スーザン・ウェンテ | |
|---|---|
| ウェイクフォレスト大学第14代学長 | |
| 就任日 2021年7月1日 | |
| 先行 | ネイサン・O・ハッチ |
| ヴァンダービルト大学学長 | |
| 在任期間 :2014年7月~2021年6月 | |
| 先行 | リチャード・C・マッカーティ |
| 後継者 | C. キュベレ・レイバー |
| 個人情報 | |
| 生まれる | 1962年(61~62歳) |
| 教育 | アイオワ大学( BS ) カリフォルニア大学バークレー校( PhD ) |
スーザン・ウェンテ(1962年生まれ)は、アメリカの細胞生物学者、学術管理者であり、現在はウェイクフォレスト大学の第14代学長を務めている。2014年から2021年まで、ヴァンダービルト大学の学長兼学務副総長を務めた。[1] 2019年8月15日から2020年6月30日まで、ヴァンダービルト大学 の暫定総長を務めた。[2] [3]
教育
ウェンテはアイオワ大学で学士課程を修了した。1984年に優秀な成績で生化学の理学士号を取得し卒業した。ウェンテはカリフォルニア大学バークレー校で大学院課程を修了した。1988年にジャミンガス指導の下、生化学科で博士号を取得した。博士論文のタイトルは「アスパラギン酸トランスカルバモイラーゼの活性部位とヌクレオチド結合部位を変化させる部位特異的変異」であった。[4]
キャリア
アイオワ大学在学中(1980年 - 1984年)、ウェンテはアイオワ大学医学部の脂質研究コア研究所でF. ジェフリー フィールドの下で研究技術者として働きました。また、ニューヨーク州アプトンのブルックヘブン国立研究所生物学部でマーシャル エルジンガの学生研究協力者でした。ウェンテは、生化学科のアリス B. フルトンの指導の下で学部論文研究も完成させました。カリフォルニア大学バークレー校在学中は、生化学科の助手になりました。博士号取得後の夏には、生化学実験室のコースを教えました。ウェンテは1988年から1989年までニューヨーク市のメモリアル・スローン・ケタリング癌センターでオーラ・ローゼンのもとで分子生物学の博士研究員を務めた。その後1989年から1993年までニューヨーク市のロックフェラー大学ハワード・ヒューズ医学研究所細胞生物学研究所でギュンター・ブロベルのもとで博士研究員を務めた。 1996年にベックマン若手研究者賞を受賞した。 [5] [6]
ウェンテは1993年にミズーリ州セントルイスのワシントン大学医学部で細胞生物学および生理学の助教授となり、1998年に准教授となった。 [4] 彼女は2002年にヴァンダービルト大学で細胞および発生生物学の学科長および教授として働き始めた。[7] 2008年12月、彼女はヴァンダービルト大学の研究担当副学長に就任した。2009年に、彼女は研究担当副学長および生物医学科学担当上級副学部長に昇進した。彼女は2014年7月にヴァンダービルトの学長および学務担当副学長に任命された。[8]ウェンテは2021年1月29日にウェイクフォレスト大学の第14代で初の女性学長に発表され、2021年7月1日に就任した。[9]
ウェンテは、 Advances in Biological Regulation、Current Opinion in Cell Biology、Nucleusの各誌の編集委員を務めています。[10] [11]ウェンテは、以前はMolecular and Cellular Biology (1999-2003年)の編集者、 Molecular Biology of the Cell(2004-2009年)の副編集者を務めていました。 [12]ウェンテは、以前はTraffic(2004-2014年)とMolecular and Cellular Biology (1999-2013年)の編集委員を務めていました。
現在の研究
ウェンテの現在の研究は、変化する環境条件に対する細胞の適応性に焦点を当てています。彼女は核と細胞質の間の大きな分子の交換に焦点を当てています。彼女は主に、この交換の境界である NPC に焦点を当てています。ウェンテの研究は、次の 3 つの具体的な質問を対象としています。
- NPC がその構成からどのように生成され、それが遺伝子の発現にどのように影響するか
- NPCを通じた移動がどのように規制されるか
- NPCに関連する他の因子が遺伝子発現の他の段階でどのような役割を果たすか
細胞を観察し研究を行うために、ウェンテは酵母と蛍光イメージングを使用しています。彼女は、NPCと輸入物質および輸出物質の受容体との相互作用を調べることで、これらの細胞を研究しています。彼女はさらに、NPCをサポートするタンパク質を観察し、これらのタンパク質の機能を決定することで、NPCを研究しています。そうすることで、彼女はさまざまな仮説をテストし、これらのタンパク質がどのように機能不全を起こし、さまざまな病気の病理につながる可能性があるのかを解明することができます。[13]
受賞歴
