에블린 M.윗킨

Evelyn M.
에블린 M.윗킨
2012년 윗킨
태어난
에블린 루스 메이젤

(1921-03-09)1921년 3월 9일
죽은2023년 7월 8일 (2023-07-08) (만 102세)
모교컬럼비아 대학교 (PhD)
유명함DNA 돌연변이 발생 및 DNA 복구 작업
배우자.
(1979년 사망)
아이들.앤디를 포함한 2명(사망자 1명
시상식미국국립과학원 회원
토머스 헌트 모건 훈장[1](2000)
미국 국립과학장[2](2002)
라스커 기초의학상[3](2015)
과학경력
필드세균유전학
인스티튜트스컬럼비아 대학교
뉴욕 대학교
럿거스 대학교
논문대장균의 방사선에 대한 내성 유전학 (1947)

에블린 M. 윗킨(Witkin, 1921년 3월 9일 ~ 2023년 7월 8일)은 미국세균유전학자로 콜드 스프링 하버 연구소(1944–1955), SUNY 다운스테이트 메디컬 센터(1955–1971), 럿거스 대학교(1971–1991)에서 근무했습니다.Witkin은 과학자, 선생님 그리고 [4]멘토로서 혁신적이고 영감을 주는 것으로 여겨졌습니다.

박테리아의 DNA 손상과 DNA 복구에 대한 그녀의 연구는 생물체의 그러한 과정에 대한 우리의 이해에 기초가 됩니다.그녀의 작품은 노화의 영향과 [5][4]암과 같은 인간 질병의 진단과 치료에 직접적으로 적용됩니다.Witkin은 DNA 돌연변이 발생과 DNA [2][6][7]복구에 대한 선구적인 연구로 2002년에 National Medal of Science 을 수상했습니다.2015년, Witkin은 "모든 살아있는 [3]유기체의 게놈을 보호하는 근본적인 메커니즘인 DNA 손상 반응에 관한 발견"으로 Albert Lasker Award for Basic Medical Research를 받았습니다.

직업

윗킨은 뉴욕 퀸즈에서 자랐습니다.그녀는 맨하탄의 워싱턴 어빙 고등학교에 있는 고등학교로 통학했고,[8] 그 후 과학에 대한 흥미를 추구하도록 격려 받았습니다.Witkin은 1941년 뉴욕 대학교에서 생물학을 전공하여 학사 학위를 받았습니다.그녀는 대학원 일을 위해 그곳에 남아 있으려고 했지만, 흑인 선수들이 남부 대학에서 경기를 못하게 하는 학교의 정책에 반대하는 시위를 조직하는 것을 도운 후, 그녀는 3개월 동안 정직을 당했고 대학원 자리에 대한 제안은 [9][8][10]철회되었습니다.

학사 학위를 받은 후,[11] Witkin은 1943년 석사 학위를 받은 콜롬비아 대학교에 지원했습니다.그녀는 Theodosius Dobzhansky와 박사과정을 함께 했고, 그는 그녀를 Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL)에 추천했습니다.Witkin은 1944년 여름을 CSHL에서 보냈고, 그곳에서 그녀는 새로운 [8][10]연구 분야인 박테리아와 연구하기 위한 유전학 기술을 배웠습니다.그녀가 머무는 동안 그녀는 자외선에 내성이 있는 대장균돌연변이를 분리했습니다. 자외선에 내성이 있는 돌연변이가 [1]분리된 것은 이번이 처음이었습니다.그녀는 1945년 CSHL로 돌아와 그곳에서 박사과정 연구를 마쳤습니다.그녀의 학위는 [10]1947년에 수여되었습니다.

학위를 마친 후, 그녀는 1955년까지 CSHL에서 일을 계속하기 위해 워싱턴 카네기 협회에 고용되었습니다.카네기 연구소의 회장인 바네바르 부시는 그녀의 아이들이 태어난 후에 그녀가 시간제로 올 수 있도록 주선했는데, 이것은 그 당시에는 극히 이례적인 일이었습니다.Witkin은 연구실에서 공식적인 근무 시간을 보냈고, 집에서 계획, 데이터 분석 및 글쓰기를 했습니다.1949년 레오 질라드(Leo Szilard)와 버나드 데이비스(Bernard Davis)는 미생물 유전학 회보(Micro Genetics Bulletin)를 조직하고 편집하기 위해 그녀에게 접근했습니다.Witkin은 1950년부터 [10]1964년까지 그 출판물을 편집했습니다.

