ピーター・ミッチェル | |
|---|---|
![]() | |
| 生まれる | ピーター・デニス・ミッチェル 1920年9月29日[1] |
| 死亡 | 1992年4月10日(71歳) |
| 母校 | ケンブリッジ大学(BA、MA、PhD) |
| 知られている | ATP合成のメカニズムの発見 |
| 受賞歴 |
|
| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | 生化学 |
| 機関 |
|
| 論文 | ペニシリンの殺菌作用に関連して、通常の培地およびペニシリンを含む培地で増殖中のミクロコッカスの核酸成分の合成速度と重量比 (1950) |
| サイン | |
ピーター・デニス・ミッチェル FRS [1](1920年9月29日 - 1992年4月10日)は、 ATP合成の化学浸透圧機構の理論により1978年のノーベル化学賞を受賞したイギリスの 生化学者でした。[2] [3]
教育と幼少期
ミッチェルは1920年9月29日にサリー州ミッチャムで生まれました。[ 2]両親は公務員のクリストファー・ギブス・ミッチェルとケイト・ベアトリス・ドロシー(旧姓)タプリンです。叔父はジョージ・ウィンピーの会長であるサー・ゴッドフリー・ウェイ・ミッチェルです。[1]トーントンのクイーンズ・カレッジとケンブリッジのジーザス・カレッジで教育を受け、 [1]生化学を専門とする自然科学のトリポスを学びました。
彼は1942年にケンブリッジ大学の生化学科の研究員に任命され、 1951年初頭にペニシリンの作用機序に関する研究で博士号を取得した。[4]
キャリアと研究
1955年にマイケル・スワン教授に招かれ、エディンバラ大学動物学部に化学生物学ユニットと呼ばれる生化学研究ユニットを設立した。 1961年に上級講師に任命され、1962年には講師となったが、組織内の反対と健康上の問題により1963年に辞職した。[3]
1963年から1965年にかけて、彼はコーンウォールのボドミン近郊のカーディナムにある、リージェンシー様式の邸宅、グリンハウスの修復を監督し、その大部分を研究室として利用した。彼と元研究仲間のジェニファー・モイルは、グリンハウスでの基礎生物学研究を促進するために、グリンリサーチ社という慈善団体を設立し、化学浸透反応と反応システムの研究プログラムに着手した。 [5] [6] [7] [8] [9]
化学浸透仮説
1960年代には、ATPは生命のエネルギー通貨として知られていましたが、ミトコンドリアでATPが生成されるメカニズムは基質レベルのリン酸化によるものと考えられていました。ミッチェルの化学浸透仮説は、酸化的リン酸化の実際のプロセスを理解するための基礎となりました。当時、酸化的リン酸化によるATP合成の生化学的メカニズムは不明でした。

ミッチェルは、電気化学的電位差を横切るイオンの動きが、ATP を生成するために必要なエネルギーを提供できることに気付きました。彼の仮説は、1960 年代によく知られていた情報から導き出されました。彼は、生体細胞には膜電位があり、内部は環境に対して負であることを知っていたのです。そのため、膜を横切る荷電イオンの動きは、電気力 (正電荷から負電荷への引力) の影響を受けます。また、その動きは、物質が高濃度の領域から拡散する傾向である熱力学的な力によっても影響を受けます。彼はさらに、ATP 合成がこの電気化学的勾配と連動していることを示しました。[10]

彼の仮説は、電気化学的勾配のポテンシャルエネルギーを利用してATPを生成する膜結合タンパク質であるATP合成酵素の発見と、葉緑体のチラコイド膜を挟んだpH差がATP合成につながるというアンドレ・ヤゲンドルフの発見によって確認された。[11]
陽子駆動Qサイクル
その後、ピーター・ミッチェルも電子伝達系の複雑な詳細について仮説を立てた。彼は、プロトンポンプとキノンをベースとした電子分岐の結合を考案し、これがプロトン駆動力に寄与し、ATP合成につながることを発見した。[12]
受賞と栄誉
1978年に彼は「化学浸透理論の構築による生物学的エネルギー伝達の理解への貢献」によりノーベル化学賞を受賞した。[13]彼は1974年に王立協会フェロー(FRS)に選出された。[1] [14]
参考文献
- ^ abcdef Slater, EC (1994). 「ピーター・デニス・ミッチェル。1920年9月29日 – 1992年4月10日」。王立協会フェロー伝記。40 : 282–305。doi :10.1098/rsbm.1994.0040。S2CID 72791163 。
