クリスティン・ガスリー | |
|---|---|
| 生まれる | 1945年4月27日 |
| 死亡 | 2022年7月1日(満77歳) |
| 教育 | ミシガン大学 |
| 母校 | ウィスコンシン大学 |
| 知られている | 酵母の遺伝学 |
| 配偶者 | ジョン・アベルソン |
| 受賞歴 | アメリカ遺伝学会賞 |
| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | 遺伝学 |
| 機関 | カリフォルニア大学サンフランシスコ校 |
| 博士課程の指導教員 | 野村 正康 |
クリスティン・ガスリー(1945-2022)は、アメリカの酵母遺伝学者で、カリフォルニア大学サンフランシスコ校のアメリカ癌協会遺伝学研究教授であった。[1]彼女は、酵母が真核細胞内でプレメッセンジャーRNAをメッセンジャーRNAにスプライシングする役割を担う小さな核内RNA (snRNA)を持っていることを示しました。[1] ガスリーは酵母snRNAの遺伝子をクローン化して配列を決定し、イントロン除去の各ステップでsnRNAとその標的配列との間の塩基対形成の役割を確立しました。[1]彼女はまた、 snRNAとともにスプライソソーム複合体の一部を形成するタンパク質を特定しました。 [1] 1993年に米国科学アカデミーに選出された ガスリーは、[2]長年にわたって影響力のある方法論シリーズである酵母遺伝学および分子生物学ガイドを編集しました。 [3]
幼少期と教育
クリスティン・ガスリーはニューヨーク州ブルックリンで生まれた。[4] [5]ミシガン大学 で動物学の学士号を取得し、ウィスコンシン大学で遺伝学の博士号を取得した。 [6]博士課程の指導教官は野村正康氏であった。[7]
彼女はブルックリン生まれのユーモア作家アイリーン・カンペンの娘で、彼女の著書『Life Without George』は、1960年代にCBSで6シーズン放映された『ルーシー・ショー』の原作となった。(番組に登場したルーシーの娘の名前はクリスだった。)
学歴
1973年、彼女はカリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)の助教授として採用されました。[4] 1976年の厳しい任期前審査の後、彼女は20年間非公式に集まり、学術界で成功するためにお互いを助け合った女性と男性のグループに支えられました。[8] 彼女はUCSFで生化学の教授であり、アメリカ癌協会の遺伝学研究教授でした。[6]

研究
ガスリーは、酵母のプレメッセンジャーRNAにイントロンがあることを示した。[1]酵母 には、真核細胞内でプレメッセンジャーRNAをメッセンジャーRNAにスプライシングする役割を果たす小さな核RNA(snRNA)もある。2 米国遺伝学会賞の表彰状で「高分子の傑作」と評された研究で、彼女は酵母snRNAのSNR遺伝子をクローニングし、配列を決定した。 [1]この偉業を成し遂げるために、彼女は機能的なsnRNAを分解産物から区別する方法を発明し、広く使用されているイントロンを含むレポーター遺伝子も作成しなければならなかった。[1]彼女の研究により、イントロン除去の各段階でsnRNAとその標的配列との間の塩基対の役割が確立され、snRNAとともにスプライソソーム複合体の一部を形成するタンパク質の特定が可能になった。[1]
私生活
ガスリーは生化学者で遺伝学者のジョン・エイブルソンと結婚した。[9]
受賞歴
- 1993年米国科学アカデミー[2]
- 1997年アメリカ遺伝学会賞[1]
- 1998 WICBシニアキャリア表彰賞(アメリカ細胞生物学会)[10]
- 2006年RNA協会生涯功労賞[7]
- 2011 ASBMB-メルク賞[6]
作品
選ばれた科学論文
- Brow DA、Guthrie C.、1988「スプライソソームRNA U6は酵母から哺乳類まで驚くほど保存されている。」Nature 334 : 213-218。
- Burgess S.、Couto JR、Guthrie C.、1990「推定ATP結合タンパク質は酵母スプライシングにおける分岐点認識の忠実度に影響を与える。」Cell 60:705–717。
- Burgess SM、Guthrie C. 、1993「 mRNAスプライシングの忠実度を高めるメカニズム:RNA依存性ATPase Prp16は異常なラリアット中間体の廃棄経路の使用を制御する。」Cell 73 : 1377–1391 。
- Cellini A.、Parker R.、McMahon J.、Guthrie C.、Rossi J. 、 1986「Saccharomyces cerevisiaeアクチンイントロンにおける潜在的TACTAACボックスの活性化」Mol. Cell Biol. 6: 1571–1578。
