stringtranslate.com

Дэвид С. Уишарт

Дэвид С. Уишарт FRSC (родился 7 декабря 1961 года) — канадский исследователь в области метаболомики и заслуженный профессор кафедры биологических наук и кафедры вычислительной техники в Университете Альберты . Уишарт также занимает перекрестные должности на факультете фармацевтики и фармацевтических наук и на кафедре лабораторной медицины и патологии на факультете медицины и стоматологии . Кроме того, Уишарт занимает совместную должность в области метаболомики в Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории в Ричленде, штат Вашингтон. Уишарт хорошо известен своим новаторским вкладом в области белковой ЯМР-спектроскопии , биоинформатики , хемоинформатики и метаболомики . [1] [2] [3] В 2011 году Уишарт основал Центр инноваций в области метаболомики (TMIC), [4] который является национальной лабораторией метаболомики Канады.

Уишарт также является биотехнологическим предпринимателем. С 1995 года он запустил восемь стартапов биотехнологических компаний, включая Chenomx, [5] OMx Personal Health Analytics [6] и Molecular You Corp. [7]  Имея более 500 публикаций и >100 000 ссылок за свою карьеру [8] , он неизменно входит в число самых цитируемых ученых мира в любой дисциплине [9] [10] и в число 200 самых цитируемых ученых мира в области биологии. [11]

Ранняя жизнь и образование

Уишарт родился и вырос в Эдмонтоне, Альберта , Канада, у него есть брат Ян (врач) и сестра Сэнди. Его мать Патрисия работала натуралистом и писателем; его отец Уильям был биологом дикой природы в правительстве Альберты. Уишарт идентифицирует себя как метис . У него есть как кри , так и ассинибойны по отцовской линии и шотландские корни по материнской линии. В юности Уишарт научился охотиться, ловить рыбу и ставить капканы у своего отца, который также управлял собственной линией ловушек .

Уишарт получил степень бакалавра наук (с отличием, первый класс) по физике в Университете Альберты в 1983 году, а также степень магистра философии (1986) и доктора философии (1991) по молекулярной биофизике в Йельском университете . Уишарт завершил докторскую диссертацию под руководством Фредерика М. Ричардса и постдокторские исследования (1991–1995) под руководством Брайана Д. Сайкса. [12]

Академическая карьера

Уишарт начал свою академическую карьеру в качестве доцента в 1995 году на факультете фармации и фармацевтических наук в Университете Альберты, где он занимал кафедру биотехнологии Bristol Myers Squibb в течение 10 лет. В 2002 году он был повышен до доцента , а в 2003 году стал профессором, присоединившись к кафедрам вычислительной техники и биологических наук на факультете естественных наук в Университете Альберты. В связи с его растущим участием в клинической химии Уишарт был назначен адъюнкт-профессором на кафедре лабораторной медицины и патологии в 2012 году. Уишарт был назначен почетным профессором университета в 2018 году. [13] С 2004 по 2016 год Уишарт также занимал должность старшего научного сотрудника и директора по нанобиологии в Национальном исследовательском совете Канады в Национальном институте нанотехнологий , расположенном в кампусе Университета Альберты.

Исследовать

Научные интересы Уишарта охватывают ряд областей, включая структурную биологию , вычислительную биологию , биоинформатику, нанобиологию, метаболомику, спектроскопию ядерного магнитного резонанса (ЯМР) и масс-спектрометрию . Общей темой его исследовательской карьеры была разработка методов, технологических ядер, протоколов, ресурсов данных или компьютерных программ, которые делают науку проще, быстрее, дешевле или легче. [1] [2] [3]

