Chi-Huey Wong - Chi-Huey Wong

Chi-Huey Wong
翁啟惠
Chi-Huey Wong Recent.jpg
narozený (1948-08-03) 3. srpna 1948 (věk 72)
NárodnostTchaj-wan
Spojené státy
Alma materNárodní tchajwanská univerzita
Massachusetts Institute of Technology
Ocenění
Vědecká kariéra
PoleBiochemie
chemická biologie
Instituce

Chi-Huey Wong je Tchajwanský-Američan biochemik. V současné době je profesorem předsedy rodiny Scrippsů na Výzkumný ústav Scripps,[1] Kalifornie na katedře chemie. Je členem Spojených států Národní akademie věd, získal Wolfovu cenu za chemii a cenu RSC Roberta Robinsona.[2] a publikoval více než 700 článků a je držitelem více než 100 patentů.[3]

Vzdělávání

Wong získal BS a MS v biochemických vědách od Národní tchajwanská univerzita v Tchaj-pej, poté v roce 1982 doktorát z chemie na Massachusetts Institute of Technology pod vedením profesora George M. Whitesides studovat použití enzymů jako katalyzátorů v organická syntéza.[4]

Výzkum a kariéra

Wong pokračoval ve své postdoktorské výzkumné práci s George M. Whitesides na Harvardská Univerzita v letech 1982 až 1983 zahájil samostatnou kariéru v Texas A&M University v chemickém oddělení. Během svého působení v Texas A&M University, prošel řadami včetně odborného asistenta, docenta a profesora chemie.

Wong byl jmenován jako Ernest W. Hahn Předseda a profesor chemie na Výzkumný ústav Scripps a zatímco byl členem fakulty ve Scrippsu, působil také jako vedoucí katedry Frontier Research Program o glykotechnologii na Riken v Japonsku[5] a ředitel Centra pro výzkum genomiky v Academia Sinica,[6] a později byl prezidentem Čínské republiky (Tchaj-wan) jmenován prezidentem Academia Sinica. Nyní pracuje ve Výzkumném ústavu Scripps jako profesor chemie pro rodinu Scripps.[7]

Wong je nejlépe známý pro své originální příspěvky do glykoscience, zejména pro jeho vývoj chemoenzymatický metody praktické syntézy oligosacharidy[8][9][10][11][12] a glykoproteiny[13][14][15][16][17] a hierarchická a programovatelná metoda syntézy v jedné nádobě pro rychlou přípravu velkého počtu oligosacharidů.[18] Originální syntetické metody vyvinuté Wongem spolu s jeho prací na vývoji glykanových mikročipů[19][20][21][22][23][24][25] pro vysoce výkonnou analýzu interakce bílkovin-sacharidů a návrh glykosylace sondy[26][27][28] umožnily nejen základní studium glykosylace v biologii[29][30][31][32][33] ale také klinický vývoj léčiv na bázi sacharidů, včetně vakcín a homogenních protilátek k léčbě rakoviny a infekční choroby.[34][35][36][37][38]

Ceny a vyznamenání

Wong obdržel Arthur C. Cope Award[39] podle Americká chemická společnost. Mezi další ocenění patří Wolfova cena za chemii[40]Royal Society of Chemistry Cena Roberta Robinsona,[41] Searle Scholar Award, Cena prezidenta Young Investigator Award, IUPAC International Carbohydrate Award, American Chemical Society Harrison Howe Award, American Chemical Society Claude S. Hudson Award, International Enzyme Engineering Award, the USA Presidential Green Chemistry Award, the F.A. Cotton Medal for Excellence[42] v Chemickém výzkumu a Cena Americké chemické společnosti za kreativní práci v syntetické organické chemii.

