ロバート・L・「ロブ」・ラスト | |
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| 受賞歴 | ミシガン州立大学の大学名誉教授およびバーネット・ローゼンバーグ委員長、 ミシガン州立大学の大学名誉教授 、ミシガン州立大学自然科学部博士研究員メンタリング賞、 アメリカ科学振興協会フェロー 、アメリカ植物生物学会フェロー、 NSF大統領若手研究者賞 |
| 科学者としてのキャリア | |
| 機関 | オハイオ・ウェスリアン大学 カーネギーメロン大学 ホワイトヘッド生物医学研究所 コーネル大学 ミシガン州立大学 |
| 論文 | パン酵母サッカロミセス・セレビシエのRNAスプライシング成分の特性評価 (1986) |
| 博士課程の指導教員 | ジョン・L・ウールフォード |
| Webサイト | bmb.natsci.msu.edu/faculty/robert-l-last/ |
ロバート・L・ラストは植物生化学ゲノム学者で、環境から植物を保護し、動物や人間の栄養にとって重要な産物を生産する代謝プロセスを研究しています。彼の研究は、(1)必須アミノ酸の生成と分解、(2)ビタミン C (アスコルビン酸) とビタミン E (トコフェロール)の合成と保護的役割、および光化学系 II を損傷から保護するメカニズムの特定、(3) 植物保護特殊代謝物 (植物二次代謝物) の合成と生物学的機能に及びます。4 つの中心となる疑問は、(i) 葉と種子のアミノ酸レベルはどのように調節されるか、(ii) ストレス誘発性の損傷から光化学系 II を保護し修復するメカニズムは何か、(iii) 植物は腺分泌毛でどのように保護代謝物を生産するか、(iv) 昆虫や病原体から植物を保護し、治療薬として使用される特殊代謝物の膨大な多様性に貢献する進化メカニズムは何か、です。[1] [2] [3]
教育と訓練
1980年にオハイオ・ウェスリアン大学で化学の学士号(生物学副専攻)を取得。1986年にカーネギーメロン大学で生物科学部の研究により博士号を取得。パン酵母サッカロミセス・セレビシエのRNA遺伝子に関する論文研究は、ジョン・ウールフォード教授の指導の下で行われた。[1]
専門経験
直近では、ホワイトヘッド生物医学研究所でジェラルド・R・フィンク教授の指導の下、 NSF植物生物学博士研究員として3年間を過ごした。1989年からはボイス・トンプソン植物研究所の科学者、コーネル大学の遺伝学および発生学の非常勤教授を経て、1998年からはマサチューセッツ州ケンブリッジのセレオン・ゲノミクスで創設科学ディレクターとして4年間勤務した。この仕事のハイライトは、シロイヌナズナゲノムのショットガンシーケンスだった。[ 4 ]米国立科学財団植物ゲノム研究プログラムのプログラムオフィサーを1年半務めた後、ミシガン州立大学に移り、現在はバーネット・ローゼンバーグ教授として植物生物学部、生化学・分子生物学部に勤務している。この間、彼はミシガン州立大学の学部生向け植物ゲノム研究体験夏期研修プログラム(2006年)を設立し、NIHが資金提供する健康と持続可能性のための植物バイオテクノロジー大学院研修プログラムの創設プログラムディレクターを務めています。彼はマックスプランク化学生態学研究所とワイツマン科学研究所で長期研究の任務を負っていました。[1] [5]
ラスト氏は2017年にアメリカ植物生物学会の次期会長に選出され、2018年から2019年まで会長を務め、2019年から2020年まで前会長を務めた。彼は、Science Advancesの創設副編集長、 Plant Physiologyの副編集長兼モニタリング編集者、The Arabidopsis Bookの編集長など、さまざまな編集職を務めた。彼は、iPlant Collaborative(現CyVerse)の設立後3年間は取締役会長を務めた。 [1]
研究
ラスト氏は、植物が環境中で生存するために重要で、人間の健康に不可欠であるか、人間や他の植物の一次消費者の幸福に貢献する代謝産物をどのように生成するかを研究しています。彼の研究では、遺伝学、ゲノミクス、分析化学、生化学、進化生物学を統合し、これらの機能を果たすタンパク質を特定して特徴付けています。植物の一次代謝に関連する重要な成果には、植物の遺伝子伝達アミノ酸を必要とする最初の突然変異体の特定によるトリプトファン生合成経路の特徴付け、[6] [7]分岐鎖アミノ酸代謝ネットワーク、[8]およびビタミンCとEの生合成経路の分子遺伝学的解析などがあります。[4] [9]植物の環境適応に関連する注目すべき成果としては、植物のUV-B感知、保護および修復機構の特徴づけ、[10] [11] [12] PSII保護および修復、[13] [14]栽培トマト( Solanum lycopersicum)およびそのナス科(ナス属)の近縁種の腺分泌毛における代謝多様性に寄与する生合成および進化機構の詳細な分析が挙げられる。[15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]
参考文献
- ^ abcd "Robert L. Last". msu.edu . 2017年8月26日閲覧。
- ^ 「ロバート・L・ラスト」。2017年8月26日閲覧。
- ^ 「CV」(PDF) . cornell.edu . 2017年8月26日閲覧。
- ^ ab Jander, G; et al. (2002). 「ポストゲノム時代のアラビドプシスのマップベースクローニング」.植物生理学. 129 (2): 440–450. doi : 10.1104/pp.003533. PMC 1540230. PMID 12068090.
- ^ Schiavo, Fiorella Lo; Last, Robert L.; Morelli, Giorgio; Raikhel, Natasha V. (2013年6月29日). 植物の発達におけるシグナル伝達経路の細胞統合。ISBN 9783642721175. 2017年8月26日閲覧。
- ^ Last, RL; Fink, GR (1988). 「 シロイヌナズナのトリプトファン要求性変異体」。Science . 240 (4850): 305–310. Bibcode :1988Sci...240..305L. doi :10.1126/science.240.4850.305. PMID 17796738. S2CID 39917514.