Биомолекулярный ЯМР

Уишарт начал свою исследовательскую карьеру в области ЯМР-спектроскопии белков в начале 1990-х годов, сосредоточившись на использовании спектроскопии ЯМР для характеристики структуры белка и денатурации белка . В то время структурный анализ белка с помощью ЯМР требовал сотен часов ручного анализа данных и табулирования данных. Стремясь ускорить процесс, Уишарт обнаружил тенденцию в отношении того, как химические сдвиги ЯМР аминокислотных остатков систематически изменялись относительно их вторичной структуры . Он приступил к разработке методики, называемой индексом химического сдвига , также известной как CSI, которая использовала набор простых правил и простых таблиц химических сдвигов, которые позволяли ученым напрямую использовать назначения химических сдвигов белка для быстрого определения типа и местоположения вторичных структур белка в белках всего за несколько секунд. [14] [15] Впоследствии Уишарт показал, как химические сдвиги ЯМР можно использовать для простого и быстрого измерения гибкости белка с помощью индекса случайной катушки или RCI . [16] [17] Позже он показал, как можно использовать химические сдвиги для определения углов кручения основной цепи белка с помощью программы PREDITOR . [18] Уишарт также определил, как химические сдвиги можно использовать для измерения площади поверхности, доступной остатку, [19] и для идентификации элементов супервторичной структуры. [19] [20] Для дальнейшего расширения этой работы Уишарт разработал инновационные методы определения трехмерной структуры белков с помощью техники, называемой потоком химических сдвигов, с помощью таких программ, как GeNMR, CS23D и E-Thrifty. [21] [22] [23] Чтобы помочь сравнить и оценить существующие структуры ЯМР белков, Уишарт также разработал методы точного предсказания химических сдвигов белков из трехмерных координат с помощью таких программ, как ShiftX и ShiftX2. [24] [25] В то же время он также разработал методы повторной ссылки на неправильно назначенные химические сдвиги белков с помощью таких программ, как SHIFTCOR и PANAV . [26] Эти программы использовались для создания баз данных ЯМР белков, таких как RefDB, которые содержат тысячи повторно указанных химических сдвигов. [27] Статьи Уишарта, описывающие эти методы ЯМР, цитировались более 15 000 раз и в настоящее время [ кем? ] считаются основополагающими методами для большей части современного ЯМР белков.

Метаболомика

В начале 2000-х годов Уишарт переключил свое внимание с изучения больших молекул, таких как белки, на изучение малых молекул (метаболитов). В 2001 году он разработал и запатентовал методы на основе ЯМР (что привело к созданию компании Chenomx [5] ), которые позволили быстро идентифицировать и количественно определять метаболиты с помощью ЯМР в биожидкостях. [28] В 2005 году он задумал проект Human Metabolome Project (HMP) [29] — метаболомный эквивалент проекта Human Genome Project . Уишарт привлек более 10 миллионов долларов финансирования от Genome Canada и запустил многоинституциональную общеканадскую программу по систематической идентификации всех метаболитов , лекарств и ксенобиотиков в клинически важных биожидкостях человека . Целью HMP является предоставление научному сообществу легкодоступных справочных данных о человеческих метаболитах, тем самым делая анализ метаболомных данных более всеобъемлющим и намного простым. По состоянию на 2022 год HMP все еще продолжается и привел к идентификации более 240 000 человеческих метаболитов, 6000 лекарственных средств и их метаболитов, 70 000 пищевых компонентов и 3000 токсинов и загрязняющих веществ. [30] [31] [32] Эта информация, а также множество инструментов для облегчения идентификации и интерпретации метаболитов, были заархивированы в нескольких общедоступных базах данных, созданных лабораторией Уишарта. К ним относятся База данных метаболома человека (HMDB), которая содержит данные о человеческих метаболитах и ​​их структурах, а также описания, спектры ЯМР и спектры МС. [33] Еще одним ресурсом, разработанным в рамках проекта, является DrugBank , [31] база данных всех известных, одобренных лекарственных средств и их целевых молекул. Другие базы данных, разработанные лабораторией Уишарта, включают FooDB , [32] база данных пищевых компонентов и пищевых добавок; и T3DB [34] — база данных токсичных соединений и загрязняющих веществ, а также их токсикологических эффектов .

В 2011 году Уишарт основал Центр инноваций в области метаболомики (TMIC) и был его первым директором (2011-2019). [35] Лаборатория Уишарта в TMIC располагает современным оборудованием для ЖХ-МС , ГХ-МС и ЯМР стоимостью более 8 миллионов долларов. Его лаборатория ежегодно обрабатывает более 20 000 образцов. Используя этот широкий спектр оборудования, Уишарт помог разработать ряд количественных методов метаболомики для ЯМР [36] [37] и жидкостной хроматографии с масс-спектрометрией. [38] [39]   Используя эти методы, Уишарт и его команда провели комплексные количественные анализы метаболома человеческой сыворотки, [40] мочи, [41] слюны, [42] спинномозговой жидкости [43] и кала. [44]

Вычислительная биология и открытая наука

Уишарт сделал все ресурсы данных своей лаборатории, компьютерные программы, алгоритмы и методы общедоступными. Эта инициатива открытой науки/открытого доступа была направлена ​​на предоставление инструментов и методов, чтобы сделать биомолекулярный ЯМР, метаболомику, структурную биологию и ряд связанных методов более доступными для всех ученых. На данный момент эта инициатива привела лабораторию Уишарта к разработке и выпуску более 100 общедоступных веб-серверов и веб-баз данных, [45] включая NP-MRD [46] и CFM-ID. [47] Для дальнейшего развития своих усилий в области открытой науки Уишарт стал соучредителем нескольких образовательных программ по биоинформатике, таких как Canadian Bioinformatics Workshops , и активно участвовал в других международных инициативах по стандартизации и открытому исходному коду, чтобы сделать ресурсы вычислительной биологии более широкодоступными и доступными.

