레슬리 호일스
Lesley Hoyles레슬리 호일스 | |
---|---|
모교 | 임페리얼 칼리지 런던 독서 대학 |
과학 경력 | |
기관 | 코르크 대학교 임페리얼 칼리지 런던 웨스트민스터 대학교 노팅엄 트렌트 대학교 |
논문 | 오르리스타트가 분변 미생물군의 식이지질 활용 능력에 미치는 영향에 대한 시험관내 검사. (2009) |
Lesley Hoyles는 노팅엄 트렌트 대학의 미생물학 및 시스템 생물학 교수입니다.그녀는 장내 미생물군이 건강과 질병에 어떻게 영향을 미치는지 더 잘 이해하기 위해 생체내 미생물학과 생체정보학 연구를 결합한다.
초기 생활과 교육
호일스는 스완지에서 [1]태어났다.그녀는 [1]읽기 대학의 미생물학 학부생이었다.졸업 후, 그녀는 식품 연구 기관인 Reading에서 분류학자로 훈련을 받았고, 그곳에서 수의학 [2]및 임상 자료에서 분리된 그램 양성 혐기균을 연구했습니다.Hoyles는 대학원 연구를 위해 Reading University of Reading에 남아 GlaxoSmithKline의 후원 연구원으로 [3]Glenn Gibson의 연구실에서 일했다.그녀의 박사학위는 항비만 요법 오르리스타트가 인간의 내장 미생물군에 [2]미치는 역할을 고려했다.박사 학위 취득 후 IRCSET 연구 펠로우쉽을 취득하고 University College Cork에 있는 Douwe van Sinderen의 파지 연구실에 들어가 내장 관련 박테리오파지를 연구했습니다.그녀는 런던 임페리얼 [2][4]칼리지에서 생물정보학 및 이론시스템 생물학 석사학위를 받기 위해 의학연구위원회 고등장학금으로 영국으로 돌아왔습니다.
연구 및 경력
Hoyles의 초기 연구는 임상 및 수의학적 소스에서 분리된 까다로운 혐기성 동물의 특성화에 관한 것이었다.그녀의 박사학위 연구는 인간의 건강과 질병에 대한 내장 마이크로바이오타의 영향에 대한 그녀의 관심을 이끌었다.런던 임페리얼 칼리지에서 석사 학위를 마친 후, Hoyes는 박사 후 연구[4] 어소시에이트로서 번역 시스템 생물학에 종사해, 호스트-마이크로바이옴의 [4]상호작용을 조사하기 시작했습니다.2014년에는 웨스트민스터 대학의 [2]미생물학 강사로 임명되었습니다.2016년 임페리얼 칼리지 런던으로 돌아와 마이크로바이옴 연구를 계속했다.2018년에는 노팅엄 트렌트 대학교 미생물학 부교수로 입사했습니다.그녀는 2020년에 [2]정교수로 승진했다.
Hoyles의 연구는 포유류의 건강에서 내장 미생물의 역할을 밝혀내기 위해 생체내 및 생체내 미생물학 및 생체정보학 접근법을 결합한다.그녀는 비알코올성 지방간 [5]질환 표현형에 내장 미생물 대사물이 기여하는 것을 증명했다.Simon McArthur 박사와 함께 그녀는 내장 유래 미생물 대사물이 혈액-뇌 [6]장벽과 직접 상호작용한다는 것을 증명했다.그녀는 또한 식이 기질인 트리메틸아민 N-옥사이드(TMAO)가 대사 역변환의 [7]대상임을 보여주었다.
Hoyles와 McArthur는 물고기와 해산물에서 발견되는 분자 TMAO가 혈액-뇌 [8][9]장벽을 강화함으로써 인지 기능을 향상시키는데 역할을 할 수 있다는 것을 확인했다.
레퍼런스
- ^ a b Hoyles, Lesley (1 July 2019). "Spotlight on… Lesley Hoyles". FEMS Microbiology Letters. 366 (13): fnz156. doi:10.1093/femsle/fnz156. ISSN 1574-6968. PMID 31419297.
- ^ a b c d e "Lesley Hoyles". www.ntu.ac.uk. Retrieved 15 February 2022.
- ^ Hoyles, Lesley; University of Reading (2009). In vitro examination of the effect of orlistat on the ability of the faecal microbiota to utilize dietary lipids. University of Reading. OCLC 757100740.
- ^ a b c "Home - Professor Lesley Hoyles". www.imperial.ac.uk. Retrieved 15 February 2022.
- ^ Hoyles, Lesley; Fernández-Real, José-Manuel; Federici, Massimo; Serino, Matteo; Abbott, James; Charpentier, Julie; Heymes, Christophe; Luque, Jèssica Latorre; Anthony, Elodie; Barton, Richard H.; Chilloux, Julien (July 2018). "Molecular phenomics and metagenomics of hepatic steatosis in non-diabetic obese women". Nature Medicine. 24 (7): 1070–1080. doi:10.1038/s41591-018-0061-3. ISSN 1546-170X. PMC 6140997. PMID 29942096.
- ^ Hoyles, Lesley; Snelling, Tom; Umlai, Umm-Kulthum; Nicholson, Jeremy K.; Carding, Simon R.; Glen, Robert C.; McArthur, Simon (21 March 2018). "Microbiome-host systems interactions: protective effects of propionate upon the blood-brain barrier". Microbiome. 6 (1): 55. doi:10.1186/s40168-018-0439-y. ISSN 2049-2618. PMC 5863458. PMID 29562936.
- ^ Hoyles, Lesley; Jiménez-Pranteda, Maria L.; Chilloux, Julien; Brial, Francois; Myridakis, Antonis; Aranias, Thomas; Magnan, Christophe; Gibson, Glenn R.; Sanderson, Jeremy D.; Nicholson, Jeremy K.; Gauguier, Dominique (20 April 2018). "Metabolic retroconversion of trimethylamine N-oxide and the gut microbiota". Microbiome. 6 (1): 73. doi:10.1186/s40168-018-0461-0. ISSN 2049-2618. PMC 5909246. PMID 29678198.
- ^ "Molecule in fish 'plays role in protecting and improving cognitive function'". The Independent. 7 December 2021. Archived from the original on 14 June 2022. Retrieved 15 February 2022.
- ^ "Molecule found in seafood plays role in protecting and improving cognitive function, researchers find". Queen Mary University of London. Retrieved 15 February 2022.