Členství

Wong byl zvolen za člena Academia Sinica v roce 1994 Americká akademie umění a vědy v roce 1996 United States National Academy of Sciences v roce 2002 Světová akademie věd v roce 2007 Národní akademie vynálezců Spojených států v roce 2014 a také přidružený člen Evropská organizace pro molekulární biologii v roce 2010.[43]

Bibliografie

  • Enzymy v syntetické organické chemii. Pergamon Press. 1994. ISBN  9780-0805-0582-4
  • Objevování léčiv na bázi sacharidů. Wiley Online knihovna. 2003. ISBN  9783-5276-0243-8
  • Současný stav a nové výzvy v glykosovědě. Springer. ISBN  978-4-431-54841-6

Patenty

Wong získal mnoho patentů na své vynálezy. Mezi jeho reprezentativní patenty patří Globo-H a související protinádorové vakcíny s novými glykolipidovými adjuvanty (US 9 603 913 B2), glykanová pole na sklech z hliníkových skel potažených PTFE a související metody (US 8 680 020), metody a prostředky pro imunizaci proti viru (US 8 741 311), Enzymatická syntéza oligosacharidů ve velkém měřítku (US 9 340 812), Metody modifikace lidských protilátek pomocí glykanového inženýrství (US 10 087 236), Kompozice a metody týkající se univerzálních glykoforem pro zvýšenou účinnost protilátky (US 10 022 3892), Crystal struktura bifunkční transglykosylázy PBP1b z E-coli a jejich inhibitory (US9890111B2),[44] Kvantitativní analýza interakcí sacharidů a proteinů pomocí glykanových mikropolí: stanovení povrchových a disociačních konstant roztoku (US-8906832-B2),[45] Antibiotická složení a související screeningové metody (US8916540B2),[46] Prostředky a metody pro léčbu sepse a souvisejících zánětlivých odpovědí na myceliu Hirsutella Sinensis (US8486914B2),[47] a přizpůsobené glykoproteomické metody pro sekvenování, mapování a identifikaci buněčných glykoproteinů (US7943330B2).[48]

