Роберт Л. Ласт
Роберт Л. «Роб» Ласт | |
---|---|
Награды | Заслуженный профессор университета, заведующий кафедрой Барнетта Розенберга, Мичиганский государственный университет Выдающийся факультет Университета штата Мичиган Премия постдокторского наставничества, Колледж естественных наук, Мичиганский государственный университет Член Американской ассоциации содействия развитию науки Член Американского общества биологов растений Премия президента NSF для молодых сыщиков |
Научная карьера | |
Учреждения | Уэслианский университет Огайо Университет Карнеги-Меллона Институт биомедицинских исследований Уайтхеда Корнелльский университет Мичиганский государственный университет |
Диссертация | Характеристика компонентов сплайсинга РНК пекарских дрожжей Saccharomyces cerevisiae (1986) |
Докторантура | Джон Л. Вулфорд |
Веб-сайт | мбб |
Роберт Л. Ласт растений — специалист по биохимической геномике , который изучает метаболические процессы, которые защищают растения от окружающей среды и производят продукты, важные для питания животных и человека. Его исследования охватывали (1) производство и расщепление незаменимых аминокислот , (2) синтез и защитную роль витамина С (аскорбиновой кислоты) и витамина Е ( токоферолов ), а также выявление механизмов, защищающих фотосистему II от повреждений, и (3) синтез и биологические функции специализированных метаболитов защиты растений ( вторичных метаболитов растений ). Четыре центральных вопроса: (i) как регулируются уровни аминокислот в листьях и семенах, (ii) какие механизмы защищают и восстанавливают фотосистему II от повреждений, вызванных стрессом, (iii) как растения вырабатывают защитные метаболиты в своих железистых секретирующих трихомах (iv.) и каковы эволюционные механизмы, способствующие огромному разнообразию специализированных метаболитов, защищающих растения от насекомых и патогенов и используемых в качестве терапевтических средств. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
Образование и обучение
[ редактировать ]Последний получил степень бакалавра химии со специализацией по биологии в 1980 году в Уэслианском университете Огайо . Он получил докторскую степень в 1986 году в Университете Карнеги-Меллона за исследования, проводимые на факультете биологических наук . Его диссертационные исследования РНК-генов пекарских дрожжей Saccharomyces cerevisiae проводились под руководством профессора Джона Вулфорда. [ 1 ]
Профессиональный опыт
[ редактировать ]Последний проработал три года в качестве научного сотрудника NSF по биологии растений в Институте биомедицинских исследований Уайтхеда, работая с профессором Джеральдом Р. Финком. Начиная с 1989 года, он прошел путь до научного сотрудника Института исследований растений Бойса Томпсона и адъюнкт-профессора кафедры генетики и развития Корнелльского университета. Начиная с 1998 года, он в течение четырех лет проработал в компании Cereon Genomics в Кембридже, штат Массачусетс, в качестве научного директора-основателя. Изюминкой этой работы стало секвенирование генома Arabidopsis thaliana Landsberg erecta . [ 4 ] В течение 1,5 лет он работал руководителем программы в программе исследования генома растений Национального научного фонда США, а затем перешел в Университет штата Мичиган , где он является заведующим кафедрой Барнетта Розенберга, занимая должности на кафедрах биологии растений, биохимии и молекулярной биологии. За это время он основал Летнюю программу обучения студентов МГУ в области геномики растений (в 2006 г.) и является директором-основателем финансируемой Национальным институтом здравоохранения программы подготовки аспирантов по биотехнологии растений для здоровья и устойчивого развития . У него был творческий отпуск в Институте химической экологии Макса Планка и Институте науки Вейцмана . [ 1 ] [ 5 ]
