スティーブン・ロング FRS https://esec.illinois.edu/directory/profile/annlong | |
|---|---|
| 生まれる | スティーブン・パトリック・ロング 1950年8月13日 ロンドン、イギリス |
| その他の名前 | スティーブ・ロング |
| 市民権 | アメリカ合衆国 |
| 母校 | |
| 配偶者 | アン・ロング[要出典] |
| 子供たち | 2 |
| 受賞歴 | 米国科学アカデミー会員(2019年) |
| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | |
| 機関 |
|
| 論文 | 冷帯気候における C4 光合成、英国の Spartina townsendii (SL) を参照 (1976) |
| 博士課程の指導教員 | HW ウールハウス博士 |
| 博士課程の学生 | リサ・エインズワース |
| Webサイト | 翻訳: |
スティーブン・パトリック・ロング(1950年8月13日生まれ)FRSは、英国生まれのアメリカ人の環境植物生理学者[1]であり、米国科学アカデミーの会員で、光合成を改善して食用およびバイオ燃料作物の収穫量を増やす方法を研究している。 [6]彼はイリノイ大学のスタンリー・O・アイケンベリー植物生物学および作物科学教授であり、ランカスター大学と英国オックスフォード大学の植物科学の客員教授である。サイエンス誌に発表された彼の研究[7]は、光合成を操作して植物の生産性を高めることができることを証明した。これはかつて植物生物学の聖杯と考えられていたアイデアである。 [8]ロングは、二酸化炭素やオゾンのレベルの上昇が植物に及ぼすなど、気候変動の長期的な影響についての理解を深めた。彼は、ジョージ・W・ブッシュ前大統領やバチカン、ビル・ゲイツ、アン王女に食糧安全保障とバイオエネルギーについて報告した。[9]
幼少期と教育
ロングはイギリスのロンドンで生まれ育った。高校の生物学の先生の影響で植物を研究するようになり、1960年代の飢饉をきっかけに農業の生産性を高める方法を探るようになった。[10]ロングは1972年にレディング大学で農業植物学の学士号を取得し、1976年にはリーズ大学で植物環境生理学の博士号を取得した。2007年、ランカスター大学はロングの環境研究への貢献を称え、環境科学の名誉博士号を授与した。[11]
キャリアと研究
ロングは 1975 年にエセックス大学の講師として教職に就き、上級講師 (1987 年)、講師 (1988 年) を経て、1990 年に教授に就任しました。1999 年にイリノイ大学に移り、植物生物学および作物科学のロバート エマーソン教授に任命されました (1999 ~ 2008 年)。ロングは、これまでのキャリアを通じて、テイト & ライル社研究センター、スミソニアン協会(1989 年)、ウィーン大学(1989 ~ 1990 年)、ブルックヘブン国立研究所(1992 ~ 1999 年)で勤務しました。 2007年、ロング氏は初代副所長として、エネルギーバイオサイエンス研究所(EBI)の立ち上げに携わりました。これは、カリフォルニア大学バークレー校、イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校、ローレンス・バークレー国立研究所、エネルギー企業BPの間で当時最大の官民パートナーシップであった、10年間にわたる5億ドルの研究プロジェクトでした。2008年、ロング氏はエドワード・ウィリアム・アンド・ジェーン・マー・ガットグセル寄付講座の作物科学および植物生物学教授に任命されました。2010年から2016年にかけては、米国政府特別職員(SGE)として、米国エネルギー省および米国農務省のバイオマスプログラムに関する顧問も務めました。
2012年、ロング氏はEBIの責任者を退き、光合成効率の向上の実現(RIPE)[12]を指揮しました。これはビル&メリンダ・ゲイツ財団が資金提供している2500万ドルの研究プロジェクトで、植物がより効率的に光合成できるように設計し、世界中の食糧生産性を持続的に向上させることを目指しています。2017年、RIPEプロジェクトはゲイツ財団、食糧農業研究財団(FFAR)、英国国際開発省から4500万ドルの再投資を受けました。[ 13]ロング氏はまた、2013~2018年のサトウキビとサトウモロコシの油を置き換える植物(PETROSS)[14]と、2015~2019年の再生可能農業からの輸送エネルギー資源 - モバイルエネルギー - 作物表現型プラットフォーム(TERRA-MEPP)の2つのARPA-E資金提供プロジェクトのディレクターを務めました。[15]彼はまた、 2016年から2019年まで、3番目のARPA-E資金提供プロジェクトである水効率の良いソルガム技術(WEST)の副ディレクターを務めました。 [16] 2013年に、彼は「優れた学問に基づいて教員から選ばれ」、イリノイの高等研究センター(CAS)教授に任命されました。[17] 2014年に、イリノイの学際的な生命科学研究機関であるカール・R・ウースゲノム生物学研究所の教員に加わりました。 2016年に、彼はランカスター大学のFRS作物科学の著名な教授になりました。 2017年から2018年まで、彼はオックスフォード大学のニュートン・エイブラハム客員教授を務めました。[18] 2018年に、彼は「キャンパスで最も名誉ある賞の一つとみなされている」アイケンベリー寄付講座に選ばれたイリノイの教員4人の中の1人でした。[19] 2019年に米国科学アカデミーに選出された。[20]
さらに、ロングはGlobal Change Biologyの創刊者兼編集長でもある。[21]また、最も多く引用されているバイオエネルギージャーナルであり、2番目に多く引用されている農学ジャーナルであるGCB Bioenergy [ 22]も創刊した。2018年には、オックスフォード大学出版局を通じて、植物生物学、数学、コンピューターサイエンスの接点における学際的な研究を出版する新しいジャーナルin silico Plants (isP)を立ち上げた。 [23]
彼はPNASの編集委員会のメンバーである。[24]
ロングは400を超える科学出版物の著者であり、その中にはNature [25]やScience [26]などの雑誌に掲載された250を超える査読付き論文が含まれています。[27 ] [28]特に注目すべきは、彼が知られている最も生産性の高い陸上植物[29]である Echinochloa polystachya )を発見し、ミスカンザスを生産性の高い温帯植物として特定し、ヨーロッパと北アメリカで実行可能なバイオエネルギー作物に変えたことです。[30]彼はまた、「完全な光合成プロセスの初の動的モデル」を開発しました。[31]ロングの最近の研究は、植物がより効率的に光合成するように設計して、食用およびバイオエネルギー作物の収穫量を増やす方法に集中しています。ロングは、将来の気候条件が作物に与える影響を評価する世界最大の野外実験室であるSoyFACEの開発に尽力しました。[32] 2016年、彼はコンピューター設計のエンジニアリングによって収穫量を増やすことができることを証明しました。この研究結果はサイエンス誌に掲載され、[33]ニューヨークタイムズ紙で取り上げられ、[34]ガーディアン紙によって2016年の最高の科学的瞬間の1つに選ばれました。[35]最近、ロングは、すべての植物に見られる1つの遺伝子の発現を変化させることで、収穫量を損なうことなく25%少ない水を必要とする作物を設計したチームを率い、ネイチャーコミュニケーションズ誌で報告されました。[36] [37]
受賞と栄誉
ロング氏は1972年にレディング大学より大学賞を受賞した。1972年から1975年までリーズ大学の大学研究員を務めた。アンドリュー・メロン財団個人賞(1998年~2003年)およびマクネア・ムーブメント賞(2005年)を受賞している。2005年以降、毎年クラリベイト・アナリティクス(旧トムソン・ロイター)から植物および動物科学の分野で引用頻度の高い研究者として認められている。2007年、ロング氏はアメリカ科学振興協会フェローに選出された。また、 2007年にはオックスフォード大学のGEブラックマン講師、インペリアル・カレッジ・ロンドンのポーター・アライアンス講師にも選ばれた。2008年には、ノースウェスタン大学のハイルボーン講師、プリンストン大学のCMI講師に任命された。彼は、マサチューセッツ工科大学の産業サマースクール講師、実験生物学会の第9回ウールハウス講師、2008年サットン・ボニントン・キャンパスのホールデン植物学講師を歴任。2009年、アメリカ植物生物学会フェローに任命。2010年、ハーバード大学でBEGC講師を務めた。2012年、大統領科学技術諮問委員会(PCAST )の食糧安全保障に関する招待専門家を務めた。2012年には、アメリカ植物生物学会から光合成研究における優秀性に対してチャールズ・F・ケタリング賞、英国生態学会から気候変動研究に対するマーシュ賞を受賞した。また、2012年には、ロザムステッド研究所の選出フェローとなり、世界最古の農業実験研究ステーションの所長の顧問に任命された。 2013年、バイオテクノロジーセンターのCeBiTec年間特別講師、世界食糧賞およびアメリカ科学振興協会の第4回ライリー記念講師を務めました。また、国際光合成学会からイノベーション賞を受賞しました。2013年、ロング氏は一流の科学者やエンジニアを表彰する最古の継続的活動団体である王立協会(FRS)のフェローに選出されました。2016年には、オックスフォード大学リンカーン・カレッジの選出フェローになりました。ロング氏はまた、トムソン・ロイターによって「世界で最も影響力のある科学者」の1人に選ばれています。