Reference

  1. ^ "Chi-Huey Wong | Výzkum skriptů". www.scripps.edu. Citováno 2019-10-14.
  2. ^ „RSC Robert Robinson Award 2015 Winner“. www.rsc.org. Citováno 2019-10-14.
  3. ^ „Chi-Huey Wong - Citace Google Scholar“. scholar.google.com.tw. Citováno 2019-10-14.
  4. ^ „Osobní web Dr. Chi-Huey Wonga“. www.genomics.sinica.edu.tw. Citováno 2019-10-14.
  5. ^ „Třetí společná konference RIKEN-Academia Sinica | RIKEN“. www.riken.jp. Citováno 2019-10-23.
  6. ^ „Osobní web Dr. Chi-Huey Wonga“. www.genomics.sinica.edu.tw. Citováno 2019-10-23.
  7. ^ "70. narozeniny: Chi-Huey Wong :: Časopis ChemViews :: ChemistryViews". www.chemistryviews.org. Citováno 2019-10-23.
  8. ^ Wong, C. (06.06.1989). "Enzymatické katalyzátory v organické syntéze". Věda. 244 (4909): 1145–1152. Bibcode:1989Sci ... 244.1145W. doi:10.1126 / science.2658059. ISSN  0036-8075. PMID  2658059.
  9. ^ Koeller, Kathryn M .; Wong, Chi-Huey (2001). "Enzymy pro chemickou syntézu". Příroda. 409 (6817): 232–240. Bibcode:2001 Natur.409..232K. doi:10.1038/35051706. ISSN  0028-0836. PMID  11196651. S2CID  4339585.
  10. ^ Sears, P. (2001-03-23). „Směrem k automatické syntéze oligosacharidů a glykoproteinů“. Věda. 291 (5512): 2344–2350. Bibcode:2001Sci ... 291.2344S. doi:10.1126 / science.1058899. PMID  11269314. S2CID  25853502.
  11. ^ Machajewski, Timothy D .; Wong, Chi-Huey (2000). "Katalytická asymetrická aldolová reakce". Angewandte Chemie International Edition. 39 (8): 1352–1375. doi:10.1002 / (sici) 1521-3773 (20000417) 39: 8 <1352 :: aid-anie1352> 3.0.co; 2-j. ISSN  1521-3773. PMID  10777624.
  12. ^ Ichikawa, Yoshitaka; Lin, Ying Chih; Dumas, David P .; Shen, Gwo Jenn; Garcia-Junceda, Eduardo; Williams, Mark A .; Bayer, Robert; Ketcham, Catherine; Walker, Leslie E. (01.11.1992). „Chemicko-enzymatická syntéza a konformační analýza sialylu Lewis X a jeho derivátů“. Journal of the American Chemical Society. 114 (24): 9283–9298. doi:10.1021 / ja00050a007. ISSN  0002-7863.
  13. ^ Koeller, Kathryn M .; Wong, Chi-Huey (2001). "Enzymy pro chemickou syntézu". Příroda. 409 (6817): 232–240. Bibcode:2001 Natur.409..232K. doi:10.1038/35051706. ISSN  0028-0836. PMID  11196651. S2CID  4339585.
  14. ^ Sears, P. (2001-03-23). „Směrem k automatické syntéze oligosacharidů a glykoproteinů“. Věda. 291 (5512): 2344–2350. Bibcode:2001Sci ... 291.2344S. doi:10.1126 / science.1058899. PMID  11269314. S2CID  25853502.
  15. ^ Witte, Krista; Sears, Pamela; Martin, Richard; Wong, Chi-Huey (01.03.1997). "Enzymatická glykoproteinová syntéza: Příprava ribonukleázových glykoforem prostřednictvím enzymatické glykopeptidové kondenzace a glykosylace". Journal of the American Chemical Society. 119 (9): 2114–2118. doi:10.1021 / ja961846z. ISSN  0002-7863.
  16. ^ Brik, Ashraf; Ficht, Simon; Yang, Yu-Ying; Wong, Chi-Huey (01.11.2006). „Ligace glykopteptidů vázaných na N pomocí cukru s velkou tolerancí sekvencí na spojovacím bodě“. Journal of the American Chemical Society. 128 (46): 15026–15033. doi:10.1021 / ja065601q. ISSN  0002-7863. PMID  17105315.