1955년부터 1971년까지,[12] Witkin은 Brooklyn에 있는 the State University of New York's Downstate Medical Center에서 일했습니다.1971년 Witkin은 Douglass College, Rutgers [9][5]University의 생물학 교수로 임명되었습니다.그녀는 [13][14]1979년에 바바라 맥클린톡 유전학 교수로 임명되었고,[15][16] 1983년에 럿거스에 있는 와크스만 연구소장으로 옮겼습니다.그녀는 1991년 은퇴할 때까지 그 자리를 지켰는데, 그 때 그녀는 [17]럿거스 대학의 명예교수가 되었습니다.

조사.

DNA가 유전 물질로 확정적으로 확인되기 전에, Witkin은 유전자의 복제와 유전자 변화가 전파되는 메커니즘을 포함하는 유전학의 중심 문제를 연구하기 시작했습니다.윗킨이 연구를 시작했을 때, UV와 같은 작용제들이 직접적으로 저항성을 발달시키는 원인이 되는 돌연변이를 일으켰을 것으로 추정되었습니다.위트킨 등은 이 박테리아가 다양한 방식으로 DNA 손상에 적극적으로 반응한다는 사실을 밝혀냈습니다.이러한 보호 활동을 통해, 박테리아는 그 자체로 DNA [18][4]손상에 대한 반응에서 일어나는 유전적 변화를 형성하고 있었습니다.

콜드 스프링 하버(Cold Spring Harbor)에서 학생으로서 첫 여름 동안 위트킨(Witkin)은 최근 유전자를 가지고 바이러스 내성이 있는 것으로 확인된 박테리아를 연구했습니다.자외선(UV)을 이용 대장균의 돌연변이에 대한 발표된 생존 곡선이 없다는 점을 고려하여, 위트킨은 처음에 꽤 높은 것으로 밝혀진 선량을 선택했습니다.그녀의 식민지 대부분은 죽었지만, 4마리는 한 접시에 담겨 살아남았습니다.모균주와 비교했을 때, 그 박테리아들은 자외선[18]훨씬 더 높은 내성을 보였습니다.그녀는 또한 야생 균주와 비교하여 균주의 행동에 차이가 있다는 것을 언급했습니다: 저항성 균주는 세포 분열 전에 지연을 보이지 않았고 가늘고 긴 필라멘트 스트랜드의 발달을 보여주었는데, 둘 다 자외선에 민감한 균주에서 [19][11]볼 수 있었습니다.Witkin은 UV 복사 [1]저항성을 나타내는 돌연변이를 분리한 최초의 연구자였습니다.

다운스테이트에 있는 동안, 윗킨은 대장균의 UV 돌연변이 발생이 역전될 수 있다는 것을 발견했고, 이것을 그녀는 "암흑 수리"[11][19][20]라고 불렀습니다.그녀는 돌연변이 빈도 감소(MFD)의 과정을 처음으로 설명했습니다.그녀는 UV [20]조사 결과 단백질 합성이 일시적으로 억제되었을 때 손상에 의한 억제자 돌연변이의 감소를 관찰했습니다.Witkin은 MFD가 단백질 합성이 억제되거나 지연되는 경우에서 복제 전에 신속한 효소 복구의 결과로 발생한다고 결론지었습니다.잠재적으로 돌연변이 유발 UV 광제품(레슨)의 경우 복제 실패는 박테리아에 치명적입니다.만약 또 다른 DNA 중합효소가 손상 부위를 지나 복제할 수 있다면, 박테리아는 살아남지만, DNA 합성과 수리 [12]동안 오류가 발생했을 가능성이 더 높습니다.

