфреда Бадера премия [67] от Американского химического общества (ACS). За исследования в области неорганической и металлоорганической химии, а также за педагогическую деятельность он был удостоен награды ACS в области неорганической химии. [68] и за выдающиеся заслуги в области неорганической химии. [69] В 2015 году Липпард выиграл медаль Бенджамина Франклина по химии, присуждаемую Институтом Франклина. [70] В 2016 году он получил медаль FA Cotton за выдающиеся достижения в области химических исследований. [71] [72] и Премия Уэлча по химии от Фонда Роберта А. Уэлча . [73] В 2017 году он был выбран для получения золотой медали Американского института химиков . [74]

Личная жизнь [ править ]

Стивен Липпард женился на Джудит Энн Дрезнер в 1964 году. [75] У них двое сыновей, Джош и Алекс, невестка Сандра и внучки-близнецы Люси и Энни. [11] Джуди Липпард умерла 9 сентября 2013 года. [75] Стивен переехал в Вашингтон, округ Колумбия, в 2017 году, где он продолжает активно заниматься наукой, писательством, консультированием и воспитанием дедушки, одновременно совершенствуя свои на клавесине и кулинарии. навыки игры [ нужна ссылка ]

Ссылки [ править ]

  1. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д и ж «Стивен Дж. Липпард» . Исследовательская группа Липпарда . Проверено 23 марта 2017 г.
  2. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д и ж г час Хэлфорд, Бетани (17 марта 2014 г.). «Первопроходец и наставник» . Новости химии и техники . 92 (11) . Проверено 24 марта 2017 г.
  3. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д и ж «Стивен Дж. Липпард» . Институт Франклина . 27 октября 2014 года . Проверено 24 мая 2017 г.
  4. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с « Симпозиум «Металлы для жизни» в честь лауреата премии Бенджамина Франклина 2015 года в области химии» . Университет штата Делавэр . 10 апреля 2015 года . Проверено 24 марта 2017 г.
  5. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Кукку, Анна-Ирини (2011). Микробная биоремедиация неметаллов: современные исследования . Норфолк: Caister Academic Press. стр. 217–232. ISBN  9781904455837 . Проверено 26 мая 2017 г.
  6. ^ «Стивен Джеймс Липпард» . Химическое дерево . Проверено 23 марта 2017 г.
  7. ^ Моррисси, Сьюзен (26 февраля 2007 г.). «Умирает Ф. Альберт Коттон» . Новости химии и техники . 85 (9): 11.
  8. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д и «Биография» (PDF) . Ядро . LXXX (7): 4, 6. Март 2002 г.
  9. ^ «Биографическая справка профессора доктора Стивена Дж. Липпарда» (PDF) . Леопольдина . Проверено 23 марта 2017 г.
  10. ^ Лейн, Дженнифер (10 марта 1995 г.). «МакГрегор и Бертон Хаусмастерс уходят» . Тех . Проверено 26 мая 2017 г.
  11. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «Высшая награда Американского химического общества достается Стивену Дж. Липпарду, доктору философии». Американское химическое общество . Проверено 10 июня 2013 г.
  12. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Трафтон, Энн (16 мая 2013 г.). «Стивен Липпард получает факультетскую премию Киллиана» . Химический факультет Массачусетского технологического института . Проверено 24 марта 2017 г.
  13. ^ Липпард, Стивен Дж.; Берг, Джереми М., ред. (1994). Основы бионеорганической химии . Милл-Вэлли, Калифорния: Университетские научные книги. ISBN  978-0935702729 .
  14. ^ Карлин, Кеннет Д., изд. (2007). Прогресс неорганической химии (Серия) . Том. 55. дои : 10.1002/SERIES2229 . ISBN  9780470144428 .
  15. ^ «Липпард из Массачусетского технологического института прочитает выдающуюся лекцию Allergan 23 марта» . Внутри CSULB . 15 марта 2011 г.
  16. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Липпард, Стивен Дж. (1994). «Металлы в медицине» (PDF) . В Бертини, Ивано; Грей, Гарри Б.; Липпард, Стивен Дж.; Валентин, Джоан Селверстоун (ред.). Бионеорганическая химия . Милл-Вэлли, Калифорния: Univ. Научные книги. стр. 505–583. ISBN  978-0-935702-57-6 . Проверено 25 мая 2017 г.