Личная жизнь

Уишарт женат на Дебби Уолдман, внештатном авторе и редакторе из Ютики, штат Нью-Йорк . У него двое детей: Элизабет, эпидемиолог; и Ноа, инженер-строитель. Они все живут и работают в Эдмонтоне, Альберта. [ необходима цитата ]

Ссылки

  1. ^ ab "Wishart, Dr. David – ASTech Foundation" . Получено 2022-04-08 .
  2. ^ ab "David Wishart - Directory@UAlberta". apps.ualberta.ca . Получено 2022-04-08 .
  3. ^ ab "Почетные стипендии – Общество метаболомики" . Получено 2022-04-08 .
  4. ^ "Люди". Центр инноваций в области метаболомики . Получено 08.04.2022 .
  5. ^ ab "Chenomx Inc | Обнаружение и измерение метаболитов" . Получено 2022-04-08 .
  6. ^ "DrugBank | О DrugBank". www.drugbank.com . Получено 2022-04-08 .
  7. ^ «Наша команда – Molecular You». molecularyou.com . Получено 2022-04-08 .
  8. ^ "Дэвид Уишарт". scholar.google.com . Получено 2022-04-08 .
  9. ^ Иоаннидис, Джон ПА; Баас, Йерун; Клаванс, Ричард; Бояк, Кевин В. (12.08.2019). «Стандартизированная база данных авторов показателей цитирования, аннотированная для научной области». PLOS Biology . 17 (8): e3000384. doi : 10.1371/journal.pbio.3000384 . ISSN  1545-7885. PMC 6699798. PMID 31404057  . 
  10. ^ Baas, Jeroen; Boyack, Kevin; Ioannidis, John PA (19 октября 2021 г.). "Обновление данных за август 2021 г. для "Обновленных общенаучных баз данных авторов стандартизированных показателей цитирования"". 3 . Elsevier BV. doi :10.17632/btchxktzyw.3 . Получено 17 декабря 2022 г. {{cite journal}}: Цитировать журнал требует |journal=( помощь )
  11. ^ "Высокоцитируемые исследователи". publons.com . Получено 2022-04-08 .
  12. ^ "Брайан Сайкс | Биохимия". www.ualberta.ca . Получено 2022-04-08 .
  13. ^ "Заслуженный профессор Альбертского университета | Офис проректора и вице-президента (академического)". www.ualberta.ca . Получено 08.04.2022 .
  14. ^ Wishart, DS; Sykes, BD; Richards, FM (1992-02-18). "Индекс химического сдвига: быстрый и простой метод определения вторичной структуры белка с помощью спектроскопии ЯМР". Biochemistry . 31 (6): 1647–1651. doi :10.1021/bi00121a010. ISSN  0006-2960. PMID  1737021.
  15. ^ Wishart, DavidS.; Sykes, BrianD. (март 1994). «Индекс химического сдвига 13C: простой метод идентификации вторичной структуры белка с использованием данных о химическом сдвиге 13C». Journal of Biomolecular NMR . 4 (2): 171–180. doi :10.1007/BF00175245. ISSN  0925-2738. PMID  8019132. S2CID  42323147.
  16. ^ Бержанский, Марк В.; Уишарт, Дэвид С. (2005-11-01). «Простой метод прогнозирования гибкости белка с использованием вторичных химических сдвигов». Журнал Американского химического общества . 127 (43): 14970–14971. doi :10.1021/ja054842f. ISSN  0002-7863. PMID  16248604.
  17. ^ Бержанский, Марк В.; Уишарт, Дэвид С. (январь 2008 г.). «Применение индекса случайной катушки к изучению гибкости белка». Журнал биомолекулярного ЯМР . 40 (1): 31–48. doi :10.1007/s10858-007-9208-0. ISSN  0925-2738. PMID  17985196. S2CID  40798448.
