stringtranslate.com

Дейл Сандерс

Дейл Сандерс , член Королевского Королевского общества (родился 13 мая 1953 года) — биолог растений и бывший директор Центра Джона Иннеса . [1] Центр представляет собой институт исследований в области наук о растениях и микробиологии в Норвиче , Англия .

Образование

Сандерс получил образование в школе Хемел-Хемпстед . Он получил степень бакалавра искусств в Университете Йорка, где преподавал биологию с 1971 по 1974 год, окончив его с отличием. [2]

Сандерс защитил докторскую диссертацию вместе с профессором Энид А.К. МакРобби, FRS, в Дарвиновском колледже, Кембридж , в 1978 году на кафедре ботанических наук. В 1993 году Сандерс получил степень доктора наук в Кембриджском университете .

Исследовать

Исследования Сандерса посвящены изучению транспорта ионов через мембраны растительных клеток [3]  и роли ионов в передаче сигналов и питательном статусе.

Первым значительным открытием Сандерса во время его работы над докторской диссертацией было предоставление недвусмысленных доказательств того, что поглощение неорганических анионов растениями обеспечивается протонным градиентом [4] , и демонстрация того, как транспорт регулируется посредством внутриклеточной концентрации ионов. [5]

В последующих исследованиях в качестве постдокторанта в  Медицинской школе Йельского университета  он стал пионером первых методов измерения и интерпретации взаимодействия между контролем внутриклеточного pH и активностью протонного насоса плазматической мембраны. Показав, как регуляция протонного насоса контролируется — и, в свою очередь, контролирует — внутриклеточный pH. [6] Эта работа на грибке послужила парадигмой для понимания взаимодействия мембранного транспорта и клеточного гомеостаза в клетках грибов и растений.

Заняв академическую должность в  Йоркском университете , Сандерс разработал новые электрофизиологические подходы к клеточной сигнализации растений и мембранному транспорту.

Лаборатория Сандерса продемонстрировала ключевую связь между изменениями в цитозольном свободном кальции и фотосинтетической активностью, а также посредством множества технических разработок показала, как мембранный транспорт в вакуоли растения активизируется и регулируется в ответ на физиологические потребности.

Сандерс также разработал единую математическую теорию, объясняющую сложную кинетику поглощения растворенных веществ растениями [7] [8], а также создал первую методологию для измерения временных изменений внутриклеточных уровней кальция в высших растениях и обнаружил, что изменения фотосинтетической активности при смене света и темноты в значительной степени зависят от цитозольных изменений кальция. [9]

В дни, предшествовавшие широкому развитию молекулярной биологии, Сандерс обнаружил, что вакуолярный протонный насос растений по сути аналогичен митохондриальным АТФазам. [10] Он также адаптировал электрофизиологические методы, впервые разработанные для исследования свойств нейронных каналов, чтобы определить, что насосы в вакуолярных мембранах демонстрируют кинетические реакции на ионные градиенты, которые нельзя было бы предсказать биохимическими способами. [11] [12] [13] Параллельно с этим он обнаружил, что вакуолярные мембраны демонстрируют электрически обусловленное высвобождение ионов. [14]

Используя как электрофизиологические, так и биохимические подходы, Сандерс впервые смог установить на растениях, что метаболиты могут выступать в качестве триггеров для высвобождения кальция (клеточный сигнал) из вакуолей. [15] [16] [17] [18] [19] [20]

Сандерс разработал принципы биообогащения зерновых культур необходимыми человеку минеральными веществами [21]  и молекулярно охарактеризовал кальциевые каналы. [22] Сандерс также открыл и охарактеризовал первый (и единственный) кальциевый канал дрожжей [23] [24] и продемонстрировал, как можно использовать маркировку клеток для различения типов клеток для исследований методом патч-кламп. [25]

Сандерс также оказал влияние на исследование роли растительных циклических нуклеотид-зависимых каналов, которые были изучены на ранней стадии открытия [26] и привели к крупной совместной публикации с другой лабораторией, демонстрирующей ключевую роль в передаче сигналов симбиоза растений и бактерий. [27]

В дополнение к своим обширным открытиям он также написал влиятельные обзоры по кальциевой сигнализации в растениях, которые в общей сложности цитируются 3300 раз в Google Scholar. [28] [29] [30]

