Мэтью Фухтер - Matthew Fuchter

Мэтью Фухтер

Родившийся
Мэтью Джон Фухтер

НациональностьБританский
Альма-матерБристольский университет
Имперский колледж Лондон
НаградыПриз памяти Харрисона-Мелдолы (2014)
Научная карьера
УчрежденияМельбурнский университет
Имперский колледж Лондон
Университетский колледж Лондона
ТезисСинтетические исследования порфиразинов: биологические применения и новые препаративные методы  (2006)
ДокторантЭнтони Барретт
Интернет сайтwww.imperial.ac.Великобритания/люди/ м.fuchter Отредактируйте это в Викиданных

Мэтью Джон Фухтер FRSC британский химик, профессор химии в Имперский колледж Лондон.[1] Его исследования сосредоточены на разработке и применении новых функциональных молекулярных систем в широком диапазоне областей; от материалов до медицины. Он является Член Королевского химического общества в 2014.[2] В 2020 году он стал финалистом конкурса Премия Блаватника для молодых ученых.

ранняя жизнь и образование

Фухтер заработал степень магистра (MSci) в химия на Бристольский университет, где он был удостоен премии Ричарда Диксона.[3] Во время учебы в бакалавриате он впервые заинтересовался органическим синтезом.[4] Будучи аспирантом, он переехал в Имперский колледж Лондон, где он работал с Энтони Барретт по синтезу и применению порфиразины, в том числе как терапевтические агенты.[5][6] Во время учебы в докторантуре Барретт и Фухтер сотрудничали с Брайан М. Хоффман в Северо-Западный университет.[2]

Исследования и карьера

После получения докторской степени Фухтер переехал в Австралия, за постдокторское исследование в CSIRO и Мельбурнский университет, где он работал с Эндрю Брюс Холмс.[2][7]В 2007 году Фухтер вернулся в объединенное Королевство, где он начал свою независимую академическую карьеру в Фармацевтическая школа Лондонского университета (сейчас же Школа фармацевтики UCL ).[2] Менее чем через год он был назначен преподавателем в Имперский колледж Лондон, где его повысили до Читатель (доцент) в 2015 г. и профессор в 2019 г.[2][8]

Фухтера интересует, как соображения хиральности могут быть применены к разработке новых подходов к хиральным оптоэлектронным материалам и устройствам.[2] В частности, он фокусируется на введении хирально-оптических (так называемых хироптических) свойств в оптоэлектронные материалы.[2] Среди этих материалов Fuchter тщательно оценил использование хиральных низкомолекулярных добавок (спирали[7]), чтобы вызвать хироптические свойства в светоизлучающие полимеры для реализации кирального (циркулярно поляризованный, CP) Светодиоды.[2][7] Он также исследовал применение таких материалов в циркулярно поляризованных фотоприемники, которые являются устройствами, способными обнаруживать свет с круговой поляризацией.[2] Помимо использования хиральных функциональных материалов для излучения и детектирования света, Fuchter исследовал свойства переноса заряда энантиочистых и рацемических хиральных функциональных материалов.

Фухтер также разработал новые молекулярные фотопереключатели - молекулы, которые можно чисто и обратимо преобразовывать между двумя состояниями с помощью света - с акцентом на гетероароматические версии азобензол. Переключатели арилазопиразола, разработанные Фухтером, выполняют повсеместные переключатели азобензола, демонстрируя полное фотопереключение в обоих направлениях и тепловые периоды полураспада Z изомер до 46 лет. Fuchter продолжает применять эти переключатели в ряде приложений с фотоадресацией от фотофармакология к хранилище энергии.

