Articulo de referencia

Gloria M. Coruzzi

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Gloria M. Coruzzi (nacida el 28 de junio de 1954) es una bióloga molecular estadounidense especializada en biología de sistemas vegetales y genómica evolutiva .

Educación y carrera

Como profesora titular de biología en el Centro de Genómica y Biología de Sistemas de la Universidad de Nueva York , Coruzzi estudia las redes reguladoras de genes que controlan la eficiencia del uso del nitrógeno (EUN) y la búsqueda de nutrientes por las raíces en la planta modelo Arabidopsis . También examina enfoques filogenómicos en especies de plantas superiores para identificar genes asociados con la evolución de rasgos clave de las plantas, como las semillas. [ 1 ] Esta investigación se sitúa en el cuadrante de Pasteur como una investigación científica que, en última instancia, busca beneficiar a la sociedad. [ 2 ]

Coruzzi ha obtenido 10 patentes en el estudio de redes genéticas que afectan la eficiencia del uso del nitrógeno. Su laboratorio colaboró ​​en el desarrollo de la plataforma de software VirtualPlant. [ 3 ]

Como investigadora del proyecto Genoma Vegetal de la Fundación Nacional de Ciencias (NSF), ayudó a generar la filogenia a escala genómica más grande de las plantas con semillas, lo que permite a los investigadores explorar las bases genómicas de la diversidad vegetal. [ 1 ] [ 4 ]

Coruzzi es de Nueva York. Asistió a Hunter College High School (promoción de 1972) y obtuvo su licenciatura en biología de la Universidad de Fordham en 1976. [ 5 ] Realizó estudios del código genético en el ADN mitocondrial de la levadura . [ 6 ] Obtuvo su doctorado en biología molecular y celular en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York en 1979. En una beca postdoctoral de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH), aplicó enfoques moleculares a las plantas que contribuyeron a la clonación de uno de los primeros genes nucleares de plantas. [ 7 ] Como profesora asociada en la Universidad Rockefeller , Coruzzi identificó genes clave que controlan la asimilación de nitrógeno inorgánico en aminoácidos clave utilizados para el transporte de nitrógeno en las plantas. [ 8 ] [ 9 ]

Coruzzi asumió un puesto como profesora en la NYU en 1993. Su laboratorio construyó la primera red genómica integrada utilizada para descubrir y validar la regulación del nitrógeno del reloj circadiano en plantas. [ 10 ] Predijo la función de los estados de la red genética en condiciones no probadas. [ 11 ]

Es miembro del Consejo Editorial de PNAS . [ 12 ]

Coruzzi es autora y coautora de más de 200 artículos de investigación y fue directora del Departamento de Biología de la Universidad de Nueva York (NYU) de 2003 a 2011. Su investigación está financiada por los Institutos Nacionales de Salud (NIH), el Proyecto NSF 2010, el Proyecto del Genoma Vegetal de la NSF, el Proyecto de Bases de Datos e Información de la NSF y el Departamento de Energía de los Estados Unidos. [ 13 ]

Premios y distinciones

Coruzzi fue nombrado miembro de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia en 2005, miembro de la Sociedad Estadounidense de Biología Vegetal en 2010 y miembro de la Fundación Agropolis en 2012.

Coruzzi fue galardonada con el Premio Stephen Hales en 2016 por su trabajo pionero en la exploración de la biología de sistemas vegetales y la primera visión integrada de los mecanismos que controlan la asimilación y el uso del nitrógeno. [ 14 ]

Coruzzi fue nombrada Consejera Distinguida del Jardín Botánico de Nueva York en 2017 por sus logros profesionales en el campo de la ciencia vegetal. [ 15 ]

Fue elegida miembro de la Academia Nacional de Ciencias en 2019. [ 16 ] [ 17 ]

Coruzzi ha sido reconocido como miembro pionero de la Sociedad Estadounidense de Biólogos Vegetales . [ 18 ]

Comités asesores

1994–1997, Comité Directivo Norteamericano de Arabidopsis [ 13 ] 1996–1999, Sociedad Internacional de Biología Molecular Vegetal, Junta Directiva [ 13 ] 1996–2000, Sociedad Internacional de Biología Molecular Vegetal, Miembro de la Junta [ 13 ] 2008–Presente, Jardín Botánico de Nueva York , Miembro de la Corporación [ 13 ] 2012–2015, Centro de Ciencias Vegetales Donald Danforth , Consejo Asesor Científico [ 13 ] 2012–2017, Consorcio Internacional de Informática de Arabidopsis, Consejo Científico [ 13 ] 2012–2017, Consejo Asesor Científico del Portal de Información de Arabidopsis [ 13 ] 2015–2018, Comité Asesor de Usuarios del Programa de Plantas del Instituto Conjunto del Genoma del Departamento de Energía (DOE) [ 19 ] 2019–Presente, Instituto Conjunto del Genoma del DOE Comité Asesor Científico del Instituto [ 20 ]

