トレーシー・グロスター | |
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| 生まれる | トレーシー・モーリーン・グロスター |
| 母校 | ウォーリック大学(BSc) ヨーク大学(PhD) |
| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | 構造生物学 化学生物学 糖鎖生物学 炭水化物処理酵素[1] |
| 機関 | セントアンドリュース大学 サイモンフレーザー大学 |
| 論文 | グリコシド加水分解における遷移状態の模倣 (2005) |
| 博士課程の指導教員 | ギデオン・デイヴィス[2] |
| Webサイト | risweb.st-andrews.ac.uk/portal/en/persons/tracey-gloster(d02c38ef-6020-455d-8ec5-d72eeb81ad64).html |
トレーシー・モーリーン・グロスターは、英国セントアンドリュース大学の化学者です。[1] [3]彼女の研究対象は、構造生物学、化学生物学、糖質生物学、炭水化物処理酵素です。[1]
教育
グロスターはウォーリック大学で生化学を学び、2002年に卒業し[4] 、その後ヨーク大学に移り、ギデオン・デイヴィスの指導の下で2005年に化学の博士号を取得しました[2] [5]。
キャリアと研究
彼女はキャリアの初期にウェルカム・トラストから資金提供を受けており、最初は2008年から2011年までカナダのサイモンフレーザー大学でヘンリー・ウェルカム 博士 研究員としてデイヴィッド・ヴォカドロのもとで研究を行い、[4] [6]、その後2012年にウェルカム・トラスト研究キャリア開発フェローシップとしてスコットランドのセント・アンドリュース大学に加わった。2022年現在、彼女はリーダーの地位にある。[7][アップデート]
彼女の研究は、真核生物内の炭水化物を扱う酵素のあらゆる側面に関するものである。[7]炭水化物は、さまざまな方法で互いに結合できる非常に幅広い糖分子から作られている。これらの糖分子は、分子の役割と活動に重大な影響を及ぼす可能性があり、細胞が適切に処理しないと病気を引き起こす可能性がある。糖化の位置と性質を特定することは技術的に困難であり、機能と関連付けることも困難である。グロスターは、阻害剤を応用して、その正確な働きについてさらに理解を深めており、新しいクラスのグリコシルトランスフェラーゼ阻害剤について説明している。[5]グロスターが使用する技術には、分子生物学や細胞培養などの細胞に基づくものや、酵素速度論、X線結晶構造解析、等温滴定熱量測定などの生物物理学的方法がある。[8]
出版物
グロスターは50を超える科学出版物の著者または共著者です。[1] [3]出版物には以下が含まれます。
- 抗CRISPRウイルスリングヌクレアーゼがIII型CRISPR免疫を破壊する[9]
- 生体触媒における炭水化物処理酵素の利用[10]
- カルバ糖によるグリコシド加水分解酵素の共有結合阻害のメカニズムを原子レベルで解明[11]
- ヘパラン硫酸の酵素分解[12]
- 構造的観点からの糖転移酵素の理解の進歩[13]
- 糖鎖生物学を可能にするツールとしての糖鎖処理酵素の阻害剤の開発[14]
受賞と栄誉
グロスターは、2012年に生化学会早期キャリア研究賞、[15] 、2013年にロレアル英国・アイルランド女性科学者フェローシップ[7]を受賞し、博士号取得後15年以内に主に英国で行った炭水化物化学の研究により、2019年に 王立化学会からデクストラメダルを受賞しました。
彼女は2017年から2022年まで王立協会国際交流委員会の委員を務めています。 [16]彼女は王立化学協会炭水化物関心グループの会計を務めています。 [17]彼女はダイヤモンド光源の使用要請を審査する審査委員会の1つで議長を務めています。[18]
彼女はスコットランドのヤング・アカデミーの会員である。[7]
参考文献
- ^ abcd Tracey Gloster の出版物はGoogle Scholarに索引付けされています
- ^ ab Gloster, Tracey Maureen (2005). グリコシド加水分解における遷移状態の模倣。york.ac.uk (博士論文)。ヨーク大学。OCLC 1063339504。EThOS uk.bl.ethos.533533 。
- ^ ab Tracey Glosterヨーロッパの出版物 PubMed Central