参考文献
- ^ ab Google Scholarに索引付けされたStephen P. Longの出版物
- ^ “Steve Long”. life.illinois.edu . 2017年6月15日閲覧。
- ^ “STEPHEN P. LONG”. cropsciences.illinois.edu . 2017年6月15日閲覧。
- ^ 「Professor Steve Long」. lancaster.ac.uk . 2017年6月15日閲覧。
- ^ 「数学、物理、生命科学 ニュートン・アブラハム客員教授」 ox.ac.uk/. 2017年6月15日. 2017年6月15日閲覧。
- ^ 「ResearcherID」. researcherid.com . 2017年6月19日閲覧。
- ^ Kromdijk, Johannes; Głowacka, Katarzyna; Leonelli, Lauriebeth; Gabilly, Stéphane T.; Iwai, Masakazu; Niyogi, Krishna K.; Long, Stephen P. (2016). 「光保護からの回復を加速することで光合成と作物の生産性を向上させる」. Science . 354 (6314): 857–861. Bibcode :2016Sci...354..857K. doi : 10.1126/science.aai8878 . OSTI 1832459. PMID 27856901.
- ^ 「研究により、世界の主要食用作物の一つであるキャッサバの栽培方法が示されている」theconversation.com、2017年1月24日。 2017年6月19日閲覧。
- ^ “Steve Long”. igb.illinois.edu . 2017年6月21日閲覧。
- ^ 「Campus Insights: Steve Long」。YouTube。2017年3月17日。 2017年6月19日閲覧。
- ^ 「Stephen P. Long CV」(PDF) . lab.igb.illinois.edu. 2017年6月15日. 2017年6月15日閲覧。
- ^ 「RIPE」. ripe.illinois.edu . 2017年6月21日閲覧。
- ^ 「FFARが光合成で作物の収穫量を増やす4500万ドルのプロジェクトに参加」agri-pulse.com . 2018年8月9日閲覧。
- ^ "PETROSS". petross.illinois.edu . 2017年6月21日閲覧。
- ^ “TERRAMEPP”. terra-mepp.illinois.edu . 2017年6月21日閲覧。
- ^ “WEST”. west.illinois.edu . 2017年6月21日閲覧。
- ^ 「CAS Professors | CAS」. cas.illinois.edu . 2018年8月13日閲覧。
- ^ 「ニュートン・アブラハム客員教授」. plants.ox.ac.uk . 2018年8月13日閲覧。
- ^ 「Faculty Members selected for distinctive chairs」news.illinois.edu . 2018年8月13日閲覧。
- ^ 「2019 NAS Election」. nasonline.org . 2019年4月30日閲覧。
- ^ 「地球規模の変化生物学」。地球規模の変化生物学。doi : 10.1111 /(ISSN)1365-2486。
- ^ 「 GCB-バイオエネルギー」。GCBバイオエネルギー。doi : 10.1111/(ISSN)1757-1707。
- ^ 「in silico Plants (isP) が始動 – 計算植物科学ジャーナル」 botany.one。2018年7月31日。 2018年8月13日閲覧。
- ^ 「Editorial Board」. www.pnas.org . 2023年12月19日閲覧。
- ^ Long, SP; Incoll, LD ; Woolhouse, HW (1975 年 10 月 16 日)。「冷温帯地域の植物におけるC4 光合成、特に Spartina townsendii について」。Nature . 257 ( 5527 ): 622–624。Bibcode :1975Natur.257..622L。doi :10.1038/257622a0。S2CID 4197732。
- ^ Ort, DR; Long, SP (2017年6月15日). 「コーンベルト地帯の収穫量の限界」. Science . 344 (6183): 484–485. doi :10.1126/science.1253884. PMID 24786071. S2CID 206557355.
