ペトラ・フロム | |
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2017年のフロム | |
| 母校 | ベルリン工科大学 ベルリン自由大学 |
| 科学者としてのキャリア | |
| 機関 | アリゾナ州立大学 マックス・ボルマー研究所 |
| 論文 | クロロプラステン生化学における ATP 合成酵素の構造と運動機構の解明 (1988) |
ペトラ・フロムはドイツ系アメリカ人の化学者で、アリゾナ州立大学の応用構造発見バイオデザインセンター所長および同大学の理事教授です。彼女の研究は、感染症や生体エネルギー変換に関与する膜タンパク質の構造と機能の関係を研究しています。2021年、彼女はタンパク質学会アンフィンセン賞を受賞しました。
幼少期と教育
フロムはドイツで生まれました。彼女は学部生としてベルリン自由大学に通い、生化学を専攻しました。[1]彼女は博士研究のためにベルリン工科大学に移り、そこで葉緑体のATP合成酵素を研究しました。[2]
研究とキャリア
フロムの学術的キャリアはベルリン工科大学の一部であるマックス・フォルマー研究所で始まった。 [要出典]フロムは2002年にアリゾナ州立大学の分子科学教授に就任した。 [3]彼女は2012年にポール・V・ガルビン教授に任命された。2014年、フロムは応用構造発見センターの所長に任命された。[4] [5]翌年、彼女は理事教授に選ばれた。[6]アリゾナ州立大学では、X線光源[7]とX線自由電子レーザー[8]を含む2つの小型X線加速器システムの開発を監督した。[ 9] [10]
フロムは、高エネルギーX線自由電子レーザーをタンパク質の分析に使用した最初の人物の1人です。これらのレーザーは、非常に明るく超短パルスの光を発生させ、連続的なフェムト秒ナノ結晶構造解析を可能にします。 [11]従来の高強度X線パルスは、調査対象の分子を損傷する可能性がありますが、フェムト秒パルスは、サンプルが劣化する前に回折パターンを取得できます。[8]フェムト秒測定により、フロムはATP合成酵素、光化学系I、光化学系IIなどの重要な生物系の構造と特性の関係を確立することができました。[12] [ 13] [14] [15]ナノ結晶構造解析により、より安全で効果的な薬剤の開発が可能になり、[16] [17] [18]再生可能エネルギー源の材料設計に対する理解が加速されます。[8] [19]
新薬を設計する取り組みの一環として、フロムはタスパーゼIを含む人体の疾患関連酵素の構造を研究した。 [20]このプロテアーゼは細胞の代謝、増殖、移動、終結に関与しており、その調節不全はさまざまな癌の発生に関係している。[21]自由電子レーザーでタスパーゼIを調べることで、フロムはプロテアーゼの活性を定義する重要ならせん領域があり、この領域を除去すると酵素を完全に不活性化できることを示した。[21] X線自由電子レーザーにより、野兎病を引き起こす細菌であるフランシセラ・ツラレンシスの特性も明らかになった。[22]
彼女はまた、多くのジャーナルに多数の科学論文を発表または共著しており、その中には、2.5Å解像度でのシアノバクテリア光化学系Iの3次元構造、3.8Å解像度でのSynechococcus elongatusの光化学系IIの結晶構造、フェムト秒X線タンパク質ナノ結晶構造解析、X線レーザーで傍受および画像化された単一のミミウイルス粒子などがある。[23]
受賞と栄誉
- 2013年科学年間トップ10ブレークスルー[24]
- 2015年フェニックスニュータイムズベストオブフェニックス賞[25]
- 2021年フロムはタンパク質学会アンフィンセン賞を受賞した[8]
主な出版物
- P Jordan; P Fromme; HT Witt ; O Klukas; W Saenger; Norbert Krauß (2001 年 6 月 1 日)。「2.5 Å 解像度でのシアノバクテリア光化学系 I の 3 次元構造」。Nature。411 ( 6840 ) : 909–917。doi : 10.1038/35082000。ISSN 1476-4687。PMID 11418848。Wikidata Q27632715 。
- Zouni A; Witt HT; Jan Kern; Fromme P; Norbert Krauß ; Saenger W; Orth P (2001 年 2 月 1 日)。「Synechococcus elongatus 由来の光化学系 II の 3.8 Å 解像度での結晶構造」。Nature。409 ( 6821 ) : 739–743。doi : 10.1038/35055589。ISSN 1476-4687。PMID 11217865。Wikidata Q27629975 。
- Henry N Chapman、Petra Fromme、Anton Barty、他 (2011 年 2 月 3 日)。「フェムト秒 X 線タンパク質ナノ結晶構造解析」。Nature 470 ( 7332 ): 73–7. doi :10.1038/NATURE09750. ISSN 1476-4687. PMC 3429598. PMID 21293373. Wikidata Q27644346 .
