stringtranslate.com

Митчелл Кроненберг

Митчелл Кроненберг (родился 12 декабря 1951 года) — американский иммунолог и главный научный сотрудник Института иммунологии Ла-Хойя . Он занимал пост президента института с 2003 по 2021 год. [1] 

Образование

Кроненберг получил степень бакалавра наук в Колумбийском университете в 1973 году и степень доктора философии в Калифорнийском технологическом институте [2] , где он продолжил работу над докторской диссертацией в лаборатории Лероя Худа .

Научная карьера

В 1986 году Кроненберг присоединился к преподавательскому составу Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе , где он поднялся по карьерной лестнице и был повышен до должности профессора в 1997 году. В 1997 году он перешел в Институт иммунологии Ла-Хойя (LJI), чтобы возглавить Отделение иммунологии развития. Он был назначен президентом и главным научным сотрудником LJI в 2003 году. [3]

Кроненберг является адъюнкт-профессором биологии [4] в Калифорнийском университете в Сан-Диего и соруководителем программы по иммунологии [5] , совместного проекта Института Ла-Хойя и Калифорнийского университета в Сан-Диего. Во время его руководства LJI формализовал свои связи с Калифорнийским университетом в Сан-Диего [6] , поддерживал отношения с Kyowa Kirin , расширял свои основные мощности и технологическое мастерство, увеличил свой бюджет в четыре раза и повысил свою репутацию. [7]

С 2009 по 2015 год он также был секретарем-казначеем Американской ассоциации иммунологов . [8] Он консультирует многие организации, включая Национальный институт рака в Совете научных консультантов. 

Исследовать

Лаборатория Кроненберга фокусируется на изучении врожденных лимфоцитов, в основном  естественных клеток-киллеров T (NKT) , подгруппы T-клеток , которая распознает гликолипиды и участвует в различных иммунных реакциях, включая аутоиммунные, противоопухолевые реакции и антимикробные реакции. Кроненберг также проводит исследования в области иммунологии слизистой оболочки и развития воспалительных заболеваний кишечника .

Работа Кроненберга оказала большое влияние на определение того, как гликолипидные антигены попадают в клетки и обрабатываются в лизосомах [9], и раскрыла внутриклеточный трафик CD1d , [10] , который является молекулой MHC класса I  , которая представляет липидные антигены. Он лидировал в области определения микробных антигенов из бактерий окружающей среды [11] и из патогенных микробов для мышиных и человеческих NKT-клеток, [12] [13] характеризуя биохимию распознавания антигенов, и показал, что NKT-клетки выполняют защитную функцию при болезни Лайма [14] и пневмонии . [15] [13] В иммунной системе слизистой оболочки основные открытия лаборатории Кроненберга выявили функции другой молекулы MHC класса I, представляющей антиген, экспрессируемой в эпителии кишечника, антигена лейкемии тимуса. [16] Его работа определила, как происходит баланс регуляторных и провоспалительных реакций, с прорывами в понимании роли ретиноевой кислоты [17] и IL-10. Недавно они продемонстрировали, что HVEM , гомолог рецептора TNF , оказывает огромное влияние на иммунный ответ слизистой оболочки, запуская защитные врожденные антимикробные реакции против важных патогенов со стороны врожденных лимфоидных клеток типа 3 (ILC3) [18] и эпителиальных клеток в кишечнике. [19]

Награды

В 2015 году Кроненберг был избран членом Американской ассоциации содействия развитию науки. [8] Он получил премию «За выдающиеся заслуги» от Американской ассоциации иммунологов (AAI) и был избран почетным членом AAI в 2019 году. [8]

Личная жизнь

Кроненберг женат на Хильде Шерутр, также профессоре Института Ла-Хойя, и они сотрудничали в ряде исследований. [20] [21]