- ^ Somerville, C.; Youngs, H.; Taylor, C.; Davis, SC; Long, SP (2010). 「リグノセルロース系バイオ燃料の原料」. Science . 329 (5993): 790–792. Bibcode :2010Sci...329..790S. doi :10.1126/science.1189268. PMID 20705851. S2CID 21933841.
- ^ Long, SP; Ainsworth, EA; Leakey, AD; Nösberger, J.; Ort, DR (2017年6月15日). 「Food for Thought: Low-Than-Expected Crop Yield Stimulation with Rising CO2 Concentrations」. Science . 312 (5782): 1918–1921. Bibcode :2006Sci...312.1918L. CiteSeerX 10.1.1.542.5784 . doi :10.1126/science.1114722. PMID 16809532. S2CID 2232629.
- ^ Piedade , MTF; Junk , WJ; Long, SP (1991 年 8 月 1 日)。「アマゾンの氾濫原における C_4 イネ科植物 Echinochloa Polystachya の生産性」。エコロジー。72 ( 4 ) : 1456–1463。Bibcode :1991Ecol...72.1456P。doi :10.2307/1941118。JSTOR 1941118。
- ^ “Steve Long”. igb.illinois.edu . 2017年6月21日閲覧。
- ^ “Steve Long”. lab.igb.illinois.edu . 2017年6月20日閲覧。
- ^ 「SoyFACE」 oyface.illinois.edu . 2017年6月15日閲覧。
- ^ Kromdijk, Johannes; Głowacka, Katarzyna; Leonelli, Lauriebeth; Gabilly, Stéphane T.; Iwai, Masakazu; Niyogi, Krishna K.; Long, Stephen P. (2016年11月18日). 「光保護からの回復を加速することで光合成と作物の生産性を向上させる」. Science . 354 (6314): 857–861. Bibcode :2016Sci...354..857K. doi : 10.1126/science.aai8878 . OSTI 1832459. PMID 27856901.
- ^ ギリス、ジャスティン(2016年11月17日)。「飢餓に目を向け、科学者は植物の遺伝子操作に期待を寄せている」ニューヨークタイムズ。 2017年6月20日閲覧。
- ^ セラ、アンドレア; スコット、ソフィー; チェルスキー、ヘレン; ミオドニク、マーク; ラザフォード、アダム; リース、マーティン; フォン、ケビン; ハートリー、スー; メイス、ジョージナ; ベル、ヴォーン; ピオット、ピーター; エドワーズ、タムシン (2016 年 12 月 18 日)。「2016 年の 12 の重要な科学の瞬間」。ガーディアン。2017 年6 月 20 日閲覧。
- ^ Głowacka, Katarzyna; Kromdijk, Johannes; Kucera, Katherine; Xie, Jiayang; Cavanagh, Amanda P.; Leonelli, Lauriebeth; Leakey, Andrew DB; Ort, Donald R.; Niyogi, Krishna K. (2018年3月6日). 「光化学系IIサブユニットSの過剰発現は、圃場で栽培された作物の水利用効率を高める」 。Nature Communications。9 ( 1 ): 868。Bibcode : 2018NatCo...9..868G。doi : 10.1038 / s41467-018-03231-x。ISSN 2041-1723。PMC 5840416。PMID 29511193。
- ^ Win, Thin Lei. 「食品の再起動:未来に食料を供給するための新しい方法を見つける」米国。 2018年8月13日閲覧。