Referencias

  1. 1 2 "ÁRBOL DE LA VIDA 'INEQUÍVOCO' PARA PLANTAS CON SEMILLAS" . Futurity . Consultado el 21 de diciembre de 2011 .
  2. Stokes, DE El cuadrante de Pasteur: ciencia básica e innovación tecnológica . Brookings Institution Press, 1997.
  3. Katari, MS, et al. (2010). VirtualPlant: Una plataforma de software para apoyar la investigación en biología de sistemas. Plant Physiol. 152(2) 500-15.
  4. Lee, E., et al. (2011). Filogenia de alta resolución de las plantas con semillas: una perspectiva filogenómica funcional. PLoS Genetics (12): e1002411. Epub 15 de diciembre de 2011.
  5. "Antiguos compañeros de laboratorio se reencuentran y reflexionan sobre la influencia de Fordham | Noticias de Fordham" . Revista Fordham . Consultado el 26 de abril de 2017 .
  6. Macino, G., et al. (1980) El uso del terminador UGA como codón de triptófano en las mitocondrias de levadura. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 76: 3784-85.
  7. Broglie, R., et al. (1983). Análisis estructural de genes nucleares que codifican el precursor de la subunidad pequeña de la ribulosa-1,5-bisfosfato carboxilasa del trigo. Nature Biotechnology 1: 55-61.
  8. Tingey, SV, et al. (1987). Los genes de la glutamina sintetasa del guisante codifican polipéptidos distintos que se expresan diferencialmente en hojas, raíces y nódulos. EMBO J. 6: 1-9.
  9. Tsai, FY y GM Coruzzi. (1990). Expresión inducida por la oscuridad y específica de órganos de dos genes de asparagina sintetasa en Pisum sativum . EMBO J. 9: 323-32.
  10. Gutiérrez, R., et al. (2008). Un enfoque de sistemas identifica una red génica sensible al nitrógeno orgánico regulada por el gen de control del reloj maestro CCA1. Proc. Natl Acad Sci USA 105, 4939-44.
  11. Krouk, G., et al. (2010). Modelado predictivo de redes del transcriptoma dinámico de plantas de alta resolución en respuesta al nitrato. Genome Biology 11(12), R123.
  12. "Consejo Editorial | PNAS" .
  13. 1 2 3 4 5 6 7 8 "Gloria M. Coruzzi - Universidad de Nueva York - Facultad" . www.nyu.edu . Consultado el 3 de mayo de 2019 .
  14. "Premio Stephen Hales" . www.aspb.org . Consultado el 5 de mayo de 2019 .
  15. "Gloria Coruzzi nombrada consejera distinguida del Jardín Botánico de Nueva York | People" (PDF) . Noticias de la ASPB . Consultado el 1 de noviembre de 2017 .
  16. "La Academia Nacional de Ciencias elige a sus miembros y asociados extranjeros; un número histórico de mujeres elegidas como miembros" . www.nasonline.org . Consultado el 30 de abril de 2019 .
  17. "Número histórico de mujeres elegidas para la Academia Nacional de Ciencias" . University Herald . Consultado el 1 de mayo de 2019 .
  18. "Miembros pioneros de ASPB" .
  19. "Comité Asesor de Usuarios del Programa de Plantas" . jgi.doe.gov . Consultado el 5 de mayo de 2019 .
  20. "Comité Asesor Científico" . jgi.doe.gov . Consultado el 5 de mayo de 2019 .
  • Biología Vegetal de Campbell : Edición 5: Entrevista a Coruzzi. Archivado el 11 de octubre de 2016 en Wayback Machine.
  • Biología de sistemas: principios y aplicaciones en la investigación vegetal.
  • Preguntas frecuentes de PNAS con miembro de NAS: Gloria Coruzzi
  • Artículo inaugural de Coruzzi NAS en PNAS
  • Perfil de miembro destacado de ASPB: Gloria Coruzzi
  • Miembro fundador de la ASPB Legacy Society: Gloria Coruzzi