フィリップ・A・ゲイル | |
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2016年7月の強風 | |
| 生まれる | 1969年(55~56歳) |
| 国籍 | オーストラリア/イギリス |
| 受賞歴 |
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| 科学者としてのキャリア | |
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フィリップ・アラン・ゲイル(1969年生まれ)は、オーストラリア/イギリスの 化学者であり、シドニー工科大学理学部の副学部長および化学教授である。彼は、陰イオンの超分子化学に関する研究で有名である。[1]
ゲイルはリバプールで生まれ、ウールトンで育ち、ゲイトエイカー・コミュニティ総合学校に通った。[2]彼はオックスフォード大学のウォダム・カレッジ に進み、1992年にBA(優等)学位(1995年にオックスフォード大学修士号)を取得し、その後1992年10月にリネカー・カレッジに進み、1995年に博士号を取得して卒業した。その後、ジョナサン・セスラー教授のもとでフルブライト奨学生としてテキサス大学オースティン校に進んだ。 1997年に王立協会研究員としてオックスフォードに戻り、1999年にサウサンプトン大学の講師に就任。2007年に超分子化学の個人教授に昇進し、2010年から2016年までサウサンプトン大学で化学部長を務めた。2014年にオックスフォード大学から理学博士号を授与された。 2017年1月にシドニー大学に異動し、化学部長[3]に就任し、2020年には理学部の准学部長(国際)に就任。2022年4月から2023年1月までシドニー大学理学部の暫定学部長を務め、2023年2月にシドニー工科大学に異動し、理学部副学部長に就任した。
ゲイルの研究対象は超分子化学、特に分子認識とアニオンの膜透過輸送である。彼の初期の研究は、構造的に単純なアニオン受容体の設計と、アニオン錯体形成にしばしば伴うプロトン移動などの他のプロセスの解明に関するものであった。[4]最近の研究では、膜透過アニオン輸送に焦点が当てられている。ゲイルは、トレンベースのトリス尿素およびチオ尿素、[5]スクアラミド[6]およびオルトフェニレンベースのビス尿素など、非常に効果的なさまざまなクラスのアニオントランスポーターを設計および合成した。[7] 2013年にゲイルと同僚は、1つのn-ヘキシル置換基と4位に異なる基を持つフェニル置換基を持つ一連の単純なチオ尿素において、受容体の親油性が効果的な輸送を決定する主要な分子パラメータであり、受容体の体積と塩化物に対する親和性による寄与は小さいことを示す定量的構造活性相関研究を発表した。[8]
ごく最近の研究では、陰イオン輸送を測定するための新しいアッセイの設計[9]と選択的トランスポーターの開発に焦点が当てられています。[10] [11]ゲイルは、超分子化学と医薬化学の境界面での研究で有名で、彼の研究グループで開発されたアニオンフォアが生物系に与える影響を示しています。これには、上皮細胞膜を通過する塩化物の流れを回復すること(将来的には嚢胞性線維症のチャネル置換療法として応用される可能性があります)[12] [13]や、アポトーシスを誘発してオートファジーを妨害することで癌細胞に細胞死を引き起こすことが含まれます。[14] [15]
ゲイルの膜透過輸送に関する研究のその他の側面には、脂質二重膜を横切る塩化物勾配を作り出すために脂肪酸を燃料として使用する初の合成塩化物ポンプシステム[16]や、膜電位勾配[17]または健常組織よりも腫瘍中に高濃度で存在する還元剤の存在によって切り替えられる陰イオントランスポーターの開発[18]などがある。
ゲイルは、トムソン・ロイター/クラリベイト・アナリティクスの化学における高引用研究リストに載っており[19]、2004年のRSCボブ・ヘイ講演賞、[20] 2005年のRSCコルデー・モーガン賞、2013年の王立協会ウルフソン研究功労賞、2014年のRSC超分子化学賞[21]、2018年のマクロ環および超分子化学における国際イザット・クリステンセン賞[22]など、 研究に対して数々の賞を受賞しています。2020年には、シドニー大学副学長優秀研究賞を受賞し[23] 、オーストラリアの新聞リサーチ付録(2020年9月23日)では、オーストラリアのフィールドリサーチリーダー(化学および材料科学(一般)) [24]として取り上げられ、2024年版では無機材料の分野リーダーとして取り上げられました。化学[25]
ゲイルはCoordination Chemistry Reviewsの編集長である。[26]
参考文献
- ^ Gale, Philip A.; Howe, Ethan NW; Wu, Xin (2016年9月). 「アニオン受容体化学」. Chem . 1 (3): 351– 422. doi : 10.1016/j.chempr.2016.08.004 .
- ^ Busschaert, Nathalie; Caltagirone, Claudia; Van Rossom, Wim; Gale, Philip A. (2015 年 8 月 12 日). 「超分子アニオン認識の応用」. Chemical Reviews . 115 (15): 8038– 8155. doi : 10.1021/acs.chemrev.5b00099 . PMID 25996028.
- ^ 「PAゲイル」. www.journals.elsevier.com。
- ^ Gale, Philip A. (2006 年 7 月 1 日). 「非環式アニオン受容体による構造および分子認識研究」. Accounts of Chemical Research . 39 (7): 465– 475. doi :10.1021/ar040237q. PMID 16846210.
- ^ Busschaert, Nathalie; Wenzel, Marco; Light, Mark E.; Iglesias-Hernández, Paulina; Pérez-Tomás, Ricardo; Gale, Philip A. (2011 年 9 月 7 日). 「三脚型膜貫通アニオントランスポーターの構造活性相関: フッ素化の影響」. Journal of the American Chemical Society . 133 (35): 14136– 14148. doi :10.1021/ja205884y. PMC 3436094 . PMID 21846096.
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- ^ 「スタッフプロフィール」.
- ^ 「Research September 2020」. Research September 2020 . 2021年7月13日閲覧。
- ^ 「リサーチ 2024年9月」.
- ^ 「Coordination Chemistry Reviews - Journal - Elsevier」. journals.elsevier.com .