  17. ^ Липпард, Стивен Дж. (октябрь 2006 г.). «Неорганическая сторона химической биологии». Химическая биология природы . 2 (10): 504–507. дои : 10.1038/nchembio1006-504 . ПМИД   16983380 . S2CID   45014853 .
  18. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Джонстон, Тимоти К.; Сунтаралингам, Когулараманан; Липпард, Стивен Дж. (9 марта 2016 г.). «Следующее поколение платиновых препаратов: таргетные агенты Pt(II), доставка наночастиц и пролекарства Pt(IV)» . Химические обзоры . 116 (5): 3436–3486. doi : 10.1021/acs.chemrev.5b00597 . ПМЦ   4792284 . ПМИД   26865551 .
  19. ^ Ван, Вэйсюэ; Якоб, Роксана Э.; Луох, Ребекка П.; Энген, Джон Р.; Липпард, Стивен Дж. (9 июля 2014 г.). «Контроль переноса электронов в растворимой метанмонооксигеназе» . Журнал Американского химического общества . 136 (27): 9754–9762. дои : 10.1021/ja504688z . ПМК   4105053 . ПМИД   24937475 .
  20. ^ Липпард, Стивен Дж. «Исследование нейрохимии цинка с помощью оптического зондирования и МРТ» . Грантоме . Проверено 25 марта 2017 г.
  21. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д и «Справочник по химии Массачусетского технологического института, профессор Стивена Дж. Липпарда Артура Амоса Нойеса» . Химия Массачусетского технологического института . Проверено 25 марта 2017 г.
  22. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Браун, Дж. М.; Мехта, член парламента; Нидер, Карстен (2006). Мультимодальные концепции интеграции цитотоксических препаратов с 73 таблицами . Берлин: Шпрингер. ISBN  9783540256557 . Проверено 25 мая 2017 г.
  23. ^ Розенберг, Б.; Ван Кэмп, Л.; Кригас, Т. (1965). «Ингибирование деления клеток Escherichia coli продуктами электролиза с платинового электрода». Природа . 205 (4972): 698–9. Бибкод : 1965Natur.205..698R . дои : 10.1038/205698a0 . ПМИД   14287410 . S2CID   9543916 .
  24. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д Липпард, Стивен Дж. (17 марта 2014 г.). «Жизнь профессора» . Новости химии и техники . 92 (11): 14–18. doi : 10.1021/cen-09211-cover2 . Проверено 25 мая 2017 г.
  25. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Липпард, Стивен Дж. (1991). «Химия платиновой ДНК» . В Хауэлле, Стивен Б. (ред.). Координационные соединения платины и других металлов в химиотерапии рака . Нью-Йорк: Пленум Пресс. стр. 1–12. ISBN  9780306440274 . Проверено 25 мая 2017 г.
  26. ^ Дженнетт, КВ; Липпард, С.Дж.; Вассилиадес, Джорджия; Бауэр, WR (октябрь 1974 г.). «Реагенты для металлоинтеркаляции. Монокатион 2-гидроксиэтантиолато(2,2',2'-терпиридин)платины(II) прочно связывается с ДНК путем интеркаляции» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 71 (10): 3839–43. Бибкод : 1974PNAS...71.3839J . дои : 10.1073/pnas.71.10.3839 . ПМК   434279 . ПМИД   4530265 .
  27. ^ Бонд, ПиДжей; Лэнгридж, Р; Дженнетт, КВ; Липпард, SJ (декабрь 1975 г.). «Дифракция рентгеновских лучей на волокне доказывает связывание реагента металлоинтеркаляции платины с ДНК путем исключения соседей» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 72 (12): 4825–9. Бибкод : 1975PNAS...72.4825B . дои : 10.1073/pnas.72.12.4825 . ПМЦ   388824 . ПМИД   1061071 .