書籍
- X線自由電子レーザー:構造生物学の革命。セバスチャン・ブテ、ペトラ・フロム、マーク・S・ハンター。シャム、スイス。2018年。ISBN 978-3-030-00551-1. OCLC 1081001197.
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参考文献
- ^ 「ペトラ・フロム」アリゾナ州立大学。 2021年8月19日閲覧。
- ^ フロム、ペトラ (1988)。 Die ATP-Synthase aus Chloroplasten biochemische Untersuhungen zur Struktur und kinetische Messungen zum Mechanismus des Enzyms (論文) (ドイツ語)。OCLC 721655618。
- ^ ライマン、アン。「最先端の研究を拡大する新しい ASU センター」アリゾナ リパブリック。2021年 8 月 19 日閲覧。
- ^ 「ASUタンパク質の先駆者が知事祝賀会で革新者として表彰される」バイオデザイン研究所 | ASU 。 2021年8月19日閲覧。
- ^ 「ASU、ペトラ・フロム氏を新設の応用構造発見センターの所長に任命」バイオデザイン研究所 | ASU 。2021年8月19日閲覧。
- ^ 「アリゾナ州立大学の教員3名が評議員教授に任命」バイオデザイン研究所 | アリゾナ州立大学。 2021年8月19日閲覧。
- ^ 「Beuses 氏の 1,000 万ドルの寄付により、世界初の X 線レーザー研究室が ASU に建設」バイオデザイン研究所 | ASU 。2021年 8 月 19 日閲覧。
- ^ abcd 「ペトラ・フロム氏が権威あるアンフィンセン賞を受賞」EurekAlert! 2021年8月19日閲覧。
- ^ 「科学の音:強力なレーザーのための静かな家」バイオデザイン研究所 | ASU 。 2021年8月19日閲覧。
- ^ 「明るい光、ビッグサイエンス:革命的なレーザー機器が国立科学財団から470万ドルの支援を受ける」バイオデザイン研究所 | ASU 。 2021年8月19日閲覧。
- ^ 「時間分解フェムト秒結晶構造解析:分子の活動の分子動画に向けて」バイオデザイン研究所 | ASU 。 2021年8月19日閲覧。
- ^ 「ペトラ・フロム」.バイオデザイン研究所 |アス。2021年8月19日閲覧。
- ^ 「BioXFEL - Petra Fromme」www.bioxfel.org . 2021年8月19日閲覧。
- ^ 「急速X線パルスによる新たな視点で見る光合成」バイオデザイン研究所 | ASU 2021年8月19日閲覧。
- ^ 「X線研究が光感知生物の秘密を解明」バイオデザイン研究所 | ASU 2021年8月19日閲覧。
- ^ 「研究チーム、睡眠病治療薬への新たなアプローチの可能性を発見」バイオデザイン研究所 | ASU 2021年8月19日閲覧。
- ^ 「一歩近づいた:ライム病で発現した膜タンパク質構造が治療標的となる可能性」バイオデザイン研究所 | ASU 2021年8月19日閲覧。
- ^ 「X線パルスがウイルスの繭の構造を明らかにする」バイオデザイン研究所 | ASU 。2021年8月19日閲覧。
- ^ 「研究」。バイオデザイン研究所 | ASU 。 2021年8月19日閲覧。
- ^ 「宇宙でがんの答えを見つける」バイオデザイン研究所 | ASU 。2021年8月19日閲覧。
- ^ ab 「重要な酵素の詳細な調査が初めて癌研究を前進させる」バイオデザイン研究所 | ASU 2021年8月19日閲覧。
- ^ 「X線の目が致命的な病原体の奥深くを覗く」バイオデザイン研究所 | ASU 2021年8月19日閲覧。
- ^ 「ペトラ・フロム」. scholar.google.com . 2023年4月11日閲覧。
- ^ 「ASUの研究がサイエンス誌のトップ10のブレークスルーにランクイン」ASUニュース。2013年1月13日。 2021年8月19日閲覧。
- ^ 「FrommeがBest of Phoenix賞を受賞」バイオデザイン研究所 | ASU 2021年8月19日閲覧。