  17. ^ Payne, Richard J .; Wong, Chi-Huey (01.01.2010). "Pokroky v chemických ligačních strategiích pro syntézu glykopeptidů a glykoproteinů". Chemická komunikace. 46 (1): 21–43. doi:10.1039 / B913845E. ISSN  1364-548X. PMID  20024291.
  18. ^ Galan, M. Carmen; Benito-Alifonso, David; Watt, Gregory M. (2011-05-21). "Chemie sacharidů při objevování léků". Organická a biomolekulární chemie. 9 (10): 3598–3610. doi:10.1039 / C0OB01017K. ISSN  1477-0539. PMID  21409288.
  19. ^ Fazio, Fabio; Bryan, Marian C .; Blixt, Ola; Paulson, James C .; Wong, Chi-Huey (01.12.2002). "Syntéza polí cukru na mikrotitrační destičce". Journal of the American Chemical Society. 124 (48): 14397–14402. doi:10.1021 / ja020887u. ISSN  0002-7863. PMID  12452714.
  20. ^ Blixt, Ola; Hlava, Steve; Mondala, Tony; Scanlan, Christopher; Huflejt, Margaret E .; Alvarez, Richard; Bryan, Marian C .; Fazio, Fabio; Calarese, Daniel; Stevens, James; Razi, Nahid (07.12.2004). „Vytištěné kovalentní glykanové pole pro profilování ligandů různých proteinů vázajících glykany“. Sborník Národní akademie věd. 101 (49): 17033–17038. Bibcode:2004PNAS..10117033B. doi:10.1073 / pnas.0407902101. ISSN  0027-8424. PMC  534418. PMID  15563589.
  21. ^ Walker, Laura M .; Huber, Michael; Doores, Katie J.; Falkowska, Emilia; Pejchal, Robert; Julien, Jean-Philippe; Wang, Sheng-Kai; Ramos, Alejandra; Chan-Hui, Po-Ying; Moyle, Matthew; Mitcham, Jennifer L. (2011). „Široké neutralizační pokrytí HIV několika vysoce účinnými protilátkami“. Příroda. 477 (7365): 466–470. Bibcode:2011Natur.477..466W. doi:10.1038 / příroda10373. ISSN  1476-4687. PMC  3393110. PMID  21849977.
  22. ^ Pejchal, R .; Doores, K. J.; Walker, L. M .; Khayat, R .; Huang, P.-S .; Wang, S.K; Stanfield, R.L .; Julien, J.-P .; Ramos, A .; Crispin, M .; Depetris, R. (2011-11-25). „Silná a široká neutralizující protilátka rozpoznává a proniká glykánovým štítem HIV“. Věda. 334 (6059): 1097–1103. Bibcode:2011Sci ... 334.1097P. doi:10.1126 / science.1213256. ISSN  0036-8075. PMC  3280215. PMID  21998254.
  23. ^ Shivatare, Sachin S .; Chang, Shih-Huang; Tsai, Tsung-I; Tseng, Susan Yu; Shivatare, Vidya S .; Lin, Yih-Shyan; Cheng, Yang-Yu; Ren, Chien-Tai; Lee, Chang-Chun David; Pawar, Sujeet; Tsai, Charng-Sheng (2016). "Modulární syntéza N-glykanů a polí pro analýzu vazby hetero-ligandu HIV protilátek". Přírodní chemie. 8 (4): 338–346. Bibcode:2016NatCh ... 8..338S. doi:10,1038 / nchem.2463. ISSN  1755-4330. PMC  4806563. PMID  27001729.
  24. ^ Stewart-Jones, Guillaume B.E .; Soto, Cinque; Lemmin, Thomas; Chuang, Gwo-Yu; Druz, Aliaksandr; Kong, Rui; Thomas, Paul V .; Wagh, Kshitij; Zhou, Tongqing; Behrens, Anna-Janina; Bylund, Tatsiana (2016). „Trimerické struktury HIV-1-Env definují glykanové štíty z kladů A, B a G“. Buňka. 165 (4): 813–826. doi:10.1016 / j.cell.2016.04.010. PMC  5543418. PMID  27114034.