  18. ^ Бержанский, М. В.; Нил, С.; Уишарт, Д. С. (2006-07-01). "PREDITOR: веб-сервер для прогнозирования ограничений угла кручения белков". Nucleic Acids Research . 34 (веб-сервер): W63–W69. doi :10.1093/nar/gkl341. ISSN  0305-1048. PMC 1538894 . PMID  16845087. 
  19. ^ ab Hafsa, Noor E.; Wishart, David S. (ноябрь 2014 г.). «CSI 2.0: значительно улучшенная версия индекса химического сдвига». Journal of Biomolecular NMR . 60 (2–3): 131–146. doi :10.1007/s10858-014-9863-x. ISSN  0925-2738. PMID  25273503. S2CID  24871947.
  20. ^ Хафса, Нур Э.; Арндт, Дэвид; Уишарт, Дэвид С. (2015-07-01). «CSI 3.0: веб-сервер для определения вторичной и супервторичной структуры белков с использованием химических сдвигов ЯМР». Nucleic Acids Research . 43 (W1): W370–W377. doi :10.1093/nar/gkv494. ISSN  0305-1048. PMC 4489240. PMID  25979265 . 
  21. ^ Berjanskii, M.; Tang, P.; Liang, J.; Cruz, JA; Zhou, J.; Zhou, Y.; Bassett, E.; MacDonell, C.; Lu, P.; Lin, G.; Wishart, DS (2009-07-01). "GeNMR: веб-сервер для быстрого определения структуры белка на основе ЯМР". Nucleic Acids Research . 37 (веб-сервер): W670–W677. doi :10.1093/nar/gkp280. ISSN  0305-1048. PMC 2703936 . PMID  19406927. 
  22. ^ Wishart, DS; Arndt, D.; Berjanskii, M.; Tang, P.; Zhou, J.; Lin, G. (2008-05-19). "CS23D: веб-сервер для быстрой генерации структуры белка с использованием химических сдвигов ЯМР и данных о последовательностях". Nucleic Acids Research . 36 (веб-сервер): W496–W502. doi :10.1093/nar/gkn305. ISSN  0305-1048. PMC 2447725 . PMID  18515350. 
  23. ^ Хафса, Нур Э.; Бержанский, Марк В.; Арндт, Дэвид; Уишарт, Дэвид С. (январь 2018 г.). «Быстрое и надежное определение структуры белка с помощью химической сдвиговой нити». Журнал биомолекулярного ЯМР . 70 (1): 33–51. doi :10.1007/s10858-017-0154-1. ISSN  0925-2738. PMID  29196969. S2CID  3495790.
  24. ^ Нил, Стивен (2003). «Быстрый и точный расчет химических сдвигов белков 1H, 13C и 15N». Журнал биомолекулярного ЯМР . 26 (3): 215–240. doi :10.1023/A:1023812930288. PMID  12766419. S2CID  29425090.
  25. ^ Хан, Бомсу; Лю, Ифэн; Джинзингер, Саймон В.; Уишарт, Дэвид С. (май 2011 г.). «SHIFTX2: значительно улучшенное предсказание химического сдвига белка». Журнал биомолекулярного ЯМР . 50 (1): 43–57. doi :10.1007/s10858-011-9478-4. ISSN  0925-2738. PMC 3085061. PMID 21448735  . 
  26. ^ Ван, Бовей; Ван, Юньцзюнь; Уишарт, Дэвид С. (июнь 2010 г.). «Вероятностный подход к проверке назначений химического сдвига ЯМР белков». Журнал биомолекулярного ЯМР . 47 (2): 85–99. doi :10.1007/s10858-010-9407-y. ISSN  0925-2738. PMID  20446018. S2CID  22564072.
  27. ^ Чжан, Хайян; Нил, Стивен; Уишарт, Дэвид С. (2003). «RefDB: База данных однородно ссылающихся химических сдвигов белков». Журнал биомолекулярного ЯМР . 25 (3): 173–195. doi :10.1023/A:1022836027055. PMID  12652131. S2CID  12786364.
  28. ^ «Идентификация и количественное определение соединений в жидких смесях — метод и процесс с использованием автоматизированной системы измерения ядерного магнитного резонанса». Канадская патентная база данных .
  29. ^ Wishart, David S (июнь 2007 г.). «Протеомика и проект человеческого метаболома». Expert Review of Proteomics . 4 (3): 333–335. doi :10.1586/14789450.4.3.333. ISSN  1478-9450. PMID  17552914. S2CID  9501798.
