찰스 데이비드 앨리스

Charles David Allis
찰스 데이비드 앨리스
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태어난 (1951-03-22) 1951년 3월 22일 (70세)
모교
수상2018년 앨버트 라스커상 수상
과학 경력
필드후생유전학
기관

찰스 데이비드 앨리스(Charles David Allis, 1951년 3월 22일 출생)는 미국의 분자생물학자로, 현재 조이와 잭 피쉬만 교수 겸 록펠러 대학교의 크로마틴 생물학과 후생유전학 연구소장을 맡고 있다.null

리서치

알리스 연구소는 DNA-히스토네 단백질 복합체와 유전자 활성화를 가능하게 하는 복잡한 시스템을 이해하기 위해 아세틸화, 메틸화, 인산화히스톤 수정을 통한 염색질 신호에 초점을 맞추고 있다.David Allis는 기본적인 반복 단위를 침해하는 규제 메커니즘을 해독하는 것으로 가장 잘 알려져 있다.알리스가 히스톤 아세틸트랜스퍼레이즈 활동을 처음으로 인식한 것은 아니다. 카노 가 그 여행 암파루, Pstana, 엔젤(1979년)."정화 및 특성은 히스톤 Acetyltransferase의 Artemia에서 salina, 고도로 H1히스톤과 효율적인".유럽 저널 생화학의.Wiley도. 97(1):65–72. doi:10.1111/j.1432-1033.1979.tb13086.x. ISSN 0014-2956.)도 유전자 표현의 규제(Allfrey하는 지키르 후세인, G.(1970년)염색체 단백질의 유전자 활성화 연방 준비 제도 이사회의 시기에 변화에 그것의 역할. Proc.29 (4): 1447–1460.) 그러나 그는 염색질 함수에 대한 새로운 관심을 불러일으켰다.히스톤 아세틸화 및 기타 수정(금속화, 인광, 편재)은 "히스톤 코드" 또는 "에피게네틱 코드"의 프레임을 정할 수 있다.DNA 코드가 RNA단백질의 순서를 책임지지만 히스톤 코드는 궁극적으로 이 유전정보의 후생유전적 조절을 책임질 수도 있다.알리스는 히스톤 아세틸트랜스퍼레이제 함유 전사 코액레이터를 통해 히스톤 아세틸화효소와 유전자별 전사 활성화 사이의 중요한 연결고리를 발견했다.추가 연구에서, 그는 히스톤 인산화 사건을 유사분열과 미토겐 작용에 연결시켰고, 히스톤 인산화 사건과 아세틸화 사건 사이의 시너지를 확립했으며 후생유전학을 지배하는 가장 인용도가 높은 이론 중 하나인 '히스톤 코드 가설'(및 그 확장)을 정교하게 설명했다.null

최근의 연구는 히스톤 돌연변이('온공히스토론')가 광범위한 히스톤 메틸전달물질의 억제를 통해 다양한 병리학에서 후생유전학적 상태를 변화시키는 새로운 메커니즘을 나타내는 새로운 모델을 제시한다.다시, 온히스테론 돌연변이는 세포 후생유전자와 세포전파를 재프로그래밍함으로써 그들의 종양 유발 효과를 발휘하여 세포 고유의 분화에 필요한 고도로 조정된 후생유전 프로그램을 교란시킨다.인간 생물학과 인간 질병, 특히 암에 대한 이 연구가 시사하는 바는 광범위하고 놀라운 속도로 계속되고 있다.null

교육

영예와 상

메모들

  1. ^ 필리피디스 2014
  2. ^ "2016 Gruber Genetics Prize Gruber Foundation". gruber.yale.edu. Retrieved 21 January 2021.
  3. ^ "2017 March of Dimes Prize awarded to Dr. C. David Allis for groundbreaking research". www.marchofdimes.org. Retrieved 21 January 2021.
  4. ^ "Histone modifications and gene expression". The Lasker Foundation. Retrieved 21 January 2021.

참조

  • Philippidis, Alex (2014). "Rockefeller Professor Wins Japan Prize". Gen. Eng. Biotechnol. News (paper). 34 (4): 7. ...for the pioneering work of his lab in discovering that chemical modifications of DNA-packaging proteins play a key role in regulating the activity of individual genes.

외부 링크