ピーター・スコット | |
|---|---|
| 生まれる | 1979年7月27日 |
| 市民権 | イギリスとアメリカの |
| 教育 | ラフバラー大学 ダラム大学 |
| 受賞歴 | 放射線・生物医学画像研究アカデミー:2019 優秀研究者賞、 核医学・分子イメージング学会:2023 サム・ガンビール トレイルブレイザー賞。 |
| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | 化学 放射化学 陽電子放出断層撮影 核医学 |
| 機関 | ミシガン大学 |
| 論文 | 固相有機合成のためのパーフルオロアルカンスルホニルリンカーユニット |
| 博士課程の指導教員 | パトリック・G・スティール |
| その他の学術アドバイザー | ヒュー・デイヴィス(化学者) |
ピーター・J・H・スコット FRSC CChem(1979年7月27日生まれ)は、イギリスとアメリカの化学者、放射化学者であり、米国ミシガン大学の放射線学教授、薬理学教授、医化学教授であり、同大学のロジェルがんセンターの中心メンバーでもある。 [1] [2] 彼は核医学部長であり、ミシガン大学陽電子放出断層撮影(PET)センターの所長でもある。[3]また、新しい放射化学の方法論と新しいPET放射性トレーサーを開発する研究グループを運営している。[4]
人生
ピーター・スコットはイングランド北東部で生まれ育ち、ウィットリーベイ高校に通いました。 2001年、レイモンド・ジョーンズのもとで研究を行った後、ラフバラー大学で医薬化学の学士号を一級優等で取得しました。その後、 2005年にダラム大学で有機化学の博士号を取得しました。ダラム大学では、パトリック・G・スティールの指導の下、ユスティノフ・カレッジに在籍していました。その後、スコットは米国に移り、ニューヨーク州立大学バッファロー校でヒュー・デイヴィスの指導の下、有機金属化学の博士研究員として研究を行い、ミシガン大学ではマイケル・キルボーンとともにPET放射化学の研究を行いました。
研究
スコットは、フッ素18と炭素11を生物活性分子に組み込むための新しい金属触媒法や、神経変性疾患を画像化する新しいPET放射性トレーサーを開発する研究グループを運営しています。彼の方法論研究はPET放射性トレーサーの合成を改善することを目的としており、NIBIB [6 ]の資金提供を受けているMelanie Sanford教授のグループ[5]と積極的に協力しています。彼らは共同で、Cu媒介放射性フッ素化[7]と(メシチル)(アリール)ヨードニウム塩[8] 、ボロン酸[9] [10]、スタンナン[10] [11]の放射性シアン化の方法、およびCH結合[12] [13] [14]とアリールハロゲン化物の放射性フッ素化の新しい方法を開発しました。[15]スコット教授はグリーン放射化学の方法も導入しており、[16] 2014年にミシガン州グリーン化学知事賞を受賞しました。 [17] 2019年、スコット教授は王立化学会(FRSC)のフェローに選出され、[18]放射線・生物医学画像研究アカデミーから優秀研究者賞を受賞しました。[19] 2021年には、核医学・分子イメージング学会のフェローに選ばれ、[20] 2023年にはSNMMIから故サンジブ・サム・ガンビールの功績と記憶を称えるために創設されたサム・ガンビール・トレイルブレイザー賞も受賞しました。 [21]
文献
1. 固相有機合成におけるリンカー戦略(編集者、2009年)[22]
2. 固相有機合成、第2巻:固相パラジウム化学(固相有機合成に関するWileyシリーズ)(編集者、2012年)[23]
3. 放射化学合成:陽電子放出断層撮影用放射性医薬品、第1巻(編集者、2012年)[24]
4. 放射化学合成:陽電子放出断層撮影用放射性医薬品のさらなる開発とそれらの製造のための新しい戦略、第2巻(編集者、2015年)[25]
5. 放射性医薬品ハンドブック(第2版):方法論と応用(編集者、2021年)[26]
6. フッ素18標識放射性医薬品の製造と品質管理放射性医薬品(国際原子力機関との共著、2021年)[27]
参考文献
- ^ 「放射線学 | ミシガン医学 | ミシガン大学」. medicine.umich.edu 2014年1月6日. 2019年5月1日閲覧。
- ^ 「医薬化学 | UM薬科大学」pharmacy.umich.edu . 2019年5月1日閲覧。
- ^ 「PETセンター | 放射線科 | ミシガン医学 | ミシガン大学」。medicine.umich.edu。2014年1月30日。 2019年5月1日閲覧。
- ^ 「ピーター・J・スコットのプロフィール」mcommunity.umich.edu。
- ^ Haynes, Sarah (2018年10月3日). 「UMの科学者がPETイメージング分子の合成を改良」lsa.umich.edu .
- ^ ピーター・スコット、メラニー・サンフォード。「銅を介した電子豊富なアレーンの後期放射性フッ素化」。
- ^ Wright, Jay S.; Kaur, Tanpreet; Preshlock, Sean; Tanzey, Sean S.; Winton, Wade P.; Sharninghausen, Liam S.; Wiesner, Nicholas; Brooks, Allen F.; Sanford, Melanie S.; Scott, Peter JH (2020年5月26日). 「銅を介した後期放射性フッ素化:前臨床および臨床PETイメージングへの5年間の影響」. Clinical and Translational Imaging . 8 (3): 167–206. doi :10.1007/s40336-020-00368-y. ISSN 2281-5872. PMC 7968072. PMID 33748018 .