  28. ^ Коэн, Г.Л.; Бауэр, WR; Бартон, Дж. К.; Липпард, SJ (9 марта 1979 г.). «Связывание цис- и транс-дихлородиамминплатины (II) с ДНК: доказательства раскручивания и укорочения двойной спирали». Наука . 203 (4384): 1014–6. Бибкод : 1979Sci...203.1014C . дои : 10.1126/science.370979 . ПМИД   370979 .
  29. ^ Зеглис, Брайан М.; Пьер, Валери К.; Бартон, Жаклин К. (2007). «Металлоинтеркаляторы и металлоинсерторы» (PDF) . Химические коммуникации (44): 4565–79. дои : 10.1039/b710949k . ПМК   2790054 . ПМИД   17989802 .
  30. ^ Шерман, Сюзанна Э.; Липпард, Стивен Дж. (октябрь 1987 г.). «Структурные аспекты взаимодействия противораковых препаратов платины с ДНК». Химические обзоры . 87 (5): 1153–1181. дои : 10.1021/cr00081a013 .
  31. ^ Чжан, Кристиана Синь; Липпард, Стивен Дж (август 2003 г.). «Новые металлокомплексы как потенциальные терапевтические средства». Современное мнение в области химической биологии . 7 (4): 481–489. дои : 10.1016/S1367-5931(03)00081-4 . ПМИД   12941423 .
  32. ^ Пак, Га Ён; Уилсон, Джастин Дж.; Сун, Ин; Липпард, Стивен Дж. (24 июля 2012 г.). «Фенантриплатин, монофункциональный ДНК-связывающий платиновый противораковый препарат с необычной эффективностью и профилем клеточной активности» . Труды Национальной академии наук . 109 (30): 11987–11992. Бибкод : 2012PNAS..10911987P . дои : 10.1073/pnas.1207670109 . ПМК   3409760 . ПМИД   22773807 .
  33. ^ Мацумото, Казуко (1999). «Неорганическая и металлоорганическая химия комплексов диплатины (III) производных цисплатина» . В Липперт, Бернхард (ред.). Цисплатин: химия и биохимия ведущего противоракового препарата . Цюрих: Verlag Helvetica Chimica Acta. стр. 456–458. ISBN  9783906390208 . Проверено 25 мая 2017 г.
  34. ^ Бартон, Дж. К.; Рабиновиц, Х.Н.; Сальда, диджей; Липпард, SJ (апрель 1977 г.). «Синтез и кристаллическая структура цис-диамминплатины альфа-пиридонового синего». Журнал Американского химического общества . 99 (8): 2827–2829. дои : 10.1021/ja00450a085 .
  35. ^ Тинберг, Кристин Э.; Липпард, Стивен Дж. (19 апреля 2011 г.). «Активация дикислорода в растворимой метанмонооксигеназе» . Отчеты о химических исследованиях . 44 (4): 280–288. дои : 10.1021/ar1001473 . ПМК   3079780 . ПМИД   21391602 .
  36. ^ Розенцвейг, Эми К.; Фредерик, Кристин А.; Липпард, Стивен Дж.; Нордлунд, Пяр (9 декабря 1993 г.). «Кристаллическая структура бактериальной негемовой гидроксилазы железа, которая катализирует биологическое окисление метана». Природа . 366 (6455): 537–543. Бибкод : 1993Natur.366..537R . дои : 10.1038/366537a0 . ПМИД   8255292 . S2CID   4237249 .
  37. ^ Que, Лоуренс; Правда, Энн Э. (1990). Биядерные железо- и марганцево-оксо-сайты в биологии . Прогресс неорганической химии. Том. 38. стр. 97–200. дои : 10.1002/9780470166390.ch3 . ISBN  9780470166963 . Проверено 24 марта 2017 г. {{cite book}}: |journal= игнорируется ( помогите )
  38. ^ Фриснер, РА; Байк, М.-Х.; Герман, БФ; Гуаллар, В.; Вирстам, М.; Мерфи, РБ; Липпард, С.Дж. (2003). «Как железосодержащие белки контролируют химию дикислорода: подробное описание на атомном уровне с помощью точных квантово-химических и смешанных квантово-механических / молекулярно-механических расчетов». Коорд. хим. Преподобный . 238–239: 267–290. дои : 10.1016/S0010-8545(02)00284-9 .
