Paul Boyerはアメリカの生化学者で、1997年にアデノシン三リン酸の合成の基礎となる酵素メカニズムの研究でノーベル化学賞を授与されました。ボイヤーは、この分野で重要な仕事を独自に行ったジョンEウォーカーとイェンスCスコーとノーベル賞を共有しました。 Boyerの徹底的な研究と調査により、ATPシンターゼメカニズムによって生命を可能にする植物、動物、バクテリアで生成および保存されるエネルギーが発見されました。植物は葉緑体の膜を通して光を光合成しますが、動物ではATPは各細胞内のミトコンドリアの膜にあります。ボイヤーは、人間に存在することが知られている最も小さな回転機械も発見しました。ボイヤーは、ATPシンターゼが機能する方法を説明するための異常なメカニズムを仮定しました。 「拘束力のある変更メカニズム」として知られ、John E. Walkerの研究によって確認されました。
幼年期および幼少期
ポール・デロス・ボイヤーは、1918年7月31日にユタ州プロボで、オステオパシー医であるデル・デロス・ボイヤーとグレース・ガイモンに生まれました。彼には5人の兄弟がいました。
アディソン病の犠牲者であった母親が1933年に最後に息を引き取った15歳のとき、悲劇はボイヤーの幼少期を襲った。それが若いボイヤーの生化学研究への興味を推進したのは彼女の死だった。
学問的には優れており、彼はプロボ高校で初期の教育を受けました。その後、彼は1939年に化学の理学士号を取得したブリガムヤング大学に入学しました。また、ウィスコンシン同窓会研究財団の奨学金も取得しました。
この奨学金により、ボイヤーはマディソンのウィスコンシン大学で生化学の大学院研究を始めることができました。ウィスコンシンでの彼の年は非常に影響力がありました。ビタミン、栄養、代謝に関する研究が環境を支配しました。学部の著名な研究者による研究期間中に、いくつかの発見がなされ、多数の特許が取得されました。 1943年、ボイヤーは博士号を取得しました。程度。
キャリア
ボイヤーが博士号を取得した時点で、国家は戦争状態にありました。その結果、彼はスタンフォード大学で戦争プロジェクトを始めました。基本的には、血漿タンパク質の研究が含まれていました。血漿から分画された濃縮血清アルブミンは、ショックの戦場治療に有効であることが知られていました。しかし、加熱すると、タンパク質の変性により白濁が発生しました。スタンフォード大学で、彼は非常に成功した安定化方法を開発しました。
第二次世界大戦の終結とスタンフォードでの戦争プロジェクトの完了後、ボイヤーはミネソタ大学で助教授の地位の申し出を受け入れました。しかし、その間に、彼はアメリカ海軍のメンバーになりました。彼はメリーランド州ベセスダにある海軍医学研究所に勤務し、そこで民間の研究を行いました。数ヶ月のうちに、彼はミネソタで民間生活に戻りました。
ミネソタ大学は、ボイヤーにスタンフォード大学が行ったよりも良い生化学の機会を提供しました。彼はミネソタ大学で独立した研究キャリアを開始し、酵素メカニズムを調査するための速度論、同位体、および化学的方法を紹介しました。
1955年、ボイヤーはグッゲンハイムフェローシップを受賞し、ノーベル医学研究所でアルコール脱水素酵素のメカニズムについてヒューゴセオレル教授と協力する機会を得ました。
グッゲンハイムフェローシップに続いて、ボイヤーはミネソタ大学の医療キャンパスに移動するようになったヒル財団教授を受け入れました。この期間中、彼はATPシンターゼではなく酵素の研究を行った。結合された研究により、リン酸化タンパク質の新しいタイプが発見されました。これは、ヒスチジン残基に結合したホスホリル基を持つATP形成の触媒中間体です。しかし、彼らはすぐに、発見された酵素結合ホスホヒスチジンがクエン酸回路の基質レベルのリン酸化の中間体であることを発見しました。
1959年から1960年まで、ボイヤーはアメリカ化学会(ACS)の生化学セクションの会長を務めました。
1963年に、彼はカリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)の化学生化学部で教授職に就きました。
1965年に、彼は分子生物学研究所の創設ディレクターになり、建物の建設と部門間の博士号の組織の先頭に立った。プログラム。
1969年から1970年までの1年間、彼は米国生物化学者協会の会長の座長を務めました。