Для продолжения своей работы над кальциевыми каналами он затем обнаружил, что канал TPC1 является основным путем ионного обмена через вакуолярные мембраны растений. [31] Их предположения о том, что канал TPC1 участвует в высвобождении кальция, вызванном кальцием, были впервые доказаны на растениях в работе из лаборатории Сандерса. [32] Затем он установил основные молекулярные и клеточные механизмы устойчивости растений к токсичности марганца. [33]

Сандерс открыл основной механизм накопления цинка в вакуолях растений [34] и совсем недавно охарактеризовал молекулярные свойства переносчика [35] и показал, как переносчик может быть использован для улучшения питания человека при употреблении зерновых культур. [36] В дополнение к дальнейшему сотрудничеству с китайской лабораторией для установления более общей важной роли цинкового питания в рисе. [37]

Текущие исследования Сандера сосредоточены на том, как растительные клетки реагируют на изменения в окружающей среде [38]  и как они хранят питательные вещества, которые они получают. В частности, его группа работает над тем, как транспорт химических элементов через клеточные мембраны в растениях интегрируется с клеточной сигнализацией и статусом питания. [21]

Карьера

Научная карьера Сандерса началась в Медицинской школе Йельского университета , сначала в качестве научного сотрудника-постдокторанта (1978–79), а затем в качестве научного сотрудника-постдокторанта (1979–83).

После работы в качестве приглашенного научного сотрудника в Университете биологических наук Сиднейского университета (1983), Сандерс перешел на биологический факультет Йоркского университета в 1983 году, сначала в качестве лектора (1983–89), доцента (1989–1992), профессора (1992–2010), а также исполнял обязанности заведующего кафедрой (2004–2010). [39]

В 2010 году Сандерс перешёл в Центр Джона Иннеса в Норидже в качестве директора и руководителя группы, [40] установив новые связи с Китайской академией наук . [41]

Награды и почести

В 2001 году Сандерс был избран членом Королевского общества. [42]

За свою карьеру Сандерс получил ряд дополнительных наград и почестей, в том числе:

