스티븐 J. 리퍼드

Stephen J. Lippard
스티븐 리퍼드
Stephen J. Lippard CHF-Heritage-Day-2017-047.jpg
2017년 리파드
태어난
스티븐 제임스 리퍼드

([1]1940-10-12) 1940년 10월 12일 (81)
국적미국인의
모교해버퍼드 대학교 (B.S.) (1962)
매사추세츠 공과대학교 (Ph.D) (1965)
수상국립과학훈장 (2004)
리너스 폴링상 (2009)
프리스틀리 메달 (2014)
웰치 화학상 (2016)
미국화학연구소 금메달 (2017)
과학 경력
필드
기관
박사학위 자문위원F. 앨버트 코튼
박사과정 학생
기타 저명한 학생Christopher Chang (postdoc), Christine S. 차우(포스트닥), 잭 R. 노턴(postdoc), 조앤 스터브(postdoc), 윌리엄 B. 톨먼(포스트닥)
웹사이트lippardlab.mit.edu
외부 영상
Cisplatin.svg
video icon 프랭클린 연구소Stephen J. Lipard, 박사, 2015 벤자민 프랭클린 메달
video icon 스티븐 J. 리퍼드 미국화학협회 최고훈장 2014 프리스틀리 메달

스티븐 제임스 리퍼드(Stephen James Lipard, 1940년 10월 12일 출생)는 매사추세츠 공과대학아서 아모스 노예스 명예교수다. 는 생물 유기 화학의 창시자 중 한 명으로 여겨지며 금속과 같은 무생물 물질의 생물학적 계통과의 상호작용을 연구한다.[2][3] 그는 또한 금속 이온의 연구와 그들의 뇌와 신경계에서의 효과인 금속 화학의 창시자로 여겨지고 있다.[4] 단백질 구조와 합성, 메탄 모노옥시제나아제(MMO)의 효소 기능, 시스플라틴 항암제의 메커니즘을 이해하는 선구적인 작업을 해 왔다.[3] 그의 연구는 암 치료,[4] 환경 오염,[5] 합성 메탄올 기반 연료 개발 등에 응용하고 있다.[3]

교육

리퍼드는 1958년 테일러 알더디스 고등학교를 졸업한 펜실베이니아주 피츠버그에서 태어났다. 그는 1962년 해버포드 대학에서 학사 학위를 취득했다.[1] 원래 의과대학에 다니는 데 관심이 있던 화학자 프랜시스 P.J. 드와이어약용화학에 대한 강연은 리파드가 박사학위를 위해 무기화학에 집중하도록 고무시켰다.[3] 리파드는 F와 함께 일했다. Rhenium oxo 콤플렉스클러스터 MITAlbert Cotton. 그는 1965년 MIT에서 박사학위를 받으며 브로모헤나이트의 화학 논문을 완성했다.[1][6][2][7]

경력

리퍼드는 1966년 부교수로 콜롬비아대 교수에 입사했다. 1969년 종신 재직으로 부교수로 승진했고 1972년 전임교수로 승진했다.[8]

1983년 리파드는 화학 교수로 MIT에 복귀했다.[8] 그는 1989년부터 MIT에서 아서 아모스 노예스 화학과 교수직을 맡고 있다.[9] 그와 그의 아내 주디는 1991년부터 1995년까지 MIT의 맥그리거 하우스의 가정부였다.[10] 리파드는 1995년부터 2005년까지 MIT 화학부장을 지냈다.[1] 그는 100명 이상의 박사학위를 받은 과학적인 연구와 학생들과의 연구로 인정받고 있다.[11][2][12] 그의 제자들은 폭넓은 분야에서 활동하는데, 부분적으로는 "과학의 변방으로 가서 흥미로운 문제를 골라야 한다는 강한 메시지를 전달한다"[2]는 것이다. 그의 대학원생 중 40%는 여성이었는데, 그는 "고위험하고 보상성 높은 프로젝트"를 하고 있다.[2]

리파드는 900여편의 학술적, 전문적 논문을 공동 집필했으며,[1] 제레미 버그와 함께 '바이오인 유기화학 원리'(1994) 교과서를 공동 집필했다.[13] 그는 11권부터 40권까지 연재된 무기화학 분야의 진보라는 책을 편집했다.[14] 1983년부터 1989년까지 무기화학 학술지 부편집장을 [2]지냈고, 1989년부터 2013년까지 미국화학학회 학술지 부편집장을 지냈으며,[2][1] 그 외 수많은 학술지 편집위원회에서도 활동했다.[8]