Witkin은 1967년 논문에서 자외선 노출이 세포 분열을 막았다고 제안했는데,[11][21] 이는 세포 분열이 활성화 상태를 유지할 경우 DNA 복제 효소가 복제 과정에서 돌연변이를 일으킬 수 있다는 것입니다.절제 수복 과정이 부족한 돌연변이는 방사선의 영향에 매우 민감했고, 방사선 피폭 생존자는 방사선에 의한 [12]돌연변이가 많았습니다.이러한 유형의 절제 수복[22][20]MFD 유전자에 의해 생성되는 전사-복구 커플링 인자(TRCF)에 의해 박테리아에서 매개된다는 것이 나중에 밝혀졌다.이것과 다른 연구에서, Witkin은 박테리아 집단에 대한 세심한 관찰과 실험을 기반으로 한 과정을 추론했는데, 이것은 새로운 기술의 개발 이후 몇 년 후에야 직접 관찰되고 확인될 것입니다.

1970년 브뤼셀 자유 대학교를 최근에 졸업한 미로슬라프 래드먼(Miroslav Radman)은 위트킨(Witkin)에게 "SOS 복제"[11] 모델을 제안하는 비망록을 배포했습니다.그는 갑작스럽고 광범위한 DNA 손상이 유전적으로 통제되고 새로운 [23][24]단백질의 합성을 수반하는 유도성 스트레스 반응을 유발할 수 있다는 이론을 세웠습니다.Witkin은 박테리아에서 UV 돌연변이 발생에 대한 그녀의 연구에서 관찰했던 다양한 세포 반응을 기초하고 설명하기 위한 공통적인 제어 메커니즘에 대한 증거를 찾았습니다.그녀는 자외선이 손상된 DNA가 많은 수의 유전자를 활성화하는 조절 신호를 생성한다고 제안했습니다.그녀의 연구 결과는 일반적으로 SOS 반응 유전자를 억제하는 렉스A와 DNA 손상에 대한 렉스A 억제를 제거하는 렉스A를 포함하는 조절 메커니즘의 아이디어를 뒷받침했습니다.DNA 보호 및 복구를 위한 단백질의 이러한 상향 조절은 복제의 정확성과 즉각적인 [25][23][12]생존 사이의 균형을 나타냅니다.

위트킨의 연구는 그녀의 박사과정의 완성이 DNA 돌연변이 발생에 기반을 두고 있었기 때문에, 그녀의 돌연변이 발생의 연구는 DNA 복구에 대한 그녀의 연구로 이어졌습니다.이 작업을 통해 그녀는 SOS [25][21][26]응답을 명확하게 표현했습니다.나중에, 돌연변이가 발생한 대장균의 표현형을 특징지음으로써, 그녀와 래드먼은 [25][27]박테리아의 자외선에 대한 SOS 반응을 상세히 설명했습니다.Witkin은 [1]은퇴할 때까지 SOS 대응 메커니즘에 대해 계속 연구했습니다.DNA 손상에 대한 SOS 반응은 최초로 [2]설명된 조정된 스트레스 반응이었기 때문에 획기적인 발견이었습니다.

명예

에블린 M.Witkin 2002년 조지 W. 부시 대통령으로부터 국가과학훈장 수상

Witkin은 1977년에 National Academy of Sciences의 구성원으로 선출되었습니다.그 당시 그녀는 아카데미에 뽑힌 몇 안 되는 여성 중 한 명이었습니다.그녀는 또한 미국 예술 과학 아카데미(1978)[28]의 회원, 미국 과학 진흥 협회(1980)의 회원, 그리고 미국 미생물학 아카데미의 회원이 되었습니다.그녀는 2000년 토마스 헌트 모건 메달을 수상했으며 [29]2002년에는 미국 국립 과학 훈장을 수상하면서 미국 정부로부터 과학에 대한 공헌을 인정받았습니다.

진화와 [6]암의 발생과 같은 다양한 과정에 대한 우리의 이해를 증가시킨 DNA 돌연변이 발생과 DNA 복구의 유전학에 대한 통찰력 있고 선구적인 연구로.

2015년, 그녀는 생물 의학[30] 분야의 와일리 상을 수상했고,[31] 포워드 50에 선정되었습니다.또한 2015년에 Witkin은 "모든 [3]살아있는 유기체의 게놈을 보호하는 근본적인 메커니즘인 DNA 손상 반응에 관한 발견으로" Stephen J. Elledge와 함께 기초 의학 연구 부문 Lasker Award를 수상했습니다.