- ^ ab 「オックスフォード英国人名辞典」。オックスフォード英国人名辞典(オンライン版)。オックスフォード大学出版局。2004年。doi :10.1093/ref:odnb/51236。 (定期購読または英国の公共図書館の会員登録が必要です。)
- ^ アントニー・クロフツ (1996)「ピーター・ミッチェル (1920–1992)」より。
- ^ ミッチェル、ピーター・デニス (1950)。ペニシリンの殺菌作用に関連して、通常培地およびペニシリン含有培地での Micrococcus の増殖中の核酸成分の合成速度と重量比 (博士論文)。ケンブリッジ大学。
- ^ Mitchell, P. (1966). 「酸化および光合成リン酸化における化学浸透圧カップリング」.生物学レビュー. 41 (3): 445–502. doi :10.1111/j.1469-185X.1966.tb01501.x. PMID 5329743. S2CID 2073366.
- ^ Mitchell, P. (1972). 「エネルギー変換における化学浸透結合:生化学的知識の論理的展開」Journal of Bioenergetics . 3 (1): 5–24. doi :10.1007/BF01515993. PMID 4263930. S2CID 20251582.
- ^ Greville, GD (1969). 「呼吸鎖と光合成リン酸化に関するミッチェルの化学浸透仮説の精査」. Curr. Topics Bioenergetics . Current Topics in Bioenergetics. 3 : 1–78. doi :10.1016/B978-1-4831-9971-9.50008-0. ISBN 9781483199719。
- ^ Mitchell, P. (1970). 「化学浸透仮説の側面」.生化学ジャーナル. 116 (4): 5P–6P. doi :10.1042/bj1160005p. PMC 1185429. PMID 4244889 .
- ^ Mitchell, P. (1976). 「シトクロムシステムのプロトン駆動機能の分子メカニズムの可能性」. Journal of Theoretical Biology . 62 (2): 327–367. Bibcode :1976JThBi..62..327M. doi :10.1016/0022-5193(76)90124-7. PMID 186667.
- ^ Mitchell, P. (1961). 「化学浸透圧型メカニズムによるリン酸化と電子および水素移動の結合」(PDF) . Nature . 191 (4784): 144–148. Bibcode :1961Natur.191..144M. doi :10.1038/191144a0. PMID 13771349. S2CID 1784050.
- ^ Jagendorf AT および E. Uribe (1966)。「ほうれん草葉緑体の酸塩基遷移による ATP 形成」。Proc . Natl . Acad. Sci. USA . 55 (1): 170–177。Bibcode : 1966PNAS ...55..170J。doi : 10.1073/ pnas.55.1.170。PMC 285771。PMID 5220864。
- ^ミッチェル、ピーター(1975年11月 15日)。 「プロトンモーティブQサイクル:一般的な定式化」。FEBSレター。59 (2):137–139。doi : 10.1016 / 0014-5793(75)80359-0。ISSN 1873-3468。PMID 1227927。S2CID 45494306 。
- ^ Nobelprize.org の Peter Mitchell 氏、2020年10月11日にアクセス} 1978年12月8日のノーベル賞受賞講演を含むデイヴィッド・ケイリンの呼吸鎖概念とその化学浸透圧的影響
- ^ “Fellowship of the Royal Society 1660-2015”. ロンドン: Royal Society . 2015年10月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。
外部リンク
- Nobelprize.org のピーター・ミッチェル