- ^ 市石直子;ブルックス、アレン F.トプシェフスキー、ジョセフ J.ロドニック、メリッサ E.サンフォード、メラニー S.スコット、ピーター JH (2014 年 6 月 20 日)。 「(メシチル)(アリール)ヨードニウム塩の銅触媒による[ 18 F]フッ素化」。有機的な文字。16 (12): 3224–3227。土井:10.1021/ol501243g。ISSN 1523-7060。PMC 4076000。PMID 24890658。
- ^ モシン、アンドリュー V.ブルックス、アレン F.マカラヴェッジ、カタリナ・J.ミラー、ジェイソン M.市石尚子;サンフォード、メラニー S.スコット、ピーター・JH(2015年12月4日)。 「ボロン酸の銅媒介[18F]フッ素化による[18F]アレーンの合成」。有機的な文字。17 (23): 5780–5783。土井:10.1021/acs.orglett.5b02875。ISSN 1523-7060。PMC 4672358。PMID 26568457。
- ^ ab マカラベージ、カタリナ J.;シャオ、シア。ブルックス、アレン F.ヤン、リンユン。サンフォード、メラニー S.スコット、ピーター・JH(2018年2月27日)。 「アリールボロン酸およびアリールスタンナンの銅(II)媒介[11C]シアノ化」。有機的な文字。20 (6): 1530–1533。土井:10.1021/acs.orglett.8b00242。ISSN 1523-7060。PMC 5892454。PMID 29484880。
- ^ Makaravage, Katarina J.; Brooks, Allen F.; Mossine, Andrew V.; Sanford, Melanie S.; Scott, Peter JH (2016年10月10日). 「[18F]KFによるアリールスタンナンの銅媒介放射性フッ素化」. Organic Letters . 18 (20): 5440–5443. doi :10.1021/acs.orglett.6b02911. ISSN 1523-7060. PMC 5078836. PMID 27718581 .
- ^ マッカマント、マシュー S.;トンプソン、スティーブン。ブルックス、アレン F.クルスカ、シェーン W.スコット、ピーター・JH。メラニー・S・サンフォード(2017年7月21日)。 「Cu 媒介 C-H 18F-電子豊富な (ヘテロ) アレーンのフッ素化」。有機的な文字。19 (14): 3939–3942。土井:10.1021/acs.orglett.7b01902。ISSN 1523-7060。PMC 5525103。PMID 28665619。
- ^ Lee, So Jeong; Makaravage, Katarina J.; Brooks, Allen F.; Scott, Peter JH; Sanford, Melanie S. (2019年1月18日). 「K18Fによる芳香族C−H結合の銅媒介アミノキノリン誘導放射性フッ素化」. Angewandte Chemie International Edition . 58 (10): 3119–3122. doi :10.1002/anie.201812701. ISSN 1433-7851. PMC 6476334. PMID 30605563 .
- ^ イ・ソジョン;ブルックス、アレン F.市石直子。マカラヴェッジ、カタリナ・J.モシン、アンドリュー V.サンフォード、メラニー S.スコット、ピーター JH (2019)。 「Ag[18F]F を用いた 8-メチルキノリンの C-H 18F フッ素化」。化学コミュニケーション。55 (20): 2976–2979。土井:10.1039/c9cc00641a。ISSN 1359-7345。PMC 6556205。PMID 30778496。
- ^ シャーニングハウゼン、リアム・S.ブルックス、アレン F.ウィントン、ウェイド P.マカラヴェッジ、カタリナ・J.スコット、ピーター・JH。サンフォード、メラニー S. (2020)。 「NHC-銅媒介配位子によるハロゲン化アリールの放射性フッ素化」。アメリカ化学会誌。142 (16): 7362–7367。土井:10.1021/jacs.0c02637。ISSN 0002-7863。PMC 7314054。PMID 32250612。
- ^ Stewart, Megan N.; Hockley, Brian G.; Scott, Peter JH (2015). 「後期フッ素化へのグリーンアプローチ:エタノールおよび水中での18F標識放射性医薬品の放射合成」. Chemical Communications . 51 (79): 14805–14808. doi :10.1039/c5cc05919d. ISSN 1359-7345. PMID 26300287.
- ^ 「ミシガン州グリーンケミストリー知事賞プログラム」michigan.gov。
- ^ フェローズ。タイムズ、2019年3月12日、55ページ、EとF欄。
- ^ 「放射線・生物医学画像研究アカデミーが第 8 回優秀研究者賞の受賞者を発表」(PDF) . acadrad.org .
- ^ “SNMMI フェローズ”. snmmi.org。
- ^ 「Peter JH Scott博士がSNMMI Sam Gambhir Trailblazer Awardを受賞」。snmmi.org。
- ^ 固相有機合成におけるリンカー戦略; https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9780470749043
- ^ 固相有機合成、第2巻:固相パラジウム化学(Wiley固相有機合成シリーズ); https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118336953
- ^ 放射化学合成:陽電子放出断層撮影用放射性医薬品、第 1 巻; https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118140345
- ^ 放射化学合成:陽電子放出断層撮影のためのさらなる放射性医薬品とその製造のための新しい戦略、第 2 巻; https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118834114
- ^ 放射性医薬品ハンドブック; https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119500575
- ^ フッ素18標識放射性医薬品の製造および品質管理; https://www.iaea.org/publications/14925/production-and-quality-control-of-fluorine-18-labelled-radiopharmaceuticals