- ^ Radwanski, ER; Last, RL (1995). 「トリプトファンの生合成と代謝: 生化学と分子遺伝学」. Plant Cell . 7 (7): 921–934. doi :10.2307/3870047. JSTOR 3870047. PMC 160888. PMID 7640526 .
- ^ Gu, L (2010). 「代謝産物プロファイリングにより、植物のアミノ酸分解変異体に関連する広範な代謝表現型が明らかになる」. Plant Journal . 61 (4): 579–590. doi : 10.1111/j.1365-313x.2009.04083.x . PMID 19929878.
- ^ Van Eenennaam, AL (2003). 「ビタミンEの品質向上のための工学的研究:シロイヌナズナ変異体から大豆油まで」. Plant Cell . 15 (12): 3007–3019. doi : 10.1105/tpc.015875 . PMC 282849. PMID 14630966 .
- ^ Li, J; et al. (1993). 「シロイヌナズナのフラボノイド変異体はUV-B照射に対して過敏である」. Plant Cell . 5 (2): 171–179. doi :10.2307/3869583. JSTOR 3869583. PMC 160260. PMID 12271060 .
- ^ Landry, LG; et al. (1997). 「シロイヌナズナの光回復酵素変異体は紫外線Bに対して過敏である」Proc. Natl. Acad. Sci. USA . 94 (1): 328–332. Bibcode :1997PNAS...94..328L. doi : 10.1073/pnas.94.1.328 . PMC 19334 . PMID 8990208.
- ^ Kliebenstein, DJ; et al. (2002). 「アラビドプシスRCC1ホモログUVR8はUV-Bシグナル伝達と耐性を媒介する」.植物生理学. 130 (1): 234–243. doi :10.1104/pp.005041. PMC 166556. PMID 12226503 .
- ^ Lu, Y; et al . (2011). 「小さなジンクフィンガーチラコイドタンパク質は光化学系IIの維持に役割を果たす」。植物細胞。23 ( 5 ): 1861–1875。doi : 10.1105/ tpc.111.085456。PMC 3123961。PMID 21586683 。
- ^ Liu , Jun; Last, Robert L. (2017-09-19). 「変動する光環境下での植物の適切な光合成順応には葉緑体チラコイド内腔タンパク質が必要である」。米国 科学アカデミー紀要。114 (38): E8110–E8117。Bibcode : 2017PNAS..114E8110L。doi : 10.1073 / pnas.1712206114。ISSN 0027-8424。PMC 5617312。PMID 28874535。
- ^ Schilmiller, AL; Schauvinhold, I; et al. (2009). 「トマトの腺毛中のモノテルペンは、ゲラニル二リン酸ではなくネリル二リン酸中間体を介して合成される」Proc. Natl. Acad. Sci. USA . 106 (26): 10865–70. doi : 10.1073/pnas.0904113106 . PMC 2705607 . PMID 19487664.
- ^ Milo, R; Last, RL (2012). 「制約に直面して多様性を達成する - 代謝からの教訓」. Science . 336 (6089): 1663–1667. Bibcode :2012Sci...336.1663M. doi :10.1126/science.1217665. PMID 22745419. S2CID 206539296.
- ^ Schilmiller, AL; et al. (2012). 「トマトの毛状突起に保護アシル糖を生成する BAHD アセチルトランスフェラーゼの同定」Proc. Natl. Acad. Sci. USA . 109 (40): 16377–16382. doi : 10.1073/pnas.1207906109 . PMC 3479610 . PMID 22988115.
- ^ Liu, J; Last, RL (2015). 「. 陸上植物に特有のチラコイド膜タンパク質がシロイヌナズナの光化学系IIの維持に寄与する」. Plant Journal . 82 (5): 731–743. doi : 10.1111/tpj.12845 . PMID 25846821.
- ^ Fan, P; et al. (2016). 「トマトのアシルスクロース代謝ネットワークの進化的変異のin vitro再構築と分析」Proc. Natl. Acad. Sci. USA . 113 (2): E239-48. Bibcode :2016PNAS..113E.239F. doi : 10.1073/pnas.1517930113 . PMC 4720351 . PMID 26715757.
- ^ Fan, P; Miller, AM; Liu, X; Jones, AD; Last, RL (2017). 「反転経路の進化により、BAHD 酵素の乱交によりトマト毛状突起の代謝革新がもたらされる」。Nature Communications . 8 (1): 2080. Bibcode :2017NatCo...8.2080F. doi :10.1038/s41467-017-02045-7. PMC 5727100. PMID 29234041 .
- ^ Moghe, GD; Leong, BJ; Hurney, SM; Jones, AD; Last, RL (2017). 「植物防御関連の特殊代謝経路の統合解析により明らかになった生化学的革新への進化経路」eLife . 6 : e38468. doi : 10.7554/eLife.28468 . PMC 5595436 . PMID 28853706.
- ^ Leong, Bryan J.; Lybrand, Daniel B.; Lou, Yann-Ru; Fan, Pengxiang; Schilmiller, Anthony L.; Last, Robert L. (2019-04-01). 「代謝の新奇性の進化: 毛状突起で発現したインベルターゼが野生トマトの特殊な代謝多様性を生み出す」. Science Advances . 5 (4): eaaw3754. Bibcode :2019SciA....5.3754L. doi : 10.1126/sciadv.aaw3754 . ISSN 2375-2548. PMC 6482016. PMID 31032420 .
外部リンク
- 健康と持続可能性のための植物バイオテクノロジー