  30. ^ Wishart, David S; Guo, AnChi; Oler, Eponine; Wang, Fei; Anjum, Afia; Peters, Harrison; Dizon, Raynard; Sayeeda, Zinat; Tian, ​​Siyang; Lee, Brian L; Berjanskii, Mark (2022-01-07). "HMDB 5.0: база данных метаболома человека на 2022 год". Nucleic Acids Research . 50 (D1): D622–D631. doi :10.1093/nar/gkab1062. ISSN  0305-1048. PMC 8728138. PMID 34986597  . 
  31. ^ ab Law, Vivian; Knox, Craig; Djoumbou, Yannick; Jewison, Tim; Guo, An Chi; Liu, Yifeng; Maciejewski, Adam; Arndt, David; Wilson, Michael; Neveu, Vanessa; Tang, Alexandra (январь 2014 г.). «DrugBank 4.0: проливает новый свет на метаболизм лекарств». Nucleic Acids Research . 42 (D1): D1091–D1097. doi :10.1093/nar/gkt1068. ISSN  0305-1048. PMC 3965102 . PMID  24203711. 
  32. ^ ab Scalbert, Augustin; Andres-Lacueva, Cristina; Arita, Masanori; Kroon, Paul; Manach, Claudine; Urpi-Sarda, Mireia; Wishart, David (11.05.2011). «Базы данных по фитохимическим веществам в пище и их влиянию на здоровье». Журнал сельскохозяйственной и пищевой химии . 59 (9): 4331–4348. doi :10.1021/jf200591d. ISSN  0021-8561. PMID  21438636.
  33. ^ Wishart, David S; Guo, AnChi; Oler, Eponine; Wang, Fei; Anjum, Afia; Peters, Harrison; Dizon, Raynard; Sayeeda, Zinat; Tian, ​​Siyang; Lee, Brian L; Berjanskii, Mark (2022-01-07). "HMDB 5.0: база данных метаболома человека на 2022 год". Nucleic Acids Research . 50 (D1): D622–D631. doi :10.1093/nar/gkab1062. ISSN  0305-1048. PMC 8728138. PMID 34986597  . 
  34. ^ Wishart, David; Arndt, David; Pon, Allison; Sajed, Tanvir; Guo, An Chi; Djoumbou, Yannick; Knox, Craig; Wilson, Michael; Liang, Yongjie; Grant, Jason; Liu, Yifeng (2015-01-28). "T3DB: база данных токсичных экспосом". Nucleic Acids Research . 43 (D1): D928–D934. doi :10.1093/nar/gku1004. ISSN  1362-4962. PMC 4383875. PMID 25378312  . 
  35. ^ "Главная". Центр инноваций в области метаболомики .
  36. ^ Липферт, Маттиас; Раут, Манодж Кумар; Бержанский, Марк; Уишарт, Дэвид С. (2019), Гоуда, GA Нагана; Рафтери, Дэниел (ред.), «Автоматизированные инструменты для анализа спектров 1D-ЯМР и 2D-ЯМР», Метаболомика на основе ЯМР , Методы в молекулярной биологии, т. 2037, Нью-Йорк, Нью-Йорк: Springer New York, стр. 429–449, doi :10.1007/978-1-4939-9690-2_24, ISBN 978-1-4939-9689-6, PMID  31463859, S2CID  201665386 , получено 2022-04-08
  37. ^ Раванбахш, Сиамак; Лю, Филипп; Бьордаль, Трент К.; Мандал, Рупасри; Грант, Джейсон Р.; Уилсон, Майкл; Эйснер, Роман; Синельников, Игорь; Ху, Сяоюй; Лучинат, Клаудио; Грейнер, Рассел (2015-05-27). Монлеон, Дэниел (ред.). "Точное, полностью автоматизированное спектральное профилирование ЯМР для метаболомики". PLOS ONE . 10 (5): e0124219. arXiv : 1409.1456 . Bibcode : 2015PLoSO..1024219R. doi : 10.1371/journal.pone.0124219 . ISSN  1932-6203. PMC 4446368. PMID  26017271 . 
  38. ^ Чжэн, Цзямин; Чжан, Лунь; Джонсон, Мэтью; Мандал, Рупасри; Уишарт, Дэвид С. (2020-08-04). «Комплексный целевой метаболомный анализ для анализа мочи». Аналитическая химия . 92 (15): 10627–10634. doi :10.1021/acs.analchem.0c01682. ISSN  0003-2700. PMID  32634308. S2CID  220405141.