- Couto JR、Tamm J.、Parker R.、Guthrie C. 、 1987「トランス作用性サプレッサーは、分岐点変異を持つ酵母イントロンのスプライシングを回復する。」Genes Dev. 1 : 445–455。
- Guthrie C. 、 1991 「酵母におけるメッセンジャーRNAのスプライシング:スプライソソームがリボ核タンパク質である理由の手がかり」Science 253:157–163。
- Guthrie C., Nashimoto H., Nomura M., 1969「大腸菌リボソームの構造と機能。8. リボソーム組み立てに欠陥のある低温感受性変異体」Proc. Natl. Acad. Sci. USA 63 : 384–391。
- Guthrie C.、Patterson B.、1988「スプライソソームsnRNA」Annu. Rev. Genet. 22: 387–419。
- Jandrositz A.、Guthrie C.、1995「U6 snRNA および U6 と U4 snRNA のアニーリングにおける推定中間体における Prp24 結合部位の証拠」Euro Mol Biol Org J. 14 : 820–832。
- Lesser CF、Guthrie C. 1993「スプライス部位特異性を変化させるU6 snRNAの変異:活性部位への影響」Science 262:1982–1988。
- Madhani HD、Bordonne R.、Guthrie C. 1990「スプライシング経路におけるU6 snRNAの多様な役割」Genes Dev . 4 : 2264–2277。
- Madhani HD、Guthrie C.、1992「U2とU6 snRNA間の新しい塩基対形成相互作用は、スプライソソームの触媒活性化のメカニズムを示唆している。」Cell 71:803–817。
- Madhani HD、Guthrie C.、1994「スプライソソームにおける動的RNA-RNA相互作用」Annu. Rev. Genet. 28 : 1–26。
- Noble SM、Guthrie C.、1996「低温感受性変異による酵母のpre-mRNAスプライシングに必要な新規遺伝子の同定」遺伝学 143:67-80。
- Parker R.、Guthrie C.、1985「酵母の5'スプライスジャンクションにおける保存されたヘキサヌクレオチドの点突然変異により、認識、切断、および連結が切断される。」Cell 41 : 107–118。
- Parker R.、Siliciano PG、Guthrie C.、1987「酵母におけるmRNAスプライシング中のTACTAACボックスの認識には、U2様snRNAとの塩基対形成が関与している。」Cell 49:229–239。
- Patterson B.、Guthrie C.、1987「U5様ドメインを持つ必須酵母snRNAは、生体内でのスプライシングに必要である。」Cell 49:613-624。
- Riedel N.、Wise JA、Swerdlow H.、Mak A.、Guthrie C.、1986「Saccharomyces cerevisiae由来の小さな核RNA:存在量、サイズ、分子の複雑性における予想外の多様性」Proc Natl. Acad. Sci. USA 83:8097–8101。
- Schwer B.、Guthrie C.、1991「PRP16は、スプライソソームと一時的に相互作用するRNA依存性ATPaseである。」Nature 349:494-499。
- Schwer B.、Guthrie C.、1992「スプライソソームの構造再編成はPRP16とATP加水分解に依存する。」E uro Mol Bio Org J. 11:5033–5039。
- Shannon KW、Guthrie C.、1991「U4 snRNA変異の抑制因子は、RNA結合モチーフを持つ新しいU6 snRNPタンパク質を定義します。」Genes Dev. 5:773–785。
- Siliciano PG、Brow DA、Roiha H.、Guthrie C.、1987a「S. cerevisiae 由来の必須 snRNA は、U6 様 snRNA との相互作用など、U4 に予測される特性を備えている。」Cell 50 : 585–592。
- Siliciano PG、Jones MH、Guthrie C.、1987b「Saccharomyces cerevisiae は予期せぬ特性を持つ U1 様の小さな核内 RNA を持つ。」Science 237: 1484–1487。
- Siliciano PG、Guthrie C.、1988「酵母の5′スプライス部位選択:U1との塩基対形成における遺伝的変化により追加要件が明らかに」Genes Dev . 2: 1258–1267。