Наряду с его работой по открытию функциональных материалов, Фухтер работает в медицинская химия и разрабатывает низкомолекулярные лиганды, которые могут либо ингибировать, либо стимулировать активность белков, имеющих отношение к заболеванию.[2][9] Несмотря на то, что он работал со многими лекарственными мишенями, он специализировался на белках, участвующих в транскрипции и эпигенетический процессы болезни. Особый интерес вызвала разработка ингибиторов для гистон-лизинметилтрансфераза ферменты в Плазмодий паразит, вызывающий малярию у человека.[10]

В 2018 году одно из противоопухолевых препаратов, разработанное Фухтером вместе с Энтони Барреттом, Симаком Али и Чарльзом Кумбсом, вошло в список фаза 1 клинического испытания, а по состоянию на 2020 год он находится в фазе 2.[7][11] Препарат, созданный с использованием вычислительная химия, подавляет циклин-зависимая киназа 7 (CDK7), белок, регулирующий транскрипцию, который также регулирует клеточный цикл. Некоторые виды рака зависят от CDK7, поэтому ингибирование этого фермента может оказать значительное влияние на патогенез рака.[11]

Академическая служба

Фухтер работает на редакционная коллегия из MedChemComm.[12] Он является избранным членом совета Королевское химическое общество органическое деление.[13] Фухтер - содиректор Имперский колледж Лондон Центр науки открытия лекарств.[14]

Награды и награды

Избранные публикации

  • Мальмквист, Н. А .; Moss, T. A .; Mecheri, S .; Scherf, A .; Фухтер, М. Дж. (2012). «Низкомолекулярные ингибиторы гистон-метилтрансферазы проявляют быструю противомалярийную активность против всех стадийных форм крови у Plasmodium falciparum». Труды Национальной академии наук. 109 (41): 16708–16713. Bibcode:2012ПНАС..10916708М. Дои:10.1073 / pnas.1205414109. ISSN  0027-8424. ЧВК  3478629. PMID  23011794.
  • Cherblanc, Fanny L; Чепмен, Кэтрин Л; Браун, Роберт; Фухтер, Мэтью Дж (2013). «Хетоцин - неспецифический ингибитор гистоновых лизинметилтрансфераз». Природа Химическая Биология. 9 (3): 136–137. Дои:10.1038 / nchembio.1187. ISSN  1552-4450. PMID  23416387. закрытый доступ
  • Дембеле, Лоран; Франетиш, Жан-Франсуа; Лортиуа, Одри; Гего, Одри; Зееман, Анн-Мари; Kocken, Clemens H.M .; Ле Гран, Роджер; Дереуддр-Боске, Натали; ван Гемерт, Герт-Ян; Зауэрвайн, Роберт; Vaillant, Жан-Кристоф (2014). «Стойкость и активация гипнозоитов малярии в долгосрочных первичных культурах гепатоцитов». Природа Медицина. 20 (3): 307–312. Дои:10,1038 / нм.3461. ISSN  1546–170X. PMID  24509527. S2CID  13909994.
  • Gerkman, Mihael A .; Гибсон, Розина С.Л .; Кальбо, Хоакин; Ши, Юран; Fuchter, Matthew J .; Хан, Грейс Г. Д. (2020). «Арилазопиразолы для длительного хранения тепловой энергии и оптически инициируемого тепловыделения при температуре ниже 0 ° C». Журнал Американского химического общества. 142 (19): 8688–8695. Дои:10.1021 / jacs.0c00374. ISSN  0002-7863. PMID  32319773.
  • Ян, Инь; да Кошта, Розенильдо Корреа; Fuchter, Matthew J .; Кэмпбелл, Аласдер Дж. (2013). «Обнаружение света с круговой поляризацией с помощью хирального органического полупроводникового транзистора». Природа Фотоника. 7 (8): 634–638. Bibcode:2013НаФо ... 7..634л. Дои:10.1038 / nphoton.2013.176. HDL:10044/1/15224. ISSN  1749-4893.
  • Ян, Инь; Коста, Розенильдо Корреа да; Smilgies, Детлеф-М .; Кэмпбелл, Аласдер Дж .; Фухтер, Мэтью Дж. (2013). «Индукция циркулярно поляризованной электролюминесценции из ахирального светоизлучающего полимера с помощью хиральной примеси с небольшими молекулами». Современные материалы. 25 (18): 2624–2628. Дои:10.1002 / adma.201204961. ISSN  1521-4095. ЧВК  3659407. PMID  23554220.
  • Brandt, Jochen R .; Ван, Сюйхуа; Ян, Инь; Кэмпбелл, Аласдер Дж .; Фухтер, Мэтью Дж. (2016). «Циркулярно поляризованная фосфоресцентная электролюминесценция с высоким фактором диссимметрии от PHOLED на основе платинахэлицена». Журнал Американского химического общества. 138 (31): 9743–9746. Дои:10.1021 / jacs.6b02463. ISSN  0002-7863. PMID  27434383.