  39. ^ Чжэн, Цзямин; Мандал, Рупасри; Уишарт, Дэвид С. (декабрь 2018 г.). «Чувствительный, высокопроизводительный метод ЖХ-МС/МС для измерения катехоламинов в сыворотке малого объема». Analytica Chimica Acta . 1037 : 159–167. Bibcode : 2018AcAC.1037..159Z. doi : 10.1016/j.aca.2018.01.021. PMID  30292290. S2CID  52931501.
  40. ^ Психогиос, Николаос; Хау, Дэвид Д.; Пэн, Цзюнь; Го, Ань Чи; Мандал, Рупасри; Буатра, Сухайла; Синельников Игорь; Кришнамурти, Раманарайан; Эйснер, Роман; Гаутам, Биджая; Янг, Нельсон (16 февраля 2011 г.). Флауэр, Даррен (ред.). «Метаболом человеческой сыворотки». ПЛОС ОДИН . 6 (2): e16957. Бибкод : 2011PLoSO...616957P. дои : 10.1371/journal.pone.0016957 . ISSN  1932-6203. ПМК 3040193 . ПМИД  21359215. 
  41. ^ Буатра, Сухайла; Азиат, Фарид; Мандал, Рупасри; Го, Ань Чи; Уилсон, Майкл Р.; Нокс, Крейг; Бьорндаль, Трент К.; Кришнамурти, Раманарайан; Салим, Фозия; Лю, Филип; Дам, Зерихун Т. (4 сентября 2013 г.). Дзея, Пятрас (ред.). «Метаболом мочи человека». ПЛОС ОДИН . 8 (9): e73076. Бибкод : 2013PLoSO...873076B. дои : 10.1371/journal.pone.0073076 . ISSN  1932-6203. ПМЦ 3762851 . ПМИД  24023812. 
  42. ^ Дама, Зерихун Т.; Азиат, Фарид; Мандал, Рупасри; Кришнамурти, Рам; Буатра, Сухайла; Борзуи, Сима; Го, Ань Чи; Саджед, Танвир; Дэн, Лу; Лин, Хонг; Лю, Филип (декабрь 2015 г.). «Метаболом слюны человека». Метаболомика . 11 (6): 1864–1883. дои : 10.1007/s11306-015-0840-5. ISSN  1573-3882. S2CID  18794642.
  43. ^ Мандал, Рупасри; Го, Ан Чи; Чаудхари, Крути К; Лю, Филипп; Яллоу, Файзат С; Донг, Эдисон; Азиат, Фарид; Уишарт, Дэвид С (2012). «Мультиплатформенная характеристика метаболома спинномозговой жидкости человека: комплексное и количественное обновление». Genome Medicine . 4 (4): 38. doi : 10.1186/gm337 . ISSN  1756-994X. PMC 3446266 . PMID  22546835. 
  44. ^ Кару, Наама; Дэн, Лу; Слае, Мордехай; Го, Ан Чи; Саджед, Танвир; Хюйн, Хиен; Вайн, Эйтан; Уишарт, Дэвид С. (ноябрь 2018 г.). «Обзор фекальной метаболомики человека: методы, приложения и база данных фекального метаболома человека». Analytica Chimica Acta . 1030 : 1–24. Bibcode : 2018AcAC.1030....1K. doi : 10.1016/j.aca.2018.05.031. PMID  30032758. S2CID  51710218.
  45. ^ "Веб-серверы - Исследовательская группа Уишарта". www.wishartlab.com . Получено 2022-04-08 .
  46. ^ Wishart, David S; Sayeeda, Zinat; Budinski, Zachary; Guo, AnChi; Lee, Brian L; Berjanskii, Mark; Rout, Manoj; Peters, Harrison; Dizon, Raynard; Mah, Robert; Torres-Calzada, Claudia (2022-01-07). "NP-MRD: база данных магнитного резонанса натуральных продуктов". Nucleic Acids Research . 50 (D1): D665–D677. doi :10.1093/nar/gkab1052. ISSN  0305-1048. PMC 8728158. PMID  34791429 . 
  47. ^ Ван, Фэй; Лиганд, Яанус; Тянь, Сыян; Арндт, Дэвид; Грейнер, Рассел; Уишарт, Дэвид С. (31.08.2021). «CFM-ID 4.0: более точное прогнозирование спектров ESI-MS/MS и идентификация соединений». Аналитическая химия . 93 (34): 11692–11700. doi :10.1021/acs.analchem.1c01465. ISSN  0003-2700. PMC 9064193. PMID 34403256.  S2CID 237197237  .