리서치

리파드의 연구 활동은 생물학과 무기 화학의 접점에 있다. 리파드는 금속 복합체의 물리적, 구조적 특성, 그 합성 및 반응, 생물학적 시스템에 금속 이온이 관여하는 것을 이해하는 데 초점을 맞추고 있다.[15][16][17] 분자 결합의 형성과 파괴는 많은 생화학적 변형의 기초가 된다. 철과 같은 순수 무기물질은 헤모글로빈 계열의 산소 결합과 같은 필수적인 유기 반응에 종종 필요하다. 리파드는 기존 생물계의 생리학 및 병리학에서 금속 복합체의 역할을 더 잘 이해하고, 치료에서 금속 이온이 적용될 수 있는 가능성을 확인하려고 노력한다.[16]

그는 시스플라틴 계열과 같은 백금성 항암제 개발 등 여러 분야에서 주요한 공헌을 했다.[18] 온실가스 탄화수소를 소비하는 메탄효소의 구조와 기능도 관심사다.[19] 금속원로화학에서 그는 뇌에서 금속 이온의 분자 활성을 연구하고 금속 이온이 신경전달물질 및 기타 생물학적 신호물질과 상호작용하면서 결합, 추적, 측정을 위한 광학 및 MRI 센서를 개발한다.[20][21]

시스플라틴

시스플라틴

시스플라틴은 다양한 형태의 암에 가장 자주 사용되는 화학요법 약물 중 하나이다. 1960년대에 바넷 로젠버그에 의해 발견되었지만, 그 작용 메커니즘은 이해되지 않았다.[22][23]

리파드의 연구실에서 핵산금속 복합체의 상호작용에 관한 초기 연구는 최초의 금속-간격기의 발견으로 이어졌고 결국 시스플라틴의 메커니즘을 이해하게 되었다. 리파드와 그의 제자들은 DNA와 RNA의 순서를 조사하여 유황 원자를 설탕 인산염 등뼈에 포함시켰고, 거기서 선택적으로 수은이나 백금 콤플렉스를 특정 위치에 묶었다. 강직하게 인코딩된 백금 콤플렉스가 수은염보다 tRNA에서 유황 원자에 더 잘 결합된다는 캐런 제넷의 발견은 연구자들이 백금 콤플렉스가 이중 가닥 RNA의 염기쌍 사이에 상호교합된다는 것을 제안하게 만들었다.[24] DNA 염기쌍 사이에 백금 테르피리딘 콤플렉스를 삽입해 이중나선을 풀어내는 등 중간수정에 의해 DNA에 결합되는 금속복합체를 보여주는 첫 실험 시연이었다.[25] 섬유 X선 회절을 이용하여 피터 본드 등은 중간수정 백금 콤플렉스를 표시하고 DNA 염기쌍의 중간수정기 간격이 이웃배제 규칙을 따를 것이라는 예측을 확인할 수 있었다.[24][26][27]

이것은 상호보완에 관한 후속 작업을 위한 토대를 마련했다.[25] Jacqueline Barton과 다른 사람들은 백금 콤플렉스의 공동 결합이 DNA의 슈퍼코일링을 변화시켜 이중나선을 "바꿔서 풀어주는" 것을 보여주기 위해 전자 미세그래피를 사용해왔다. [18][28][29] 추가적인 실험은 백금 약물이 그들의 생물학적 목표물을 묶는 메커니즘을 탐구했고 그들의 항암 활동에 대한 통찰력을 이끌어냈다. 중요한 결과로는 플래팅된 단일 가닥 DNA에 대한 주요 인덕트로서 instrarand d(pGpG) 교차 링크를 식별,[30] 이중 가닥 DNA에 대한 주요 인덕트 식별, 플래팅된 DNA 교차 링크에 대한 높은 이동성 그룹 단백질의 결합 등이 있다.[24][21] 리파드와 그의 동료들은 X선 결정학과 다른 기술을 사용하여 시스플라틴을 DNA 조각에 결합시키는 것과 관련된 메커니즘을 조사하여 시스플라틴이 종양 세포를 어떻게 침범하고 그들의 활동을 방해하는지 더 잘 이해했다.[3] 시스플라틴과 DNA의 상호작용은 DNA 복제와 전사 메커니즘을 차단하는 DNA-DNA간 및 근내 교차연계를 형성한다.[22] 시스플라틴에 의해 만들어진 주내 교차 링크뿐만 아니라, 단일 금속 복합체들은 가능한 암 치료법을 제안할 수 있다.[31][32]