Рекомендации

  1. ^ Мэтью Фухтер публикации из Европа PubMed Central
  2. ^ а б c d е ж грамм час я j k л "Интервью с Мэтью Дж. Фухтером - SYNFORM - Thieme Chemistry". Тиме. Получено 2020-06-24.
  3. ^ "Проф. А.Г.М. Барретт, FRS". ic.ac.uk. Получено 2020-06-24.
  4. ^ Занда, Маттео (2015-10-20). «Synform, выпуск 2015/11». Синтез. 47 (21): A150 – A166. Дои:10.1055 / с-0035-1560202. ISSN  0039-7881.
  5. ^ Фухтер, Мэтью Джон (2006). Синтетические исследования порфиразинов: биологические применения и новые препаративные методы. london.ac.uk (Кандидатская диссертация). Лондонский университет. OCLC  500152201. EThOS  423302.
  6. ^ "Дерево химии - Энтони Дж. М. Барретт". Acadetree.org. Получено 2020-06-24.
  7. ^ а б c d Ньютон, Дженнифер (2020-04-29). «Представляем хиральность, чтобы изменить органическую электронику». chemistryworld.com. Мир химии. Получено 2020-06-24.
  8. ^ «Центральная наука: использование молекул для разработки материалов и медицины». Имперский колледж Лондон. Получено 2020-06-24.
  9. ^ "сотрудничество с доктором Хольгером Аунером и профессором Мэтью Фухтером, Имперский колледж Лондона". Apollo Therapeutics. Получено 2020-06-24.
  10. ^ Fuchter, Мэтт. «Новые противомалярийные препараты с помощью эпигенетики: полное интервью с доктором Мэттом Фухтером». Фарма IQ. Получено 2020-06-24.
  11. ^ а б «Имперский противораковый препарат входит в фазу I клинических испытаний - Имперский центр биомедицинских исследований NIHR». nihr.ac.uk. Получено 2020-06-24.
  12. ^ «Представляем заместителя редактора MedChemComm доктора Мэтью Фухтера - Блог RSC по медицинской химии». Получено 2020-06-24.
  13. ^ а б c «Члены Совета Органического Дивизиона». rsc.org. Получено 2020-06-24.
  14. ^ «Связанные группы». LMS Лондонский институт медицинских наук. Получено 2020-06-24.
  15. ^ «Лауреат премии Мемориала Харрисона-Мелдолы 2014». rsc.org. Получено 2020-06-24.
  16. ^ «Пять имперских академиков получили награды Королевского химического общества». Наука | Бизнес. Получено 2020-06-24.
  17. ^ «Мэтт Фухтер получил премию Tetrahedron Young Investigator Award». imperial.ac.uk. Имперский колледж Лондон. Получено 2020-06-24.
  18. ^ «Мэтью Фухтер - веб-сайт EPSRC». epsrc.ukri.org. Получено 2020-06-24.
  19. ^ «Мэтью Фухтер | Премия имени Блаватника для молодых ученых». blavatnikawards.org. Получено 2020-06-24.