Ссылки

  1. ^ ab "Дейл Сандерс объявлен новым директором Центра Джона Иннеса". Архивировано из оригинала 31 декабря 2010 года.
  2. ^ ab "SANDERS, Prof. Dale". Who's Who 2014, A & C Black, отпечаток Bloomsbury Publishing plc, 2014; электронное издание, Oxford University Press .(требуется подписка)
  3. ^ Додд, Энтони Н.; Кудла, Йорг; Сандерс, Дейл (2010). «Язык кальциевой сигнализации». Annual Review of Plant Biology . 61 : 593–620. doi :10.1146/annurev-arplant-070109-104628. ISSN  1545-2123. PMID  20192754.
  4. ^ Сандерс, Дейл (1 июня 1980 г.). «Механизм транспорта Cl− на плазматической мембране Chara corallina I. Котранспорт с H+». Журнал мембранной биологии . 53 (2): 129–141. doi :10.1007/BF01870581. ISSN  1432-1424. S2CID  20260325.
  5. ^ Сандерс, Д.; Хансен, У. П.; Слейман, К. Л. (1 сентября 1981 г.). «Роль протонного насоса плазматической мембраны в регуляции pH в неживотных клетках». Труды Национальной академии наук . 78 (9): 5903–5907. Bibcode : 1981PNAS...78.5903S. doi : 10.1073/pnas.78.9.5903 . ISSN  0027-8424. PMC 348903. PMID 6458045  . 
  6. ^ Сандерс, Д.; Слейман, КЛ (1 сентября 1982 г.). «Контроль внутриклеточного pH. Преобладающая роль окислительного метаболизма, а не транспорта протонов, в эукариотическом микроорганизме Neurospora». Журнал общей физиологии . 80 (3): 377–402. doi :10.1085/jgp.80.3.377. ISSN  0022-1295. PMC 2228685. PMID 6292329  . 
  7. ^ Ballarin-Denti, A.; den Hollander, JA; Sanders, D.; Slayman, CW; Slayman, CL (21 ноября 1984 г.). «Кинетика и зависимость от pH симпорта глицина и протона в Saccharomyces cerevisiae». Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Биомембраны . 778 (1): 1–16. doi :10.1016/0005-2736(84)90442-5. ISSN  0005-2736. PMID  6093875.
  8. ^ Сандерс, Дейл (1 февраля 1986 г.). «Обобщенный кинетический анализ систем котранспорта, управляемых ионами: II. Случайное связывание лигандов как простое объяснение немихаэлевской кинетики». Журнал мембранной биологии . 90 (1): 67–87. doi :10.1007/BF01869687. ISSN  1432-1424. PMID  2422385. S2CID  9688689.
  9. ^ Миллер, Энтони Дж.; Сандерс, Дейл (март 1987 г.). «Истощение цитозольного свободного кальция, вызванное фотосинтезом». Nature . 326 (6111): 397–400. Bibcode :1987Natur.326..397M. doi :10.1038/326397a0. ISSN  1476-4687. S2CID  4366974.
  10. ^ Rea, Philip A.; Griffith, Christopher J.; Manolson, Morris F.; Sanders, Dale (2 ноября 1987 г.). «Необратимое ингибирование H+-АТФазы тонопласта высших растений хаотропными анионами: доказательства периферического расположения нуклеотидсвязывающих субъединиц». Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Биомембраны . 904 (1): 1–12. doi :10.1016/0005-2736(87)90080-0. ISSN  0005-2736.
  11. ^ Дэвис, Джулия М.; Ри, Филип А.; Сандерс, Дейл (14 января 1991 г.). «Вакуолярная протон-насосная пирофосфатаза в Beta vulgaris демонстрирует векторную активацию калием». FEBS Letters . 278 (1): 66–68. doi : 10.1016/0014-5793(91)80085-H . ISSN  0014-5793. PMID  1847114. S2CID  30539428.
  12. ^ Davies, JM; Poole, RJ; Rea, PA; Sanders, D (15 декабря 1992 г.). «Транспорт калия в вакуоли растений, активизируемый непосредственно протон-насосной неорганической пирофосфатазой». Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 89 (24): 11701–11705. Bibcode : 1992PNAS...8911701D. doi : 10.1073/pnas.89.24.11701 . ISSN  0027-8424. PMC 50624. PMID 1334545  . 
  13. ^ Дэвис, Дж. М.; Хант, И.; Сандерс, Д. (30 августа 1994 г.). «Вариабельное транспортное отношение связи вакуолярной H(+)-накачивающей АТФазы, контролируемое pH». Труды Национальной академии наук . 91 (18): 8547–8551. Bibcode : 1994PNAS...91.8547D. doi : 10.1073/pnas.91.18.8547 . ISSN  0027-8424. PMC 44643. PMID 8078920  . 
  14. ^ Маршалл, Жаклин; Корзо, Альфонсо; Ли, Роджер А.; Сандерс, Дейл (1994). «Транспорт кальция, зависящий от мембранного потенциала, в везикулах плазматической мембраны, расположенных справа-снаружи, из корней Zea mays L.». The Plant Journal . 5 (5): 683–694. doi :10.1111/j.1365-313X.1994.00683.x. ISSN  1365-313X.