리파드의 실험실에서 관련된 연구 라인은 백금 블루스를 포함한다. Jacqueline Barton은 결정체 백금 청색의 피리돈 청색을 합성하고 구조적으로 특징지은 최초의 사람이었다. 이후 이러한 단지의 구조와 성질, 반응 등에 대한 광범위한 연구가 이루어졌다.[24][33][34]

메탄 모노옥시제스

미립자 메탄 모노옥시제나스

고분자 결정학을 연구하는 리파드 연구소의 구성원들은 박테리아 다원체 모노옥시제네스의 구조, 메커니즘, 활동성을 탐구해왔다.[21][35] 메탄 모노옥시제네스는 메탄노트로프라고 불리는 박테리아에서 발생하는 효소다. 이 효소의 1차적 기능은 메탄 대사의 첫 단계로서 메탄올에 메탄올을 히드록시화 하는 것이다.

Amy Rosenzweig는 리파드의 대학원생으로서 MMO(Metan Monooxygenase)의 수용성 형태의 단백질 X선 구조를 결정했다.[2][36] 리파드는 그러한 화합물을 연구하기 위해 X선 회절과 다양한 다른 방법들을 사용했고, 그들의 구조와 기능에 대한 우리의 이해를 크게 넓혔다. MMO는 지구의 탄소 순환에 매우 중요하며, MMO의 구조에 대한 지식이 메탄올 기반 연료의 청정 기술을 개발하는 데 도움이 될 수 있다.[3] 메탄 단산화질소는 또한 생물 정화에도 유용할 수 있다.[5]

철 복합체

리파드와 그의 제자들은 생물학적 분자 내 금속 원자의 활동을 더 잘 이해하기 위해 디아이론 수산화효소와 같은 다이아이론 복합체의 합성을 연구했다. 그들은 상응하는 생물학적 형태와 비교할 수 있는 카복실산-다이어드 디아이론 메탈자민에 대한 모델 화합물을 개발했다. 그들은 MMO의 다이론 카복실산 코어 및 디옥시겐 트랜스포터 헤메리트린과 같은 관련 카복실산-브리지 다이론 단백질의 유사성을 합성했다.[37][21][38] 2010년, 리파드는 비heme 철 단백질에 대한 연구로 Ronald Breslow 상을 받았다.[39]

또한 자체 조립된 다금속 화학에서 관측된 최초의 바퀴 구조인 킹슬리 태프트의 "분자 철제 바퀴"의 합성도 흥미진진했다.[40][41][42] [43] 거의 완벽한 원인 10개의 철 이온을 포함하고 있는 원, 다이론(III) 옥소 복합체의 메타놀릭 용액에서 자연적으로 조립된 구조로, 헤메린처럼 폴리론 옥소 단백질 코어를 더 잘 이해하기 위해 연구되고 있었다.[40][44] 철제 바퀴에 대해서는 특별한 용도가 알려져 있지 않지만, 철제 바퀴와 그에 따른 고리 모양의 동음계 분자 군집은 분자 자석의 하위 등급으로 관심의 대상이 되고 있다.[45] 또 다른 소설 콤플렉스는 세 개의 평행 삼각형 철제 유닛과 여섯 개의 구연산 리간드로 이루어진 세 개의 다리가 들어 있는 '연립 삼층 데커'였다.[46]

메탈노누로 화학

리파드는 금속 이온이 뇌와 신경계에 영향을 미치면서 분자 수준에서 연구하는 금속 이온화학([4]Metaloneurochemy)의 창시자로 꼽힌다.[47] 무기 화학 및 신경 과학의 접점에서 일하면서, 그는 이동 아연과 질소산화물 그리고 그것들이 신경 전달과 다른 생물학적 신호에 미치는 영향을 연구하기 위한 형광 이미징제를 고안했다.[48][49][21]