Ссылки

  1. ^ Лу, Джейми (25 сентября 2021 г.). «Институт иммунологии Ла-Хойи празднует нового президента». Del Mar Times . Получено 25 июня 2022 г.
  2. ^ «Спасибо нашим донорам FY21». Columbia College Today . 2021-08-30 . Получено 2022-08-13 .
  3. ^ "Митчелл Кроненберг, доктор философии." Институт иммунологии Ла-Хойя . Получено 25-06-2022 .
  4. ^ "Митчелл Кроненберг". biology.ucsd.edu . Проверено 16 июня 2022 г.
  5. ^ "Лидерство". immunity.ucsd.edu . Получено 2022-06-16 .
  6. Роббинс, Гэри (25 июля 2015 г.). «Институт отвергает USC, выбирает UC San Diego». San Diego Union-Tribune . Получено 25 июня 2022 г.
  7. ^ "Xconomy: Институт иммунологии Ла-Хойи соглашается на формальные связи с Калифорнийским университетом в Сан-Диего". Xconomy . 2015-07-29 . Получено 2022-06-25 .
  8. ^ abc "Митчелл Кроненберг, доктор философии." Американская ассоциация иммунологов . Получено 25 июня 2022 г.
  9. ^ Пригозы, Т.И.; Найденко О.; Касба, П.; Элеваут, Д.; Броссе, Л.; Хурана, А.; Натори, Т.; Коэдзука, Ю.; Кулкарни, А.; Кроненберг, М. (26 января 2001 г.). «Обработка гликолипидного антигена для презентации молекулами CD1d». Наука . 291 (5504): 664–667. дои : 10.1126/science.291.5504.664. ISSN  0036-8075. ПМИД  11158680.
  10. ^ Чандра, С.; Грей, Дж.; Киоссес, В. Б.; Хурана, К.; Хитоми, К.; Кросби, К.; Чавла, А.; Фу, З.; Чжао, М.; Вирапен, Н.; Ричардсон, СК (2018). «Mrp1 участвует в презентации липидов и активации клеток iNKT Streptococcus pneumoniae». Nature Communications . 9 (1): 4279. doi :10.1038/s41467-018-06646-8. PMC 6189046 . PMID  30323255. 
  11. ^ Киндзё, Юки; Ву, Дуглас; Ким, Гисен; Син, Го-Вэнь; Поулз, Майкл А.; Хо, Дэвид Д.; Цудзи, Мория; Кавахара, Казуёси; Вонг, Чи-Хьюи ; Кроненберг, Митчелл (24.03.2005). «Распознавание бактериальных гликосфинголипидов естественными киллерами Т». Nature . 434 (7032): 520–525. doi :10.1038/nature03407. ISSN  1476-4687. PMID  15791257. S2CID  4412869.
  12. ^ Kinjo, Yuki; Tupin, Emmanuel; Wu, Douglass; Fujio, Masakazu; Garcia-Navarro, Raquel; Benhnia, Mohammed Rafii-El-Idrissi; Zajonc, Dirk M.; Ben-Menachem, Gil; Ainge, Gary D.; Painter, Gavin F.; Khurana, Archana (сентябрь 2006 г.). «Естественные клетки-киллеры Т распознают диацилглицероловые антигены патогенных бактерий». Nature Immunology . 7 (9): 978–986. doi :10.1038/ni1380. ISSN  1529-2908. PMID  16921381. S2CID  25895420.
  13. ^ Аб Киндзё, Юки; Илларионов Петр; Вела, Хосе Луис; Пей, Бо; Жирарди, Энрико; Ли, Сянмин; Ли, Яли; Имамура, Масакадзу; Канеко, Юкихиро; Окавара, Акико; Миядзаки, Ёсицугу (4 сентября 2011 г.). «Инвариантные Т-клетки-естественные киллеры распознают гликолипиды патогенных грамположительных бактерий». Природная иммунология . 12 (10): 966–974. дои : 10.1038/ni.2096. ISSN  1529-2916. ПМК 3178673 . ПМИД  21892173. 
  14. ^ Tupin, Emmanuel; Benhnia, Mohammed Rafii-El-Idrissi; Kinjo, Yuki; Patsey, Rebeca; Lena, Christopher J.; Haller, Matthew C.; Caimano, Melissa J.; Imamura, Masakazu; Wong, Chi-Huey; Crotty, Shane; Radolf, Justin D. (2008-12-16). "NKT-клетки предотвращают хроническое воспаление суставов после заражения Borrelia burgdorferi". Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 105 (50): 19863–19868. doi : 10.1073/pnas.0810519105 . ISSN  1091-6490. PMC 2604993. PMID  19060201 . 
  15. ^ Чандра, С.; Грей, Дж.; Киоссес, В. Б.; Хурана, А.; Хитоми, К.; Кросби, К.; Чавла, А.; Фу, З.; Чжао, М.; Вирапен, Н.; Ричардсон, СК (2018). «Mrp1 участвует в презентации липидов и активации клеток iNKT Streptococcus pneumoniae». Nature Communications . 9 (1): 4279. doi :10.1038/s41467-018-06646-8. PMC 6189046 . PMID  30323255. 
  16. ^ Leishman, AJ; Naidenko, OV; Attinger, A.; Koning, F.; Lena, CJ; Xiong, Y.; Chang, HC; Reinherz, E.; Kronenberg, M.; Cheroutre, H. (2001-11-30). "T-клеточные ответы, модулируемые посредством взаимодействия между CD8alphaalpha и неклассической молекулой MHC класса I, TL". Science . 294 (5548): 1936–1939. doi :10.1126/science.1063564. ISSN  0036-8075. PMID  11729321. S2CID  86097219.
  17. ^ Mucida, Daniel; Park, Yunji; Kim, Gisen; Turovskaya, Olga; Scott, Iain; Kronenberg, Mitchell; Cheroutre, Hilde (2007-07-13). «Взаимная дифференцировка TH17 и регуляторных Т-клеток, опосредованная ретиноевой кислотой». Science . 317 (5835): 256–260. doi : 10.1126/science.1145697 . ISSN  1095-9203. PMID  17569825. S2CID  24736012.
  18. ^ Seo, Goo Young; Shui, Jr Wen; Takahashi, Daisuke; Song, Christina; Wang, Qingyang; Kim, Kenneth; Mikulski, Zbigniew; Chandra, Shilpi; Giles, Daniel A.; Zahner, Sonja; Kim, Pyeung Hyeun (2018-08-08). "Сигнализация LIGHT-HVEM в подмножествах врожденных лимфоидных клеток защищает от кишечной бактериальной инфекции". Cell Host and Microbe . 24 (2): 249–260.e4. doi : 10.1016/j.chom.2018.07.008 . ISSN  1931-3128. PMC 6132068 . PMID  30092201. 
  19. ^ Шуй, младший-Вен; Ларанг, Александр; Ким, Гисен; Вела, Хосе Луис; Занер, Соня; Шерутр, Хильде; Кроненберг, Митчелл (2012-08-09). «Сигнализация HVEM на слизистых барьерах обеспечивает защиту хозяина от патогенных бактерий». Nature . 488 (7410): 222–225. doi :10.1038/nature11242. ISSN  1476-4687. PMC 3477500 . PMID  22801499. 
  20. ^ "On Campus at GCC". Glendale News-Press . 21 августа 2000 г. Получено 25 июня 2022 г.
  21. ^ "Институт Де Ла Хойи в Санта-Комбе" . La Voz de Galicia (на испанском языке). 15 декабря 2013 г. Проверено 25 июня 2022 г.