  15. ^ https://academic.oup.com/plcell/article-abstract/5/8/931/5984579. {{cite web}}: Отсутствует или пусто |title=( помощь )
  16. ^ Аллен, ГДж; Сандерс, Д. (сентябрь 1995 г.). «Кальциневрин, фосфатаза белка типа 2B, модулирует проницаемый для Ca2+ медленный вакуолярный ионный канал замыкающих клеток устьиц». The Plant Cell . 7 (9): 1473–1483. doi :10.1105/tpc.7.9.1473. ISSN  1532-298X. PMC 160973 . PMID  12242407. 
  17. ^ Muir, Shelagh R.; Sanders, Dale (1996). «Фармакология высвобождения Ca2+ из микросом красной свеклы предполагает наличие гомологов рианодиновых рецепторов в высших растениях». FEBS Letters . 395 (1): 39–42. doi :10.1016/0014-5793(96)01000-9. ISSN  1873-3468. PMID  8849685. S2CID  28729727.
  18. ^ https://academic.oup.com/plphys/article/114/4/1511/6071160?login=true. {{cite web}}: Отсутствует или пусто |title=( помощь )
  19. ^ Навазио, Лорелла; Бьюэлл, Майкл А.; Сиддикуа, Ашиа; Дикинсон, Джордж Д.; Галионе, Энтони; Сандерс, Дейл (18 июля 2000 г.). «Выделение кальция из эндоплазматического ретикулума высших растений, вызванное метаболитом НАДФ никотиновой кислоты адениндинуклеотидфосфатом». Труды Национальной академии наук . 97 (15): 8693–8698. Bibcode : 2000PNAS...97.8693N. doi : 10.1073/pnas.140217897 . ISSN  0027-8424. PMC 27010. PMID 10890899  . 
  20. ^ Додд, Энтони Н.; Гарднер, Майкл Дж.; Хотта, Карлос Т.; Хаббард, Кэтрин Э.; Далчау, Нил; С любовью, Джон; Асси, Жан-Морис; Робертсон, Фиона С.; Якобсен, Миа Кьед; Гонсалвес, Хорхе; Сандерс, Дейл (14 декабря 2007 г.). «Циркадные часы Arabidopsis включают в себя петлю обратной связи на основе CADPR». Наука . 318 (5857): 1789–1792. Бибкод : 2007Sci...318.1789D. дои : 10.1126/science.1146757 . PMID  18084825. S2CID  41796911.
  21. ^ Аб Палмгрен, Майкл Г.; Клеменс, Стефан; Уильямс, Лоррейн Э.; Кремер, Юте; Борг, Сорен; Шёрринг, Ян К.; Сандерс, Дейл (1 сентября 2008 г.). «Биофортификация зерновых цинком: проблемы и решения». Тенденции в науке о растениях . 13 (9): 464–473. doi :10.1016/j.tplants.2008.06.005. ISSN  1360-1385. ПМИД  18701340.
  22. ^ https://academic.oup.com/plcell/article-abstract/6/5/685/5984842. {{cite web}}: Отсутствует или пусто |title=( помощь )
  23. ^ Фишер, Марк; Шнелл, Норберт; Чаттауэй, Джейн; Дэвис, Пол; Диксон, Грэм; Сандерс, Дейл (15 декабря 1997 г.). «Ген CCH1 Saccharomyces cerevisiae участвует в притоке кальция и спаривании». FEBS Letters . 419 (2): 259–262. doi :10.1016/S0014-5793(97)01466-X. ISSN  0014-5793. PMID  9428646. S2CID  12716755.
  24. ^ Peiter, Edgar; Fischer, Marc; Sidaway, Kate; Roberts, Stephen K.; Sanders, Dale (24 октября 2005 г.). «Ca2+-канал Cch1pMid1p Saccharomyces cerevisiae необходим для устойчивости к холодовому стрессу и токсичности железа». FEBS Letters . 579 (25): 5697–5703. doi :10.1016/j.febslet.2005.09.058. ISSN  0014-5793. PMID  16223494. S2CID  36582092.
  25. ^ Maathuis, Frans JM; May, Sean T.; Graham, Neil S.; Bowen, Helen C.; Jelitto, Till C.; Trimmer, Paul; Bennett, Malcolm J.; Sanders, Dale; White, Philip J. (1998). «Клеточная маркировка Arabidopsis thaliana и ее применение в исследованиях методом пэтч-кламп». The Plant Journal . 15 (6): 843–851. doi :10.1046/j.1365-313X.1998.00256.x. ISSN  1365-313X. PMID  9807822.
  26. ^ Сункар, Раманджулу; Каплан, Боаз; Буше, Николя; Арази, Цахи; Долев, Двора; Тальке, Ина Н.; Маатуис, Франс Дж. М.; Сандерс, Дейл; Буше, Дэвид; Фромм, Гилель (2000). «Экспрессия укороченного канала NtCBP4 табака в трансгенных растениях и нарушение гомологичного гена CNGC1 Arabidopsis обеспечивают толерантность к Pb2+». Заводской журнал . 24 (4): 533–542. дои : 10.1111/j.1365-313X.2000.00901.x . ISSN  1365-313X. ПМИД  11115134.