- Strauss EJ、Guthrie C.、1991「低温感受性mRNAスプライシング変異体はRNAヘリカーゼ遺伝子ファミリーのメンバーである。」Genes Dev. 5: 629–641。
- Vijayraghavan U.、Parker R.、Tamm J.、Iimura Y.、Rossi J.、et al.、1986「保存されたイントロン配列の変異は、酵母のスプライシング経路、特にスプライソソームの組み立ての複数のステップに影響を及ぼします。」E uro Mol Bio Org J . 5 : 1683–1695。
- Wise JA、Tollervey D.、Maloney D.、Swerdlow H.、Dunn EJ、et al.、1983「酵母には単一コピー遺伝子によってコード化された小さな核内RNAが含まれる。」Cell 35 : 743–751。
書籍
- Christine Guthrie 編、2002 Guide to Yeast Genetics and Molecular and Cell Biology、Part B、Methods in Enzymology Volume 350 、Academic Press。
- Christine Guthrie および Gerald R. Fink 編。2002 Guide to Yeast Genetics and Molecular and Cell Biology、Part A Methods in Enzymology、第351巻、 Academic Press。
- Christine Guthrie および Gerald R. Fink 編、2002 Guide to Yeast Genetics and Molecular Cell Biology Part B Methods in Enzymology volume 351 Academic Press。
- Christine Guthrie および Gerald R. Fink 編、2002 Guide to Yeast Genetics and Molecular Cell Biology Part C Methods in Enzymology volume 351 Academic Press。
- Jonathan Weisman、Christine Guthrie、Gerald Fink 編、2010 年。酵母遺伝学ガイド: 機能ゲノミクス、プロテオミクス、その他のシステム分析。Methods in Enzymology 巻470、第 2 版、Academic Press。
参考文献
- ^ abcdefghi アレス、マヌエル。 「遺伝学協会賞: クリスティーン・ガスリー」(PDF)。アメリカ遺伝学会。2018 年10 月 12 日に取得。
- ^ ab 「NAS会員ディレクトリ:クリスティン・ガスリー」。米国科学アカデミー。 2018年10月12日閲覧。
- ^ Christine Guthrie編 (2002) 「酵母遺伝学および分子細胞生物学ガイド」パートB、「酵素学の方法」第350巻 、Academic Press。
- ^ ab ガスリー、クリスティン。「友達のちょっとした助けを借りて」アメリカ生化学・分子生物学会。 2018年10月12日閲覧。
- ^ スザンヌ・ノーブル、ショーン・M・バージェス、エブリン・ストラウス(2022年):クリスティン・ガスリー(1945年~2022年)。スプライシングの仕組みを明らかにしたRNAの先駆者。サイエンス。第377巻、第6610号、p.1049、doi:10.1126/science.ade2163。
- ^ abc 「ASBMB-Merck Award」。アメリカ生化学・分子生物学会。2016年10月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年10月12日閲覧。
- ^ ab 「Nature Structural & Molecular Biology「論説:ありのままを伝える」」Nature Structural & Molecular Biology . 13 (8): 663– 664. 2006年8月1日. doi : 10.1038/nsmb0806-663 . PMID 16886003. S2CID 21258733.
- ^ エレン・ダニエル 2008隔週木曜日:成功した女性科学者の物語と戦略イェール大学出版局、コネチカット州ニューヘブンISBN 9780300510843
- ^ 「ジョン・エイブルソンがWSUトップ卒業生賞を受賞」ワシントン州立大学。2004年10月5日。 2018年10月14日閲覧。
- ^ 「WICB賞」。アメリカ細胞生物学会。 2018年10月12日閲覧。