  25. ^ Shivatare, Vidya S .; Shivatare, Sachin S .; Lee, Chang-Chun David; Liang, Chi-Hui; Liao, Kuo-Shiang; Cheng, Yang-Yu; Saidachary, Gannerla; Wu, Chung-Yi; Lin, Nan-Horng; Kwong, Peter D .; Burton, Dennis R. (2018-04-18). „Bezprecedentní role hybridních N-glykanů jako ligandů pro HIV-1 široce neutralizující protilátky“. Journal of the American Chemical Society. 140 (15): 5202–5210. doi:10.1021 / jacs.8b00896. ISSN  0002-7863. PMID  29578688.
  26. ^ Sawa, M .; Hsu, T.-L .; Itoh, T .; Sugiyama, M .; Hanson, S. R .; Vogt, P. K .; Wong, C.-H. (2006-08-15). „Glykoproteomické sondy pro fluorescenční zobrazování fukosylovaných glykanů in vivo“. Sborník Národní akademie věd. 103 (33): 12371–12376. Bibcode:2006PNAS..10312371S. doi:10.1073 / pnas.0605418103. ISSN  0027-8424. PMC  1567886. PMID  16895981.
  27. ^ Hsu, Tsui-Ling; Hanson, Sarah R .; Kishikawa, Kuniyuki; Wang, Sheng-Kai; Sawa, Masaaki; Wong, Chi-Huey (2007-02-20). "Alkynylové cukerné analogy pro značení a vizualizaci glykokonjugátů v buňkách". Sborník Národní akademie věd. 104 (8): 2614–2619. Bibcode:2007PNAS..104.2614H. doi:10.1073 / pnas.0611307104. ISSN  0027-8424. PMC  1815231. PMID  17296930.
  28. ^ Shie, Jiun-Jie; Liu, Ying-Chih; Lee, Yu-Ming; Lim, Carmay; Fang, Jim-Min; Wong, Chi-Huey (2014-07-16). „Azido-BODIPY Probe for Glycosylation: Initiation of Strong Fluorescence on Triazole Formation“. Journal of the American Chemical Society. 136 (28): 9953–9961. doi:10.1021 / ja5010174. ISSN  0002-7863. PMID  24955871.
  29. ^ Hanson, S. R .; Culyba, E. K.; Hsu, T.-L .; Wong, C.-H .; Kelly, J. W .; Powers, E. T. (03.03.2009). „Jádro trisacharidu N-vázaného glykoproteinu skutečně urychluje skládání a zvyšuje stabilitu“. Sborník Národní akademie věd. 106 (9): 3131–3136. Bibcode:2009PNAS..106.3131H. doi:10.1073 / pnas.0810318105. ISSN  0027-8424. PMC  2651298. PMID  19204290.
  30. ^ Huang, Yen-Wen; Yang, Hwai-I; Wu, Ying-Ta; Hsu, Tsui-Ling; Lin, Tzu-Wen; Kelly, Jeffery W .; Wong, Chi-Huey (2017-09-20). „Rezidua zahrnující zvýšenou účinnost aromatického sekvenci ovlivňující protein N-glykosylaci“. Journal of the American Chemical Society. 139 (37): 12947–12955. doi:10.1021 / jacs.7b03868. ISSN  0002-7863. PMID  28820257.
  31. ^ Krasnova, Larissa; Wong, Chi-Huey (06.06.2016). "Porozumění chemii a biologii glykosylace s glykanovou syntézou". Roční přehled biochemie. 85 (1): 599–630. doi:10.1146 / annurev-biochem-060614-034420. ISSN  0066-4154. PMID  27145845.
  32. ^ Krasnova, Larissa; Wong, Chi-Huey (06.03.2019). „Syntéza oligosacharidů a translační inovace“. Journal of the American Chemical Society. 141 (9): 3735–3754. doi:10.1021 / jacs.8b11005. ISSN  0002-7863. PMC  6538563. PMID  30716271.
  33. ^ Chuang, Po-Kai; Hsiao, Michael; Hsu, Tsui-Ling; Chang, Chuan-Fa; Wu, Chung-Yi; Chen, Bo-Rui; Huang, Han-Wen; Liao, Kuo-Shiang; Chen, Chen-Chun; Chen, Chi-Long; Yang, Shun-Min (2019-02-26). „Signální dráha glykosfingolipidů globálních sérií a β1,3-galaktosyltransferázy V (β3GalT5) u rakoviny prsu“. Sborník Národní akademie věd. 116 (9): 3518–3523. doi:10.1073 / pnas.1816946116. ISSN  0027-8424. PMC  6397564. PMID  30808745.