개인생활

에블린 위트킨은 심리학자 허먼 위트킨과 결혼했습니다. 그들의 아들은 응급 의사이자 Shana의 창립 멤버인 조셉 위트킨과 컴퓨터 과학자인 앤디 위트킨입니다.그녀는 4명의 할머니이기도 했습니다.그녀[32]2021년에 100살이 되었습니다.

윗킨은 2023년 7월 [33]8일 102세의 나이로 뉴저지주 플레인스보로 타운쉽에서 추락으로 인한 합병증으로 사망했습니다.

선택한 간행물

참고문헌

  1. ^ a b c d Gross, C. A. (2001). "The 2000 Thomas Hunt Morgan Medal. Evelyn M. Witkin". Genetics. 157 (2): 459–461. doi:10.1093/genetics/157.2.459. PMC 1461505. PMID 11370620.
  2. ^ a b c Sweasy, J. B. (2004). "Evelyn M. Witkin Awarded the National Medal of Science". Radiation Research. 161 (4): 493–494. Bibcode:2004RadR..161..493S. doi:10.1667/3150. PMID 15038781. S2CID 40161613.
  3. ^ a b c Lasker Foundation. "2015 Winners Albert Lasker Basic Medical Research Award". Lasker Foundation. Retrieved 8 September 2015.
  4. ^ a b c Lally, Robin (September 8, 2015). "Rutgers Professor Emerita Recognized for Contribution to Field of DNA Repair". Rutgers Today.
  5. ^ a b Smith, Harrison (15 July 2023). "Evelyn Witkin, who studied how cells repair DNA, dies at 102". Washington Post.
  6. ^ a b 국립과학재단.대통령의 국가 과학 훈장: 수취인 상세 내역
  7. ^ Gitschier, J. (2012). "It Was Heaven: An Interview with Evelyn Witkin". PLOS Genetics. 8 (10): e1003009. doi:10.1371/journal.pgen.1003009. PMC 3469448. PMID 23071456.
  8. ^ a b c Hofschneider, Mark (6 April 2020). "Evelyn Witkin: Pursuing the Mysteries of DNA Damage". Lasker Foundation.
  9. ^ a b Lally, Robin (April 8, 2021). "Rutgers Celebrates World-Renowned Geneticist Evelyn Witkin as She Turns 100". www.rutgers.edu.
  10. ^ a b c d Witkin, Evelyn M. (October 2002). "Chances and Choices: Cold Spring Harbor 1944–1955". Annual Review of Microbiology. 56 (1): 1–15. doi:10.1146/annurev.micro.56.012302.161130. ISSN 0066-4227. PMID 12142497. Retrieved 6 March 2023.
  11. ^ a b c d e f "Evelyn M. Witkin American geneticist". Britannica. July 13, 2023.
  12. ^ a b c d e "Former SUNY Downstate Medical Center Faculty Member Receives Lasker Award". www.downstate.edu. Oct 8, 2015.
  13. ^ "In Memoriam: Evelyn M. Witken, 1921-2023". Women In Academia Report. 26 July 2023.
  14. ^ Oakes, Elizabeth H. (2007). Encyclopedia of World Scientists. Infobase Publishing. ISBN 978-1-4381-1882-6.
  15. ^ "Symposium Celebrating 100th Birthday and Research Accomplishments of Dr. Evelyn M. Witkin Waksman Institute of Microbiology". Waksman Institute of Microbiology. Retrieved 27 July 2023.
  16. ^ Risen, Clay (13 July 2023). "Evelyn M. Witkin, Who Discovered How DNA Repairs Itself, Dies at 102". The New York Times.
  17. ^ "Celebrating Dr. Evelyn M. Witkin's 100th Birthday and Research Accomplishments". research.rutgers.edu. April 13, 2021. Retrieved 27 July 2023.
  18. ^ a b Jackson, Sarah (1 October 2015). "Evelyn Witkin and Stephen Elledge share the 2015 Lasker Basic Medical Award". The Journal of Clinical Investigation. 125 (10): 3727–3731. doi:10.1172/JCI84318. ISSN 0021-9738. PMC 4607116. PMID 26345423.
  19. ^ a b c Haber, James E. (10 September 2015). "Deciphering the DNA Damage Response". Cell. 162 (6): 1183–1185. doi:10.1016/j.cell.2015.08.034. ISSN 0092-8674. PMID 26359974. S2CID 18470819.