ウェンテは、これまでのキャリアを通じて数多くの賞を受賞している。1984年、アイオワ大学4年生としてのリーダーシップが認められてスーザン・B・ハンチャー賞、将来有望な大学院生の証であるサンクセイ賞を受賞した。同年、アイオワ大学が卒業生に授与する最高の賞であるハンチャー・フィンクバイン・メダリオンを受賞した。また、カリフォルニア大学バークレー校から優秀大学院生インストラクター賞(1985~1986年)を受賞した。1988年から1990年まで、ニューヨーク州健康研究会議ポスドク研究員、1991年から1993年まで、ポスドク研究のための国立研究サービス賞フェローシップを受賞した。[4] 2011年、ウェンテはアメリカ細胞生物学会(ASCB)から細胞生物学における女性(WICB)シニアリーダーシップ賞を受賞した。[14]ウェンテは2011年にアメリカ科学振興協会(AAAS)のフェローに選出された。[15]
その他の栄誉と賞には以下が含まれます: 国立衛生研究所、一般医学 - MERIT賞2010-2020 ナッシュビル医療ニュース - 'Women to Watch'クラス2014 NIH MERIT賞、2010年~現在 ジョン H. エクストン賞 - 革新的な生物学的概念につながる研究に対して、2008年 スティーブン&ミシェル・カーシュ財団、カーシュ研究者賞、2001年 - 2003年 ベックマン財団若手研究者賞、1996年 - 1998年 アメリカ癌協会ジュニア教員研究賞、1996年 - 1999年 アイオワ大学、デューイ B. スチュイト栄誉賞、1982年 アイオワ法医学連盟ヒュー F. シーベリー賞、1980年
主な出版物
以下はウェンテの出版物の抜粋を年代順に並べたリストである。[16]
ウェンテは、NPCを介したmRNPの輸出と、これが起こるためのさまざまな要件について論じています。この記事では、この輸送が起こるために必要なさまざまな機能ドメインと受容体について説明しています。これらの要因がFGドメインの機能とmRNAの輸出に直接影響を与えるという証拠を示しています。[17]
可溶性イノシチドは、真核生物の第二のメッセンジャーとして研究されています。これらのイノシチドは、さまざまなレベルで遺伝子発現に役割を果たしていることが判明しています。この記事では、細胞が体内で迅速な信号を生成するために、局所的にこれらのイノシチドを生成すると示唆しています。この記事には、遺伝子発現に影響を与える細胞外刺激によって引き起こされる環境の変化に細胞がどのように反応するかに関する情報も含まれています。[18]
ウェンテと彼女の同僚は、核膜孔複合体(NPC)の全体的な機能について議論しています。彼らは、NPCが核と細胞質の間で物質を交換する唯一の既知の手段であると述べています。彼らは、核から細胞質への輸送のさまざまなタイプについて議論しています。彼らは、適切なNPCの発達は生理学的機能に不可欠であり、それが損傷されると不適切な細胞分裂を引き起こす可能性があると結論付けています。この記事は、主にNPCの組み立てと機能に関する問題に焦点を当てています。[19]
ウェンテと彼女の同僚は、Ran GTPase サイクルが核膜孔複合体 (NPC) の構築に不可欠であるという最初の証拠を提示しました。彼らは、サッカロミセス・セレビシエの遺伝情報を使用して、NPC を組み立てるためのさまざまな必要条件を特定しました。彼らは変異型 Ran 因子を導入し、それが核膜孔と膜孔タンパク質の誤った局在を引き起こすことを発見しました。これにより膜の乱れが引き起こされたため、彼らは適切な NPC 組み立てには Ran の仲介が必要であると結論付けることができました。[20]
この論文はウェンテが単独著者として発表した最初の論文である。彼女は核膜孔複合体(NPC)がどのようにして核の出入り口となるのかについて論じている。彼女は細胞内の移動のための輸送機構を定義し、研究者がシャトル輸送因子と静的孔複合体との相互作用を調べることができるという将来の方向性を示している。[21]
この論文では、核内外へのタンパク質輸送にも焦点が当てられています。この論文では、ウェンテと彼女の同僚は、シグナルの種類、受容体、タンパク質の膨大な数について議論し、これが核への出入りの経路が多数あることを示唆していることを説明しています。核質輸送のメカニズムも説明されています。[22]
ウェンテと彼女の同僚は、アスパラギン酸トランスカルバモイラーゼという酵素と、それが触媒となるのを助けるアミノ酸残基を研究した。彼らは、Lys-84が酵素が触媒となるために必須であり、この残基のいずれかを置換すると酵素が本質的に不活性になることを発見した。[23]
参考文献
- ^ 「Dr. Susan Rae Wente - Leadership Profile」。Leadership Directories。Leadership Directories, Inc. 2014年11月25日閲覧。
- ^ 「ヴァンダービルト大学の近々暫定学長となるスーザン・ウェンテについて知っておくべきこと」The Tennessean。