  39. ^ Баум, Руди М. (15 февраля 2010 г.). «Премия Рональда Бреслоу за достижения в области биомиметической химии, спонсируемая Фондом премии Рональда Бреслоу» . Новости химии и техники . 88 (7): 61 . Проверено 26 мая 2017 г.
  40. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Баум, Руди (24 декабря 1990 г.). « Молекула «железного колеса» охарактеризована в Массачусетском технологическом институте». Новости химии и техники . 68 (52): 22. doi : 10.1021/cen-v068n052.p022 .
  41. ^ Ковач, Джеффри; Вайсберг, Майкл, ред. (2012). Роальд Хоффманн о философии, искусстве и химической науке . Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета. стр. 133–137. ISBN  978-0199755905 . Проверено 26 мая 2017 г.
  42. ^ Тафт, Кингсли Л.; Липпард, Стивен Дж. (декабрь 1990 г.). «Синтез и структура [Fe(OMe)2(O2CCH2Cl)]10: молекулярное железное колесо». Журнал Американского химического общества . 112 (26): 9629–9630. дои : 10.1021/ja00182a027 .
  43. ^ Тафт, Кингсли Л.; Делфс, Кристофер Д.; Папаефтимиу, Джорджия К.; Фонер, Саймон; Гаттески, Данте; Липпард, Стивен Дж. (февраль 1994 г.). «[Fe(OMe)2(O2CCH2Cl)]10, молекулярное железное колесо». Журнал Американского химического общества . 116 (3): 823–832. дои : 10.1021/ja00082a001 .
  44. ^ Стовер, Дон (май 1991 г.). «Научная новостная лента: железное колесо» . Популярная наука . п. 21 . Проверено 26 мая 2017 г.
  45. ^ Винпенни, Ричард (2012). Молекулярные кластерные магниты . Сингапур: Мировое научное издательство. стр. 192–193. ISBN  978-9814322942 . Проверено 26 мая 2017 г.
  46. ^ Бино, Ави; Швеки, Ицхак; Коэн, Шмуэль; Баумингер, Эрика Р.; Липпард, Стивен Дж. (октябрь 1998 г.). «Новый цитратный комплекс нонайрона (III): «трехэтажный комплекс железа» ». Неорганическая химия . 37 (20): 5168–5172. дои : 10.1021/ic9715658 .
  47. ^ Бердетт, Южная Каролина; Липпард, SJ (24 марта 2003 г.). «Встреча умов: Металлонейрохимия» . Труды Национальной академии наук . 100 (7): 3605–3610. дои : 10.1073/pnas.0637711100 . ПМК   152969 . ПМИД   12655069 .
  48. ^ Дин, Кевин М.; Цинь, Ян; Палмер, Эми Э. (сентябрь 2012 г.). «Визуализация ионов металлов в клетках: обзор аналитических методов, подходов и зондов» . Biochimica et Biophysical Acta (BBA) - Исследования молекулярных клеток . 1823 (9): 1406–1415. дои : 10.1016/j.bbamcr.2012.04.001 . ПМЦ   3408866 . ПМИД   22521452 .
  49. ^ Гольдберг, Джейкоб М.; Лоас, Андрей; Липпард, Стивен Дж. (октябрь 2016 г.). «Металлонейрохимия и пиерская весна: «мелкие сквозняки отравляют мозг» » . Израильский химический журнал . 56 (9–10): 791–802. дои : 10.1002/ijch.201600034 . ПМК   5300766 . ПМИД   28190893 .
  50. ^ Томчик, Майкл (2012). Наноинновации: что нужно знать каждому менеджеру . Wiley & Sons, Incorporated, Джон. ISBN  978-3527326723 . Проверено 24 марта 2017 г.
  51. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Моррис, Кэтрин (21 апреля 2015 г.). «BTP-277 превратился в PEN-221, воплощающий миниатюрный конъюгат биологического лекарственного средства, нацеленный на рецептор соматостатина, но больше не инкапсулированный в наночастицы» . Тарведа . Проверено 24 марта 2017 г.
