Gideona Dreyfussa
Gideona Dreyfussa | |
---|---|
Urodzić się | |
Narodowość | amerykański |
Alma Mater |
Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie (studia licencjackie), Uniwersytet Harvarda (doktorat), Massachusetts Institute of Technology (studia podoktoranckie) |
Znany z | Odkrycie i nazwanie kilku hnRNP i białek związanych z SMN , których utrata funkcji jest główną przyczyną SMA , |
Kariera naukowa | |
Pola | Biochemia , Biologia Molekularna |
Instytucje |
University of Pennsylvania , Howard Hughes Medical Institute , National Academy of Sciences , Northwestern University (dawniej) |
Praca dyplomowa | O cyklicznych kinazach białkowych AMP zależnych (1978) |
Doradca doktorski | Elkan Blout |
Inni doradcy akademiccy | Davida Baltimore'a |
Gideon Dreyfuss jest amerykańskim biochemikiem , który jest profesorem biochemii i biofizyki Isaaca Norrisa w Szkole Medycznej Uniwersytetu Pensylwanii oraz badaczem Instytutu Medycznego Howarda Hughesa . W 2012 został wybrany do Narodowej Akademii Nauk .
Dreyfuss otrzymał tytuł doktora. Doktoryzował się chemii biologicznej w 1978 roku na Uniwersytecie Harvarda i jest członkiem American Academy of Arts and Sciences .
Badania
Laboratorium Dreyfussa jest zainteresowane różnymi projektami badającymi funkcję i biogenezę niekodującego RNA oraz białek wchodzących w interakcje z RNA. Podstawowym celem badawczym laboratorium jest wyjaśnienie funkcji białka przetrwania neuronu ruchowego , SMN , które składa heptameryczny pierścień białek Sm na U snRNA , tworząc snRNP , które są podstawowymi składnikami splicesomu . Co więcej, utrata funkcjonalnego SMN jest bezpośrednio związana z rdzeniowym zanikiem mięśni , wyniszczającą chorobą neurodegeneracyjną, która charakteryzuje się ostateczną śmiercią neuronów ruchowych i zanikiem mięśni. Laboratorium Dreyfussa prowadzi badania mające na celu zrozumienie roli SMN w patologii SMA i wykorzystuje wysokoprzepustowe badania przesiewowe do odkrywania potencjalnych środków terapeutycznych. Laboratorium bada również dynamiczny mechanizm splicingu RNA , białka wiążące RNA , które określają specyficzność egzonową oraz snRNA, które są ważnymi regulatorami splicingu i dojrzewania mRNA .
Odkryto geny lub funkcje genów
- eIF4A3
- FXR1
- FXR2
- Gemin2 (wcześniej znany jako SIP1 )
- Gemin3/DDX20
- Gemin4
- Gemin5
- Gemin6
- Gemin7
- hnRNPA1
- RA33
- hnRNPC
- PTBP1
- hnRNPK
- hnRNPM
- hnRNPR
- hnRNPU
- hnRNPQ
- Y14
- Magoh