- ^ 「国際的に著名な学者ダニエル・ディアマイヤー氏がヴァンダービルト大学学長に任命」2019年12月4日。
- ^ abc Wente, SR. 「略歴」。タバコ研究評議会。 2014年11月11日閲覧。
- ^ Bucci, M ; Wente , SR (1998 年 9 月)。「新しい蛍光ベースの遺伝学的戦略により、核膜孔複合体の組み立てに欠陥のある Saccharomyces cerevisiae の変異体が特定される」。Molecular Biology of the Cell。9 ( 9): 2439–61。doi :10.1091/mbc.9.9.2439。PMC 25512。PMID 9725905。
- ^ 「スーザン・R・ウェンテ」アーノルド・アンド・メイベル・ベックマン財団。 2017年3月9日閲覧。
- ^ デイビス、ベネット。「毛穴を覗いてみよう」。ザ・サイエンティスト。
- ^ 「生化学卒業生のスーザン・ウェンテ博士がヴァンダービルト大学の学部長兼学務担当副総長に任命される」アイオワ大学カーバー医科大学:生化学。 2014年11月11日閲覧。
- ^ ウォーカー、シェリル(2021年7月1日)。「ウェイクフォレスト大学、第14代学長スーザン・R・ウェンテ氏を歓迎」WFU.edu。ウェイクフォレスト大学。 2021年7月5日閲覧。
- ^ 「Current Opinion in Cell Biology 編集委員会」(文書)。Current Opinion in Cell Biology。
- ^ 「編集委員会」(文書)。Landes Bioscience。
- ^ 「編集委員会」。分子細胞生物学。22 (9)。2002年10月。
- ^ 「Wente Lab」。ヴァンダービルト大学医学部。 2014年11月18日閲覧。
- ^ 「WICB Senior Award - American Society for Cell Biology」RAISEProject 。 2014年11月15日閲覧。
- ^ 「生物科学」. AAAS . 2014年11月17日閲覧。
- ^ 「Wente Lab: Publications」。ヴァンダービルト大学医学部。ヴァンダービルト大学。 2014年11月14日閲覧。
- ^ Adams, RL; Terry, LJ; Wente, SR (2014 年 6 月 6 日). 「核膜孔 FG ドメインは核膜孔複合体の細胞質側で nRNP のリモデリングを促進する」.遺伝学. 197 (4): 1213–1224. doi : 10.1534/genetics.114.164012 . PMC 4125395. PMID 24931410. S2CID 41387552.
- ^ Alcazar-Roman, AR; Wente, SR (2008年2月2日). 「イノシトールポリリン酸:遺伝子発現制御の新たなフロンティア」Chromosoma . 117 (1): 1–13. doi :10.1007/s00412-007-0126-4. PMID 17943301. S2CID 19247248.
- ^ Suntharalingam, M; Wente, SR (2003年6月6日). 「核膜孔を覗く:核膜孔複合体の構造、集合、機能」. Developmental Cell . 4 (6): 775–789. doi : 10.1016/s1534-5807(03)00162-x . PMID 12791264.
- ^ Ryan, KJ; McCaffery , JM; Wente, SR (2003 年 3 月 3 日)。「Ran GTPase サイクルは酵母核膜複合体の組み立てに必要である」。The Journal of Cell Biology。160 ( 7): 1041–1053。doi :10.1083/ jcb.200209116。PMC 2172763。PMID 12654904。
- ^ Wente, SR (2000 年 5 月 5 日). 「核の門番」. Science . 288 (5470): 1374–1377. Bibcode :2000Sci...288.1374W. doi :10.1126/science.288.5470.1374. PMID 10827939.
- ^ Barry, DM; Wente, SR (2000). 「核輸送: シグナルと受容体の終わりのないサイクル」.生化学エッセイ. 36 : 89–103. doi :10.1042/bse0360089. PMID 12471905.
- ^ Robey, EA.; et al. (1986年8月 8日). 「アミノ酸置換によるアスパラギン酸トランスカルバモイラーゼの触媒および調節特性への影響」。米国科学アカデミー紀要。83 ( 16): 5934–5938。Bibcode : 1986PNAS ... 83.5934R。doi : 10.1073/ pnas.83.16.5934。PMC 386411。PMID 3526345 。