회사들

2011년 리파드는 오미드 카메론 파로크자드, 로버트 랭거와 함께 매사추세츠주 워터타운에 블렌드 테라피틱스를 설립했다.[50] 블렌드는 암 조직을 공략하고 건강한 세포만 남기는 것을 목표로 고형종양암 치료를 위한 항암제 개발에 주력했다.[51][52] 독점적인 약물 후보로는 시스플라틴 프로드러그인 BTP-114와 종양 세포에 선택적으로 결합하도록 설계된 표적형 리간드인 BTP-277이 있었다.[51][52] 2016년 현재 블렌드는 두 개의 회사로 분리되었다. 타베다와 플리콘, 이 두 가지 접근법을 따르라.[53]

플리콘 테라피틱스는 백금을 기반으로 한 암 치료법을 개발하고 있다. 여기에는 리파드의 작품을 바탕으로 알부민 콘주깅, 백금 프로약제 플랫폼을 최초로 사용한 임상 후보 BTP-114가 포함된다. BTP-114는 미국 식품의약국(FDA)에 의해 암 치료 임상 1상에 대해 허가되었다.[54]

Tarveda Therapeutics는 표적 약물을 종양 세포에 운반하기 위해 펩타이드 리간드를 사용하는 치료제의 독점적인 종류인 BTP-277 (새로 명명된 PEN-221)과 다른 펜타린들을 개발하고 있다.[53] 펜타린은 항체 약물 결합제와 유사하지만 크기가 작은 나노입자 약으로, '미니 스마트 폭탄'으로 묘사되어 왔다. 그들은 종양에 의한 밀집된 암에 침투할 수 있다고 여겨진다.[52]

영예와 상

리파드는 국립과학원, 국립의학원, 미국예술과학원,[8] 미국철학회에 선출되었다.[55] 로열 아일랜드 아카데미(2002년),[56] 이탈리아 화학 협회(1996년), 독일 국립 과학 아카데미(Leopoldina)(2004년) 명예 회원으로, 독일 막스 플랑크 연구소(1996)의 외부 과학 회원으로 활동하고 있다.[57]

해버포드 칼리지,[58] 텍사스 A&M 대학,[59] 사우스캐롤라이나 대학에서 명예 과학 박사학위를, 예루살렘 히브리 대학에서 명예 박사학위를 받았다.[60][61]

리파드는 그의 경력 동안 많은 상을 받았는데,[8] 특히 2004년 국립과학훈장, 2014년 미국화학협회 프리스틀리 메달,[62] 최고상, 그리고 2014년 MIT의 제임스 R. 킬리안 강의는 매년 한 명의 교수진에게 주어진다.[12] 그는 또한 리너스 폴링 [63]메달, 테오도르 W. [64]리차드 메달, 윌리엄 H의 수상자다. 니콜스 메달.[65] 리파드는 생물 유기체와 생체모방 화학 분야에서 일한 공로로 미국 화학 협회(ACS)로부터 로널드 브레슬로 상과[66] 알프레드 바더 상을[67] 받았다. 교육자로서의 역할뿐만 아니라 무기체 및 유기체 화학에 대한 연구로 무기체 화학에 대한[68] ACS상과 무기체 화학에 대한 공로상을 받았다.[69] 2015년, 리파드는 프랭클린 연구소가 수여하는 화학 부문에서 벤자민 프랭클린 메달을 수상했다.[70] 2016년에는 F학점을 받았다. A. 화학 연구의[71][72] 우수성에 대한 코튼 메달과 로버트 A가 수여하는 화학 부문 웰치. 웰치 파운데이션.[73] 2017년에는 미국화학연구원 금메달로 선정되기도 했다.[74]

사생활

스티븐 리퍼드는 1964년 주디스 앤 드레즈너와 결혼했다.[75] 그들에게는 조쉬와 알렉스, 며느리 산드라, 쌍둥이 손녀 루시와 애니가 있다.[11] 주디 리파드는 2013년 9월 9일에 세상을 떠났다.[75] 스티븐은 2017년 워싱턴DC로 건너가 과학, 글쓰기, 컨설팅, 할아버지 등 활발한 활동을 이어가는 동시에 하프시코드 연주와 요리 실력을 넓히고 있다.[citation needed]

참조

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