  34. ^ Sears, P. (2001-03-23). „Směrem k automatické syntéze oligosacharidů a glykoproteinů“. Věda. 291 (5512): 2344–2350. Bibcode:2001Sci ... 291.2344S. doi:10.1126 / science.1058899. PMID  11269314. S2CID  25853502.
  35. ^ Tseng, Yung-Chieh; Wu, Chia-Yu; Liu, Ming-Liang; Chen, Ting-Hua; Chiang, Wan-Ling; Yu, Yueh-Hsiang; Jan, Jia-Tsrong; Lin, Kuo-I; Wong, Chi-Huey; Ma, Che (05.03.2019). „Vakcína proti chřipce s děleným virem chřipky s monoglykosylací indukuje ochranu proti kmenům proti infekcím chřipkovým virem. Sborník Národní akademie věd. 116 (10): 4200–4205. doi:10.1073 / pnas.1819197116. ISSN  0027-8424. PMC  6410868. PMID  30782805.
  36. ^ Lin, Chin-Wei; Tsai, Ming-Hung; Li, Shiou-Ting; Tsai, Tsung-I .; Chu, Kuo-ťing; Liu, Ying-Chih; Lai, Meng-Yu; Wu, Chia-Yu; Tseng, Yung-Chieh; Shivatare, Sachin S .; Wang, Chia-Hung (2015-08-25). „Běžná glykanová struktura na imunoglobulinu G pro zlepšení efektorových funkcí“. Sborník Národní akademie věd Spojených států amerických. 112 (34): 10611–10616. Bibcode:2015PNAS..11210611L. doi:10.1073 / pnas.1513456112. ISSN  1091-6490. PMC  4553773. PMID  26253764.
  37. ^ Lo, Hong-Jay; Krasnova, Larissa; Dey, Supriya; Cheng, Ting; Liu, Haitian; Tsai, Tsung-I; Wu, Kevin Binchia; Wu, Chung-Yi; Wong, Chi-Huey (2019-04-24). "Syntéza sialidázově rezistentního oligosacharidu a protilátky s glykoformem obsahujícím α2,6 vázaný 3Fax-Neu5Ac". Journal of the American Chemical Society. 141 (16): 6484–6488. doi:10.1021 / jacs.9b01991. ISSN  0002-7863. PMID  30969765.
  38. ^ Kinjo, Yuki; Wu, Douglass; Kim, Gisen; Xing, Guo-Wen; Poles, Michael A .; Ho, David D .; Tsuji, Moriya; Kawahara, Kazuyoshi; Wong, Chi-Huey; Kronenberg, Mitchell (2005). "Rozpoznání bakteriálních glykosfingolipidů přirozenými zabijáckými T buňkami". Příroda. 434 (7032): 520–525. Bibcode:2005 Natur.434..520K. doi:10.1038 / nature03407. ISSN  1476-4687. PMID  15791257. S2CID  4412869.
  39. ^ „Prezident Academia Sinica Chi-Huey Wong obdrží cenu Arthur C. Cope 2012“. Časopis asijských vědců. 2011-09-08. Citováno 2019-10-23.
  40. ^ „פרופ 'צ'י-ווי וונג“. www.wolffund.org.il. Citováno 2019-10-23.
  41. ^ „Prezident Academia Sinica Chi-Huey Wong získal cenu Roberta Robinsona za rok 2015“. www.genomics.sinica.edu.tw. Citováno 2019-10-23.
  42. ^ "Dětská medaile".
  43. ^ Uživatel, Super. „EMBO uznává 63 výzkumných pracovníků za pokrok v biologických vědách“. EMBO. Citováno 2019-10-23.
  44. ^ [1], „Krystalová struktura bifunkční transglykosylázy PBP1b z E. coli a jejích inhibitorů“, vydáno 4. 12. 2015 
  45. ^ „Kvantitativní analýza interakcí sacharidů a proteinů pomocí glykanových mikročipů: stanovení disociačních konstant povrchu a roztoku - rozměry“. app.dimensions.ai. Citováno 2019-10-23.
  46. ^ [2] „Antibiotické kompozice a související screeningové metody“, vydáno 15. ledna 2009 
  47. ^ [3], „Prostředky a metody pro léčbu sepse a souvisejících zánětlivých odpovědí na myceliu Hirsutella sinensis“, vydáno 30. 3. 2010 
  48. ^ [4] „„ Přizpůsobené glykoproteomické metody pro sekvenování, mapování a identifikaci buněčných glykoproteinů “, vydáno 24. 3. 2008 

externí odkazy