  27. ^ Charpentier, Myriam; Sun, Jongho; Martins, Teresa Vaz; Radhakrishnan, Guru V.; Findlay, Kim; Soumpourou, Eleni; Thouin, Julien; Véry, Anne-Aliénor; Sanders, Dale; Morris, Richard J.; Oldroyd, Giles ED (27 мая 2016 г.). "Ядерно-локализованные циклические нуклеотид-управляемые каналы опосредуют симбиотические кальциевые колебания". Science . 352 (6289): 1102–1105. Bibcode :2016Sci...352.1102C. doi :10.1126/science.aae0109. PMID  27230377. S2CID  206646218.
  28. ^ https://academic.oup.com/plcell/article/11/4/691/6008482?login=true. {{cite web}}: Отсутствует или пусто |title=( помощь )
  29. ^ https://academic.oup.com/plcell/article/14/suppl_1/S401/6009910?login=true. {{cite web}}: Отсутствует или пусто |title=( помощь )
  30. ^ Додд, Энтони Н.; Кудла, Йорг; Сандерс, Дейл (2 июня 2010 г.). «Язык сигнализации кальция». Annual Review of Plant Biology . 61 (1): 593–620. doi :10.1146/annurev-arplant-070109-104628. ISSN  1543-5008. PMID  20192754.
  31. ^ Peiter, Edgar; Maathuis, Frans JM; Mills, Lewis N.; Knight, Heather; Pelloux, Jérôme; Hetherington, Alistair M.; Sanders, Dale (март 2005 г.). «Вакуолярный Ca2+-активируемый канал TPC1 регулирует прорастание и движение устьиц». Nature . 434 (7031): 404–408. Bibcode :2005Natur.434..404P. doi :10.1038/nature03381. ISSN  1476-4687. PMID  15772667. S2CID  4418276.
  32. ^ https://academic.oup.com/plcell/article/29/6/1460/6099382. {{cite journal}}: Требуется цитировать журнал |journal=( помощь ) ; Отсутствует или пусто |title=( помощь )
  33. ^ Peiter, Edgar; Montanini, Barbara; Gobert, Anthony; Pedas, Pai; Husted, Søren; Maathuis, Frans JM; Blaudez, Damien; Chalot, Michel; Sanders, Dale (15 мая 2007 г.). "A secretory path-localized cation diffusion facilitator ferrs plant marganese resistance". Труды Национальной академии наук . 104 (20): 8532–8537. Bibcode : 2007PNAS..104.8532P. doi : 10.1073/pnas.0609507104 . ISSN  0027-8424. PMC 1895984. PMID 17494768  . 
  34. ^ https://academic.oup.com/plcell/article/15/12/2911/6009975?login=true. {{cite journal}}: Требуется цитировать журнал |journal=( помощь ) ; Отсутствует или пусто |title=( помощь )
  35. ^ Podar, Dorina; Scherer, Judith; Noordally, Zeenat; Herzyk, Pawel; Nies, Dietrich; Sanders, Dale (1 января 2012 г.). «Детерминанты селективности металлов в семействе транспортеров переходных металлов *». Journal of Biological Chemistry . 287 (5): 3185–3196. doi : 10.1074/jbc.M111.305649 . ISSN  0021-9258. PMC 3270973 . PMID  22139846. 
  36. ^ Menguer, Paloma K.; Vincent, Thomas; Miller, Anthony J.; Brown, James KM; Vincze, Eva; Borg, Søren; Holm, Preben Bach; Sanders, Dale; Podar, Dorina (2018). «Улучшение накопления цинка в эндосперме злаков с использованием HvMTP1, переносчика переходных металлов». Plant Biotechnology Journal . 16 (1): 63–71. doi :10.1111/pbi.12749. ISSN  1467-7652. PMC 5785336 . PMID  28436146. 
  37. ^ Гао, Шаопей; Сяо, Юньхуа; Сюй, Фань; Гао, Сяокай; Цао, Шоюнь; Чжан, Фэнся; Ван, Годун; Сандерс, Дейл; Чу, Чэнцай (2019). «Цитокинин-зависимый регуляторный модуль лежит в основе поддержания цинкового питания риса». Новый фитолог . 224 (1): 202–215. дои : 10.1111/nph.15962 . ISSN  1469-8137. PMID  31131881. S2CID  167211152.
  38. ^ Сандерс, Дейл (2020). «Проблема солености». New Phytologist . 225 (3): 1047–1048. doi :10.1111/nph.16357. ISSN  1469-8137. PMC 6973154. PMID  31894589 . 
  39. ^ "Лаборатория Дейла Сандерса". www.york.ac.uk . Получено 20 июля 2020 г. .
  40. ^ "Профессор Дейл Сандерс". John Innes Centre . 30 ноября 2018 г. Получено 20 июля 2020 г.
  41. ^ JIC и Китайская академия наук сотрудничают в создании нового Центра передового опыта Архивировано 19 января 2015 г. в Wayback Machine
  42. ^ "Дейл Сандерс | Королевское общество". royalsociety.org . Получено 20 июля 2020 г. .
  43. ^ "Дейл Сандерс получает премию China International Science and Technology Cooperation Award". Центр Джона Иннеса . 11 ноября 2021 г. Получено 13 декабря 2021 г.
  44. ^ "Престижная китайская награда для профессора Дейла Сандерса". Центр Джона Иннеса . 18 января 2021 г. Получено 13 декабря 2021 г.