行政上の義務にもかかわらず、ボイヤーは彼の研究業務の邪魔をするために彼の施設サービスをさせませんでした。 1950年代の10年間を通じて、彼は細胞がどのようにATPを形成するかを研究しました。彼は、エネルギーは生命の重要な源であり、エネルギーは植物や動物の特別な分子によって貯蔵および輸送されることを認識していました。ボイヤーは、細胞がどのようにATPを形成するかについて研究し始めました。
Boyerはミトコンドリアと呼ばれる構造の動物細胞で起こるプロセスであるATPの形成方法を調査している間、英国の化学者ピーターミッチェルは独立して、ATPを作るために必要なエネルギーが水素イオンがミトコンドリア膜を流れるように供給されることを示しましたエネルギー生成方向の濃度勾配
ボイヤーのその後の研究は、ATP合成に関与するものを強調しました。それを通して、彼は、酵素が水素の流れによって生成されたエネルギーを利用して、アデノシン二リン酸(ADP)と無機リン酸からATPを形成する方法を示しました。彼は、ATPシンターゼが機能する方法を説明するための異常なメカニズムを説明する仮説を思いつきました。
1963年から1989年まで、ボイヤーは生化学年次レビューの編集者を務めました。在任中、彼は古典シリーズ「酵素」の編集者を務めました。一方、1981年、彼はUCLAのファカルティリサーチ講師を務めました。
1990年に、彼は分子生物学研究所の名誉教授になり、設立を支援しました。
主な作品
Boyerの最も重要な仕事は、アデノシン三リン酸の合成の基礎となる酵素メカニズムを説明したときでした。 1950年代に彼は細胞がどのようにATPを形成するかの研究を始めましたが、後に彼は自分の研究に集中してATP合成に関与するものを見つけました。彼の研究は酵素ATPシンターゼに焦点を当て、酵素が水素の流れによって生成されたエネルギーを利用して、アデノシン二リン酸(ADP)と無機リン酸からATPを形成する方法を示しました。 Boyerは、ATP合成酵素がどのように機能するかを説明するために、結合変化メカニズムとして知られる珍しいメカニズムを思いつきました。
受賞歴
1955年、彼は酵素化学でポール・ルイス賞を受賞しました。同年、彼はスウェーデンのアメリカ化学会賞とグッゲンハイムフェローシップを受賞しました。
1976年、彼はUCLAマッコイ賞を受賞しました。
1981年、彼はアメリカ化学会の南カリフォルニア部門で名誉あるトルマン賞を受賞しました。
1989年、彼はアメリカ生化学分子生物学会からローズ賞を受賞しました。
1997年、ボイヤーはアデノシン三リン酸(ATP)の合成の根底にある酵素メカニズムの解明で名誉あるノーベル化学賞を受賞しました。彼は賞の半分をジョンEウォーカーと共有しました。後半は、Na + / K + ATPaseの発見によりJens C Skouに提示されました。
1998年には、UCLAメダル、アメリカアカデミーオブ達成賞ゴールデンプレート賞、アメリカ哲学協会賞、シーボーグ賞(UCLA)を受賞しました。
彼は、アメリカ芸術科学アカデミーおよび国立科学アカデミーの仲間になりました。
ストックホルム大学、ミネソタ大学、ウィスコンシン大学などのさまざまな大学から名誉博士号を取得しました。
個人的な生活と遺産
ボイヤーはプロボ高校で勉強を終えた直後にリダ・ウィッカーと結婚した。このカップルは、ゲイルボイヤー、アレクサンダーボイヤー、ダグラスボイヤーの3人の子供に恵まれています。彼らには8人の孫がいます。
現在、ボイヤーはUCLAの北の丘にある家族の家に住んでおり、そこで研究と研究を行っています。
1999年、UCLAのホールは、科学の世界における彼の遺産を示すためにボイヤーに捧げられました。彼にちなんで名付けられ、今日ではポール・D・ボイヤー・ホールとして広く知られています。
速い事実
お誕生日:1918年7月31日
国籍:アメリカ人
有名:生化学者アメリカ人男性
サンサイン: レオ
別名:ポール・デロス・ボイヤー
生まれ:ユタ州プロボ、アメリカ合衆国
として有名:生化学者
家族:配偶者/元:リダ・ウィッカー子供:ゲイル・ボイヤー・ヘイズ米国州:ユタ・モア・ファクト賞:1997-ノーベル化学賞1955-グッゲンハイム自然科学フェローシップ米国およびカナダ1989-ウィリアムC.ローズ賞