Шимон Шульдинер
Шимон Шульдинер (англ. Shimon Schuldiner) — израильский биохимик, доктор наук, профессор в Еврейском университете в Иерусалиме[1].
Шимон Шульдинер | |
Дата рождения: | 10 августа 1946 |
Место рождения: | Буэнос-Айрес, Аргентина |
В запросе есть пустое условие. | |
Научная сфера: |
БиографияПравить
Родился 10 августа 1946 года в Буэнос-Айресе в семье Ханы Йошпе и Берко Шульдинера, еврейских иммигрантов из Украины.
В 1964 году репатриировался в Израиль.
В 1967 году получил степень бакалавра, а в 1968 году — степень магистра в Еврейском университете в Иерусалиме. В 1973 году получил докторскую степень доктора в Институте Вейцмана.
В 1973—1976 годах проводил постдокторские исследования в лаборатории Говарда Рональда Кабака в Институте молекулярной биологии Роша в Натли, штат Нью-Джерси.
В 1976 году устроился на факультет молекулярной биологии в Медицинскую школу Хадасса, а в 1990 году перешёл в Институт биологических наук имени Александра Зильбермана, обе организации — в составе Еврейского университета в Иерусалиме. В 1999—2002 годах — председатель Института им. Зильбермана.
Внёс важный вклад в понимание белков, которые связывают движение ионов и других молекул через мембраны. Является видным экспертом в области экспрессии, очистки и характеристики мембранных белков. Так, он фокусируется на многопрепаратном антипортере EmrE. Исследование структуры его субъединицы привело группу Шульдинера к предложению димера топологически параллельных субъединиц. Шульдинер продемонстрировал, что как параллельные, так и антипараллельные димеры являются функциональными. Его работа над везикулярным переносчиком моноамина, выясняя механизм его действия, имеет важное значение для разработки более совершенных лекарств от заболеваний головного мозга.
Женат на Монике Шульдинер, с которой у него двое детей и шестеро внуков. Его сын Орен и его невестка Майя также являются биологами-исследователями, работающими в Институте Вейцмана. Его сын Илан — физиотерапевт в медицинском центре «Маккаби», а его жена Хила Цадка — научный сотрудник Израильского центра по контролю заболеваний Министерства здравоохранения Израиля.
ТрудыПравить
- Schuldiner, S., Rottenberg, H., and Avron, M. (1972) Membrane potential as a driving force for ATP synthesis in chloroplasts. FEBS Lett. 28, 173-176
- Ramos, S., Schuldiner, S., and Kaback, H. R. (1976) The electrochemical gradient of protons and its relationship to active transport in Escherichia coli membrane vesicles. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 73, 1892-1896
- Schuldiner, S., and Kaback, H. R. (1975) Membrane Potential and Active Transport in Membrane Vesicles from Escherichia coli. Biochem 14, 5451-5461
- Taglicht, D., Padan, E., and Schuldiner, S. (1993) Proton-sodium stoichiometry of NhaA, an electrogenic antiporter from Escherichia coli. J. Biol. Chem. 268, 5382-5387
- Schuldiner, S., Shirvan, A., Stern-Bach, Y., Steiner-Mordoch, S., Yelin, R., and Laskar, O. (1994) From bacterial antibiotic resistance to neurotransmitter uptake. A common theme of cell survival. Ann. N. Y. Acad. Sci. 733, 174-184
- Yaffe, D., Radestock, S., Shuster, Y., Forrest, L. R., and Schuldiner, S. (2013) Identification of Molecular Hinge Points Mediating Alternating Access in the Vesicular Monoamine Transporter VMAT2. Proceedings of the National Academy of Sciences 110, E1332-E1341
- Stern-Bach, Y., Greenberg-Ofrath, N., Flechner, I., and Schuldiner, S. (1990) Identification and Purification of a Functional Amine Transporter from Bovine Chromaffin Granules. J. Biol. Chem. 265, 3961-3966
- Yerushalmi, H., Lebendiker, M., and Schuldiner, S. (1995) EmrE, an Escherichia coli 12-kDa multidrug transporter, exchanges toxic cations and H+ and is soluble in organic solvents. J. Biol. Chem. 270, 6856-6863
- Nasie, I., Steiner-Mordoch, S., Gold, A., and Schuldiner, S. (2010) Topologically Random Insertion of Emre Supports a Pathway for Evolution of Inverted Repeats in Ion-Coupled Transporters. J. Biol. Chem. 285, 15234-15244
- Shuster, Y., Steiner-Mordoch, S., Alon Cudkowicz, N., and Schuldiner, S. (2016) A Transporter Interactome Is Essential for the Acquisition of Antimicrobial Resistance to Antibiotics. PLoS One 11, e0152917