Последний был избран избранным президентом Американского общества биологов растений в 2017 году, занимал пост президента в 2018–2019 годах и бывшего президента в 2019–2020 годах. Он занимал различные редакционные должности, в том числе был одним из основателей и помощником редактора журнала Science Advances , помощником и наблюдающим редактором журнала «Физиология растений» и главным редактором книги «Arabidopsis Book». Он был председателем совета директоров iPlant Collaborative (ныне CyVerse) в течение первых трех лет ее существования. [ 1 ]
Исследовать
[ редактировать ]Последние исследования показывают, как растения производят метаболиты, которые важны для их выживания в окружающей среде и либо необходимы для здоровья человека, либо способствуют благополучию людей и других основных потребителей растений. Его исследования объединяют генетику, геномику, аналитическую химию, биохимию и эволюционную биологию, чтобы идентифицировать и охарактеризовать белки, выполняющие эти функции. Значительные достижения, связанные с первичным метаболизмом у растений, включают идентификацию первой генетически передаваемой аминокислоты, требующей мутантов растений, что привело к характеристике пути биосинтеза триптофана, [ 6 ] [ 7 ] метаболические сети аминокислот с разветвленной цепью, [ 8 ] и молекулярно-генетическое исследование путей биосинтеза витаминов C и E. [ 4 ] [ 9 ] Заметные достижения, связанные с адаптацией растений к окружающей среде, включают характеристику механизмов восприятия УФ-В растений, защитных и восстановительных механизмов, [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] защита и ремонт PSII, [ 13 ] [ 14 ] и подробный анализ биосинтетических и эволюционных механизмов, которые способствуют метаболическому разнообразию в железистых секретирующих трихомах культурного томата ( Solanum lycopersicum ) и его родственников из семейства пасленовых (пасленовых). [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с д «Роберт Л. Ласт» . msu.edu . Проверено 26 августа 2017 г.
- ^ «Роберт Л. Ласт» . Проверено 26 августа 2017 г.
- ^ «Резюме» (PDF) . Корнелл.edu . Проверено 26 августа 2017 г.
- ^ Jump up to: а б Джандер, Г; и др. (2002). «Клонирование арабидопсиса на основе карт в постгеномную эпоху» . Физиология растений . 129 (2): 440–450. дои : 10.1104/стр.003533 . ПМК 1540230 . ПМИД 12068090 .
- ^ Скьяво, Фиорелла Ло; Последний, Роберт Л.; Морелли, Джорджио; Райхель, Наташа В. (29 июня 2013 г.). Клеточная интеграция сигнальных путей в развитии растений . ISBN 9783642721175 . Проверено 26 августа 2017 г.
- ^ Последний, РЛ; Финк, GR (1988). «Триптофан-требующие мутанты растения Arabidopsis thaliana ». Наука . 240 (4850): 305–310. Бибкод : 1988Sci...240..305L . дои : 10.1126/science.240.4850.305 . ПМИД 17796738 . S2CID 39917514 .
- ^ Радвански, ER; Последний, РЛ (1995). «Биосинтез и метаболизм триптофана: Биохимическая и молекулярная генетика» . Растительная клетка . 7 (7): 921–934. дои : 10.2307/3870047 . JSTOR 3870047 . ПМК 160888 . ПМИД 7640526 .
- ^ Гу, Л (2010). «Профилирование метаболитов выявляет широкие метаболические фенотипы, связанные с мутантом катаболизма растительных аминокислот» . Заводской журнал . 61 (4): 579–590. дои : 10.1111/j.1365-313x.2009.04083.x . ПМИД 19929878 .
- ^ Ван Эненнаам, Алабама (2003). «Инженерия улучшила качество витамина Е: от мутанта арабидопсиса до соевого масла» . Растительная клетка . 15 (12): 3007–3019. дои : 10.1105/tpc.015875 . ПМЦ 282849 . ПМИД 14630966 .
- ^ Ли, Дж; и др. (1993). «Мутанты флавоноидов арабидопсиса сверхчувствительны к облучению УФ-В» . Растительная клетка . 5 (2): 171–179. дои : 10.2307/3869583 . JSTOR 3869583 . ПМК 160260 . ПМИД 12271060 .
- ^ Лэндри, LG; и др. (1997). «Мутант фотолиазы Arabidopsis сверхчувствителен к ультрафиолетовому излучению B» . Учеб. Натл. акад. наук. США . 94 (1): 328–332. Бибкод : 1997PNAS...94..328L . дои : 10.1073/pnas.94.1.328 . ЧВК 19334 . ПМИД 8990208 .
- ^ Клибенштейн, диджей; и др. (2002). «Гомолог UVR8 Arabidopsis RCC1 опосредует передачу и толерантность сигнала UV-B» . Физиология растений . 130 (1): 234–243. дои : 10.1104/стр.005041 . ПМК 166556 . ПМИД 12226503 .