- ^ ab "User:Tracey Gloster". cazypedia.org . CAZypedia:炭水化物活性酵素. 2020年9月2日閲覧。
- ^ ab 「Early Career Research Awards – 博士号取得後5年以内の研究者:分子構造と機能 Dr Tracey Gloster」(PDF)。portlandpress.com。Portland Press。2020年9月2日閲覧。
- ^ 「核タンパク質と細胞質タンパク質のO-グリコシル化の解析」wellcome.ac.uk。ウェルカムトラスト。 2020年9月3日閲覧。
- ^ abcd "Tracey Gloster". youngacademyofscotland.org.uk . RSE Young Academy of Scotland . 2020年9月2日閲覧。
- ^ “Tracey Gloster”. st-andrews.ac.uk . セントアンドリュース大学. 2020年9月3日閲覧。
- ^ ヤヌカ・S・アスコララージュ;スティーブン・A・マクマホン。チャン・チャンイー;他。 (2020年1月15日)。 「抗CRISPRウイルスリングヌクレアーゼはIII型CRISPR免疫を無効にする」。自然。577 (7791): 572–575。土井:10.1038/S41586-019-1909-5。ISSN 1476-4687。PMC 6986909。PMID 31942067。ウィキデータ Q92669532。
- ^ Tracey M Gloster (2020年3月20日). 「生体触媒における炭水化物処理酵素の活用」Current Opinion in Chemical Biology 55 : 180–188. doi :10.1016/J.CBPA.2020.01.015. ISSN 1367-5931. PMID 32203896. Wikidata Q90594642.
- ^ Weiwu Ren、Robert Pengelly、Marco Farren-Dai、他 (2018年8月13日)。「カルバ糖によるグリコシド加水分解酵素の共有結合阻害のメカニズムを原子レベルで解明」。Nature Communications。9 ( 1 ) : 3243。Bibcode : 2018NatCo ... 9.3243R。doi : 10.1038 /S41467-018-05702-7。ISSN 2041-1723。PMC 6089974。PMID 30104598。Wikidata Q58786771 。 (訂正)
- ^ Laura Griffin、Tracey Gloster (2017 年 7月 24 日)。「ヘパラン硫酸の酵素分解」。Protein and Peptide Letters。doi : 10.2174 /0929866524666170724113452。ISSN 0929-8665。PMID 28741461。Wikidata Q39456712 。
- ^ Tracey M Gloster (2014年9月19日). 「構造的観点から見た糖転移酵素の理解の進歩」Current Opinion in Structural Biology 28 : 131–141. doi :10.1016/J.SBI.2014.08.012. ISSN 0959-440X. PMC 4330554. PMID 25240227. Wikidata Q38252791 .
- ^ Tracey M Gloster、David J Vocadlo (2012 年 7 月 18 日)。「糖鎖生物学を可能にするツールとしてのグリカン処理酵素の阻害剤の開発」。Nature Chemical Biology。8 ( 8 ) : 683–694。doi : 10.1038 /NCHEMBIO.1029。ISSN 1552-4450。PMID 22810773。Wikidata Q38027408 。
- ^ 「2012 Award Winners」. biochemistry.org . 生化学協会. 2020年9月2日閲覧。
- ^ “Tracey Gloster”. royalsociety.org . 王立協会. 2020年9月2日閲覧。
- ^ 「炭水化物グループ」. rsc.org . 王立化学協会. 2020年10月2日閲覧。
- ^ 「ビームタイムへの応募 - ピアレビュー」. diamond.ac.uk . 2020年9月2日閲覧。
