Yoshinori Ōsumi

Yoshinori Ōsumi (2016)

Yoshinori Osumi ( japoński 大隅良典, Osumi Yoshinori , urodzony 9 lutego 1945 w Fukuoka , Japonia ) to japoński biolog komórkowy . Jest znany z badań i odkryć dotyczących autofagocytozy (autofagii). W 2016 roku otrzymał za to Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny .

Życie

Ōsumi urodził się w Fukuoce w 1945 roku. Jego ojciec był profesorem na Uniwersytecie Kyushu i inżynierem. Ōsumi uzyskał tytuł licencjata na Uniwersytecie Tokijskim w 1967 r., A doktorat otrzymał tam w 1974 r. Pod kierunkiem Kazutomi Imahori . W trakcie studiów przeszedł z chemii do tworzonej wówczas biologii molekularnej . Do 1977 roku był stypendystą na Uniwersytecie Rockefellera u Geralda Edelmana , gdzie rozpoczął pracę z komórkami pszenicy (duplikacja DNA), a następnie prowadził badania na Uniwersytecie Tokijskim (z Yasuhiro Anraku), gdzie został wykładowcą w 1986 roku ( Wykładowca) i 1988 adiunkt (docent). W tym czasie zajmował się już transportem błonowym w wakuolach w komórce, które są częścią układu autofagii. W 1996 roku jako profesor wyjechał do Narodowego Instytutu Biologii Podstawowej w Okazaki . Był także profesorem na Graduate University for Advanced Studies w Hayama w latach 2004-2009 . W 2009 roku przeszedł na emeryturę, a następnie był profesorem na Tokyo University of Technology .

roślina

Yoshinori Ōsumi w laboratorium na Politechnice Tokijskiej

Wyjaśnił molekularne mechanizmy autofagii na przykładzie komórek drożdży , a później także komórek ssaków, które dostosowują się do zmieniających się warunków środowiskowych, rozkładając własne białka organizmu . Wraz z grupą zidentyfikował zaangażowane enzymy, ich regulację w zależności od stanu metabolicznego i mechanizmu powstawania autofagosomów. W komórce drożdży, jeśli występuje niedobór azotu, tworzą się autofagosomy (błony otaczające rozkładane białka i uwalniające je do wakuoli lub lizosomów ), a pęcherzyki łączą się w wakuolach i wakuolach. Ōsumi badał różne warianty genetyczne komórek drożdży pozbawionych proteinaz w wakuolach, które są ważne dla procesów degradacji komórek . W 1991 roku jego grupa znalazła pierwszego mutanta z defektem autofagii (apg 1-1, później nazwany ATG 1) w drożdżach, a później znaleziono 13 kolejnych (ATG). Wkrótce potem dekodowanie materiału genetycznego komórki drożdży umożliwiło sklonowanie odpowiednich genów. ATG 1 odpowiadał kinazie białkowej , inne miały bardziej skomplikowane funkcje i odpowiadały regulatorowym enzymom podobnym do ubikwityny .

Nagrody (wybór)

Otrzymał nagrodę Fujihara w 2005 roku, Japan Academy Award w 2006, Asahi Award w 2008 , Kyoto Award w 2012 i Canada Gairdner International Award w 2015 . W 2015 roku otrzymał International Prize for Biology , Keio Medical Science Prize oraz Rosenstiel Award . W 2016 roku otrzymał Wiley Prize in Biomedical Sciences , Dr. Paul Janssen Award for Biomedical Research i Nobel Prize in Physiology or Medicine . Thomson Reuters wymienił go już jako jednego z faworytów do Nagrody Nobla od 2013 roku ze względu na liczbę jego cytowań ( Thomson Reuters Citation Laureates ). W 2016 roku otrzymał także Japoński Order Kultury . Za wyjaśnienie mechanizmu autofagii za 2017 rok otrzymał przełomową nagrodę w dziedzinie nauk o życiu o wartości trzech milionów dolarów. W 2017 roku został wybrany na członka American Association for the Advancement of Science .

Czcionki (wybór)

  • z Tsukada: Izolacja i charakterystyka mutantów Saccharomyces cerevisiae z defektem autofagii . W: Listy FEBS . Tom 333, 1993, str. 169-174, streszczenie
  • z K. Takeshige, M. Baba, S. Tsuboi, T. Noda: Autofagia u drożdży wykazana z mutantami z niedoborem proteinazy i warunki jej indukcji . W: Journal of Cell Biology . Tom 119, 1992, str. 301-311, streszczenie
  • z Takeshige, M. Baba, N. Baba: Ultrastrukturalna analiza procesu autofagicznego u drożdży: wykrywanie autofagosomów i ich charakterystyka . W: Journal of Cell Biology . Tom 124, 1994, str. 903-913, streszczenie
  • z Noboru Mizushima i wsp .: System koniugacji białek niezbędny do autofagii . W: Nature . Tom 395, 1998, s. 395, streszczenie
  • z Kabeya i wsp.: LC3, ssaczy homolog drożdży Apg8p, jest zlokalizowany w błonach autofagosomów po obróbce . W: EMBO Journal. Tom 19, 2000, s. 5270-5278, PMC 305793 (pełny tekst dowolny)
  • z K. Suzuki et al.: Struktura preautofagosomalna zorganizowana przez skoordynowane funkcje genów APG jest niezbędna do tworzenia autofagosomów . W: The EMBO Journal . Tom 20, 2001, str. 5971-5981, doi: 10.1093 / emboj / 20.21.5971 .
  • z Mizushima, Yoshimori: Tworzenie autofagosomów w komórkach ssaków . W: Struktura i funkcja komórki. Tom 27, 2002, str. 421-429, PMID 12576635
  • z Nakatogawa, Ichimura: Atg8, białko podobne do ubikwityny wymagane do tworzenia autofagosomów, pośredniczy w wiązaniu błon i hemifuzji . W: Cell . Tom 130, 2007, s. 165-178, doi: 10.1016 / j.cell.2007.05.021

linki internetowe

Commons : Yoshinori Ōsumi  - zbiór zdjęć, filmów i plików audio

Indywidualne dowody

  1. Informacja prasowa na nobelprize.org, 3 października 2016.
  2. SPIEGEL ONLINE, Hamburg Niemcy: Nagroda 2016: Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny dla Japończyka Yoshinori Ohsumi. W: SPIEGEL ONLINE. Źródło 3 października 2016 r .
  3. Prognozy z 2013 r. W Thomson Reuters (sciencewatch.com); Źródło 25 września 2013 r
  4. Towarzysze AAAS: Yoshinori Ohsumi. American Association for the Advancement of Science, dostęp 30 stycznia 2018 .