- ^ Лу, Ю; и др. (2011). «Небольшой тилакоидный белок с цинковыми пальцами играет роль в поддержании фотосистемы II» . Растительная клетка . 23 (5): 1861–1875. дои : 10.1105/tpc.111.085456 . ПМЦ 3123961 . ПМИД 21586683 .
- ^ Лю, Цзюнь; Последний, Роберт Л. (19 сентября 2017 г.). «Белок просвета тилакоида хлоропластов необходим для правильной фотосинтетической акклиматизации растений в условиях изменяющейся освещенности» . Труды Национальной академии наук . 114 (38): Е8110–Е8117. Бибкод : 2017PNAS..114E8110L . дои : 10.1073/pnas.1712206114 . ISSN 0027-8424 . ПМК 5617312 . ПМИД 28874535 .
- ^ Шилмиллер, Алабама; Шаувингольд, я; и др. (2009). «Монотерпены в железистых трихомах томата синтезируются через промежуточный продукт нерилдифосфат, а не через геранилдифосфат» . Учеб. Натл. акад. наук. США . 106 (26): 10865–70. дои : 10.1073/pnas.0904113106 . ПМК 2705607 . ПМИД 19487664 .
- ^ Майло, Р; Последний, РЛ (2012). «Достижение разнообразия перед лицом ограничений – уроки метаболизма». Наука . 336 (6089): 1663–1667. Бибкод : 2012Sci...336.1663M . дои : 10.1126/science.1217665 . ПМИД 22745419 . S2CID 206539296 .
- ^ Шилмиллер, Алабама; и др. (2012). «Идентификация ацетилтрансферазы BAHD, которая продуцирует защитные ацильные сахара в трихомах томата» . Учеб. Натл. акад. наук. США . 109 (40): 16377–16382. дои : 10.1073/pnas.1207906109 . ПМЦ 3479610 . ПМИД 22988115 .
- ^ Лю, Дж; Последний, РЛ (2015). «.Специфичный для наземных растений мембранный белок тилакоида способствует поддержанию фотосистемы II у Arabidopsis thaliana » . Заводской журнал . 82 (5): 731–743. дои : 10.1111/tpj.12845 . ПМИД 25846821 .
- ^ Фан, П; и др. (2016). « Реконструкция in vitro и анализ эволюционных изменений метаболической сети ацилсахарозы томата» . Учеб. Натл. акад. наук. США . 113 (2): Е239-48. Бибкод : 2016PNAS..113E.239F . дои : 10.1073/pnas.1517930113 . ПМЦ 4720351 . ПМИД 26715757 .
- ^ Фан, П; Миллер, AM; Лю, Х; Джонс, AD; Последний, РЛ (2017). «Эволюция перевернутого пути создает метаболические инновации в трихомах томата за счет беспорядочных связей ферментов BAHD» . Природные коммуникации . 8 (1): 2080. Бибкод : 2017NatCo...8.2080F . дои : 10.1038/s41467-017-02045-7 . ПМК 5727100 . ПМИД 29234041 .
- ^ Моге, Грузия; Леонг, Би Джей; Херни, С.М.; Джонс, AD; Последний, РЛ (2017). «Эволюционные пути к биохимическим инновациям, выявленные посредством интегративного анализа специализированного метаболического пути, связанного с защитой растений» . электронная жизнь . 6 : е38468. дои : 10.7554/eLife.28468 . ПМЦ 5595436 . ПМИД 28853706 .
- ^ Леонг, Брайан Дж.; Либранд, Дэниел Б.; Лу, Янн-Ру; Фань, Пэнсян; Шилмиллер, Энтони Л.; Последний, Роберт Л. (01 апреля 2019 г.). «Эволюция метаболических новинок: инвертаза, экспрессируемая трихомами, создает специализированное метаболическое разнообразие в диких томатах» . Достижения науки . 5 (4): eaaw3754. Бибкод : 2019SciA....5.3754L . дои : 10.1126/sciadv.aaw3754 . ISSN 2375-2548 . ПМК 6482016 . ПМИД 31032420 .