  20. ^ a b c Deaconescu, AM; Suhanovsky, MM (January 2017). "From Mfd to TRCF and Back Again-A Perspective on Bacterial Transcription-coupled Nucleotide Excision Repair". Photochemistry and Photobiology. 93 (1): 268–279. doi:10.1111/php.12661. PMC 5672955. PMID 27859304.
  21. ^ a b Witkin, E M (May 1967). "The radiation sensitivity of Escherichia coli B: a hypothesis relating filament formation and prophage induction". Proceedings of the National Academy of Sciences. 57 (5): 1275–1279. Bibcode:1967PNAS...57.1275W. doi:10.1073/pnas.57.5.1275. ISSN 0027-8424. PMC 224468. PMID 5341236.
  22. ^ Deaconescu, Alexandra M.; Chambers, Anna L.; Smith, Abigail J.; Nickels, Bryce E.; Hochschild, Ann; Savery, Nigel J.; Darst, Seth A. (10 February 2006). "Structural basis for bacterial transcription-coupled DNA repair". Cell. 124 (3): 507–520. doi:10.1016/j.cell.2005.11.045. ISSN 0092-8674. PMID 16469698. S2CID 18312893.
  23. ^ a b Fitzgerald, Devon M.; Rosenberg, Susan M. (1 September 2021). "Biology before the SOS Response-DNA Damage Mechanisms at Chromosome Fragile Sites". Cells. 10 (9): 2275. doi:10.3390/cells10092275. ISSN 2073-4409. PMC 8465572. PMID 34571923.
  24. ^ Radman, Miroslav (1975). "SOS Repair Hypothesis: Phenomenology of an Inducible DNA Repair Which is Accompanied by Mutagenesis". Molecular Mechanisms for Repair of DNA: Part A. Basic Life Sciences. Springer US. 5A: 355–367. doi:10.1007/978-1-4684-2895-7_48. ISBN 978-1-4684-2897-1. PMID 1103845.
  25. ^ a b c Fitzgerald, Devon M.; Hastings, P.J.; Rosenberg, Susan M. (6 March 2017). "Stress-Induced Mutagenesis: Implications in Cancer and Drug Resistance". Annual Review of Cancer Biology. 1 (1): 119–140. doi:10.1146/annurev-cancerbio-050216-121919. ISSN 2472-3428. PMC 5794033. PMID 29399660. Retrieved 6 March 2023.
  26. ^ Witkin, Evelyn M. (December 1969). "Ultraviolet-induced mutation and DNA repair". Annual Review of Genetics. 3 (1): 525–552. doi:10.1146/annurev.ge.03.120169.002521. ISSN 0066-4197.
  27. ^ Witkin, E. M. (1976). "Ultraviolet mutagenesis and inducible DNA repair in Escherichia coli". Bacteriological Reviews. 40 (4): 869–907. doi:10.1128/MMBR.40.4.869-907.1976. PMC 413988. PMID 795416.
  28. ^ "Book of Members, 1780–2010: Chapter B" (PDF). American Academy of Arts and Sciences. Retrieved July 29, 2014.
  29. ^ Bridges, B.; Walker, G. C. (2004). "Presidential Honor for Evelyn Witkin". DNA Repair. 3 (5): 453–454. doi:10.1016/j.dnarep.2004.01.013. PMID 15084307.
  30. ^ "Wiley: The 14th Annual Wiley Prize in Biomedical Sciences Awarded for DNA Damage Response". www.wiley.com.
  31. ^ Eisner, Jane (2015-11-07). "Forward 50 2015". Forward.com. Retrieved 2015-11-11.
  32. ^ "Symposium Celebrating 100th Birthday and Research Accomplishments of Dr. Evelyn M. Witkin". www.rutgers.edu. Retrieved 22 March 2021.
  33. ^ Risen, Clay (13 July 2023). "Evelyn M. Witkin, Who Discovered How DNA Repairs Itself, Dies at 102". The New York Times. Retrieved July 14, 2023.