  52. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с Фидлер, Бен (7 января 2015 г.). «Переоборудованная смесь стоимостью 21 миллион долларов позволяет создать мини-умные бомбы для борьбы с раком» . Экономика . Проверено 24 марта 2017 г.
  53. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Фидлер, Бен (27 января 2016 г.). «Blend переименовывается в Tarveda, привлекает 38 миллионов долларов и выпускает лекарство от рака» . Экономика . Проверено 24 марта 2017 г.
  54. ^ «Placon Therapeutics выпускает BTP-114 IND, одобренный FDA» . ЦентрВотч . 23 марта 2016 года . Проверено 24 марта 2017 г.
  55. ^ «Четыре профессора Массачусетского технологического института избраны в Американское философское общество» . Новости МТИ . 14 мая 2016 года . Проверено 23 марта 2017 г.
  56. ^ «Стивен Дж. Липпард» . Королевская ирландская академия . 19 октября 2015 года . Проверено 23 марта 2017 г.
  57. ^ «Наши корни» . MPI для преобразования химической энергии . Проверено 24 марта 2017 г.
  58. ^ «В рамках стартовой кампании Хаверфордский колледж чествует лидеров бизнеса, медицины, высшего образования и общественных работ» . Хаверфордский колледж . 3 декабря 2000 г. Проверено 6 ноября 2013 г.
  59. ^ «Отчеты MIT президенту за 1994–95 годы» . Массачусетский технологический институт . Проверено 6 ноября 2013 г.
  60. ^ «Бернанке и Робинсон выступят перед выпускниками» . Университет Южной Каролины . 1 февраля 2010 года . Проверено 6 ноября 2013 г.
  61. ^ «Липпард удостоен звания почетного доктора Еврейского университета в Иерусалиме» . Массачусетский технологический институт . 13 июня 2018 года . Проверено 19 июля 2019 г.
  62. ^ Фаиз, Джонатан Фаиз (18 марта 2014 г.). «Стивен Липпард награжден медалью Пристли» . Химические представления . Проверено 23 марта 2017 г.
  63. ^ «Премия Полинга» . Портлендский государственный университет . 7 ноября 2009 года . Проверено 6 ноября 2013 г.
  64. ^ «Медали Теодора Уильяма Ричардса за выдающиеся достижения в области химии» . Северо-восточная секция Американского химического общества . Архивировано из оригинала 5 марта 2016 года . Проверено 24 марта 2017 г.
  65. ^ «Медалисты Николса» . Нью-Йоркское отделение Американского химического общества . Проверено 24 марта 2017 г.
  66. ^ «Премия Рональда Бреслоу за достижения в области биомиметической химии» . Американское химическое общество . Проверено 24 марта 2017 г.
  67. ^ «Премия Альфреда Бадера в области биоинорганической или биоорганической химии» . Американское химическое общество . Проверено 6 ноября 2013 г.
  68. ^ «Премия ACS в области неорганической химии» . Американское химическое общество . Проверено 24 марта 2017 г.
  69. ^ «Премия ACS за выдающиеся заслуги в развитии неорганической химии» . Американское химическое общество . Проверено 24 марта 2017 г.
  70. ^ «Стивен Дж. Липпард» . 27 октября 2014 г.
  71. ^ «Химик Массачусетского технологического института Стивен Липпард получит хлопковую медаль 2016 года» . Наука Техасский университет A&M . 18 февраля 2016 г.
  72. ^ Ван, Линда (9 мая 2016 г.). «Стивен Липпард назван медалистом по хлопку» . Новости химии и техники . 94 Выпуск (19): 36. doi : 10.1016/j.cej.2016.04.041 .
  73. ^ «Стивен Липпард выигрывает премию Уэлча 2016» . Новости МТИ . 13 сентября 2016 г. Проверено 25 мая 2017 г.
  74. ^ «Золотая медаль Американского института химиков» . Институт истории науки . 22 марта 2018 г.
  75. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «Джудит Энн Липпард» . Кембриджский день. 9 сентября 2013 года . Проверено 6 ноября 2013 г.

Внешние ссылки [ править ]