Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Стивен Чарльз Kowalczykowski ( «Steve K») является заслуженным профессором микробиологии и молекулярной генетики в Университете Калифорнии в Дэвисе . Его исследования сосредоточены на биохимии и молекулярной биологии восстановления ДНК и гомологичной рекомбинации . Его лаборатория сочетает в себе флуоресцентную микроскопию, оптический захват и микрофлюидику для манипулирования и визуализации отдельных молекул ДНК и ферментов, участвующих в обработке и восстановлении ДНК . Он называет этот научный подход «визуальной биохимией». [1]Стивен Ковальчиковски был избран членом Американского общества искусств и науки в 2005 году, Национальной академии наук в 2007 году и был лектором Общества Харви в Рокфеллеровском университете в 2012 году. [2] [3]

Образование и карьера [ править ]

Стивен Ковальчиковски изучал химию (BS) в Политехническом институте Ренсселера в 1972 году и получил степень доктора философии. Он получил степень магистра в области химии / биохимии в Джорджтаунском университете в 1976 году. Его диссертация была названа «Физико-химические исследования серповидноклеточного гемоглобина». Затем он работал научным сотрудником с доктором Питером фон Хиппелем в Институте медицинских наук Университета Орегона , где начал изучать физическую химию белок-нуклеиновых взаимодействий. Он начал свою академическую исследовательскую карьеру в Медицинской школе Северо-Западного университета в 1981 году, а затем перешел в Калифорнийский университет в Дэвисе в 1991 году. Он является одним из ведущих мировых экспертов по RecA., определяющий член повсеместного класса белков обмена цепей ДНК, которые необходимы для гомологичной рекомбинации, пути, который поддерживает целостность генома путем восстановления поврежденной ДНК . Его лаборатория внесла значительный вклад в области восстановления ДНК , гомологичной рекомбинации и биофизики геликаз ДНК.

Научный вклад [ править ]

Некоторые из заметных научных вкладов его лаборатории включают структурный и молекулярный механизм резекции концов ДНК с помощью RecBCD [4] ( E. coli ) и DNA2-Sgs1-RPA и регуляторную стимуляцию с помощью Top3-Rmi1 и Mre11-Rad50-Xrs2 [5]. ( S. cerevisiae ), кинетика зарождения и роста филаментов RecA [6] и регуляция с помощью RecFOR [7] ( E. coli ), очистка и молекулярный механизм гена восприимчивости к раку груди человека BRCA2 [8] [9] ( человек), механизм растворения соединения Холлидея синдромом Блумагомолог хеликазы (BLM), Sgs1 [10] [11] ( S. cerevisiae ), и механизм поиска 3-мерной гомологии, катализируемый RecA [12] ( E. coli ).

Публикации [ править ]

  • Научные публикации на Pubmed .

Ссылки [ править ]

  1. ^ "Колледж биологических наук Калифорнийского университета в Дэвисе" . Проверено 22 февраля 2013 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  2. ^ http://news.ucdavis.edu/search/news_detail.lasso?id=8149 . Проверено 22 февраля 2013 года . Отсутствует или пусто |title=( справка )CS1 maint: discouraged parameter (link)
  3. ^ http://chemistry.georgetown.edu/news/news_11.06.07.html . Проверено 22 февраля 2013 года . Отсутствует или пусто |title=( справка )CS1 maint: discouraged parameter (link)
  4. Перейти ↑ Singleton MR, Dillingham MS, Gaudier M, Kowalczykowski SC, Wigley DB (11 ноября 2004 г.). «Кристаллическая структура фермента RecBCD раскрывает машину для обработки разрывов ДНК». Природа . 432 (7014): 187–93. Bibcode : 2004Natur.432..187S . DOI : 10,1038 / природа02988 . PMID 15538360 . 
  5. ^ Cejka Р, Каннавы Е, Полячки Р, Масуд-Сас T, Pokharel S, Кэмпбелл ДЛ, Kowalczykowski СК (2 сентября 2010). «Резекция конца ДНК с помощью Dna2-Sgs1-RPA и его стимуляция с помощью Top3-Rmi1 и Mre11-Rad50-Xrs2» . Природа . 467 (7311): 112–6. Bibcode : 2010Natur.467..112C . DOI : 10,1038 / природа09355 . PMC 3089589 . PMID 20811461 .  
  6. ^ Galletto R, Amitani I, Баскин RJ, Kowalczykowski SC (19 октября). «Прямое наблюдение за сборкой отдельных волокон RecA на отдельных молекулах ДНК». Природа . 443 (7113): 875–8. Bibcode : 2006Natur.443..875G . DOI : 10,1038 / природа05197 . PMID 16988658 .  Проверить значения даты в: |date=( помощь )
  7. ^ Bell JC, Plank JL, Домбровский CC, Kowalczykowski SC (8 ноября 2012). «Прямая визуализация зарождения и роста RecA на одиночных молекулах ssDNA, покрытых SSB» . Природа . 491 (7423): 274–8. Bibcode : 2012Natur.491..274B . DOI : 10.1038 / nature11598 . PMC 4112059 . PMID 23103864 .  
  8. ^ Jensen RB, Каррейра A, Kowalczykowski SC (Oct 7, 2010). «Очищенный человеческий BRCA2 стимулирует RAD51-опосредованную рекомбинацию» . Природа . 467 (7316): 678–83. Bibcode : 2010Natur.467..678J . DOI : 10,1038 / природа09399 . PMC 2952063 . PMID 20729832 .  
  9. ^ "Новости природы" . Проверено 22 февраля 2013 года . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  10. ^ Cejka P, Plank JL, Bachrati CZ, Хиксон ID, Kowalczykowski SC (ноябрь 2010). «Rmi1 стимулирует декатенацию двойных соединений Холлидея во время растворения с помощью Sgs1-Top3» . Nat Struct Mol Biol . 17 (11): 1377–82. DOI : 10.1038 / nsmb.1919 . PMC 2988882 . PMID 20935631 .  
  11. ^ Cejka P, Plank JL, Домбровский CC, Kowalczykowski SC (28 сентября 2012). «Декатенация ДНК S. cerevisiae Sgs1-Top3-Rmi1 и комплекс RPA: механизм расцепления хромосом» . Молекулярная клетка . 47 (6): 886–96. DOI : 10.1016 / j.molcel.2012.06.032 . PMC 3462259 . PMID 22885009 .  
  12. Забудьте, А.Л., Ковальчиковски, SC (8 февраля 2012 г.). «Визуализация одной молекулы спаривания ДНК с помощью RecA показывает трехмерный поиск гомологии» . Природа . 482 (7385): 423–7. Bibcode : 2012Natur.482..423F . DOI : 10,1038 / природа10782 . PMC 3288143 . PMID 22318518 .