Articulo de referencia

Pamela Silver

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Pamela Ann Silver es una bióloga , bioingeniera y profesora estadounidense. Es titular de la Cátedra Elliot T. y Onie H. Adams de Bioquímica y Biología de Sistemas en la Facultad de Medicina de Harvard . [ 1 ] [ 3 ] Silver es una de las profesoras fundadoras del Instituto Wyss de Ingeniería de Inspiración Biológica en la Universidad de Harvard . [ 4 ] [ 5 ]

Ha realizado contribuciones a los campos de la biología celular y nuclear, [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] la biología de sistemas , [ 9 ] [ 10 ] la biología del ARN , [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] la terapéutica del cáncer, [ 14 ] la investigación de políticas internacionales y la educación de posgrado. Silver fue la primera directora del Programa de Posgrado en Biología de Sistemas de la Universidad de Harvard. [ 15 ] Es miembro del Consejo Asesor Nacional de Ciencias para la Bioseguridad . [ 16 ]

Primeros años y educación

Silver creció en Atherton, California , donde asistió a las escuelas primarias Laurel y Encinal. Durante este tiempo, ganó el Concurso de Matemáticas de IBM , obteniendo una regla de cálculo, [ 17 ] y recibió un reconocimiento especial por su temprana aptitud para las ciencias. Asistió a la escuela secundaria Menlo-Atherton y se graduó de la escuela Castilleja en Palo Alto. Recibió su licenciatura en química de la Universidad de California, Santa Cruz y su doctorado en química biológica de la Universidad de California, Los Ángeles en 1982 en el laboratorio de William T. Wickner , trabajando principalmente en el ensamblaje de la cubierta del colifago M13 . [ 18 ] [ 19 ]

Carrera

Silver realizó su investigación postdoctoral con Mark Ptashne en la Universidad de Harvard , donde descubrió una de las primeras secuencias de localización nuclear. [ 20 ] [ 21 ] Continuó estudiando el mecanismo de localización nuclear en su propio laboratorio como profesora asistente en la Universidad de Princeton . Durante este tiempo, caracterizó el receptor de las NLS y descubrió una de las primeras chaperonas DnaJ eucariotas. [ 22 ]

Silver continuó en el área de Biología Celular al trasladarse al Instituto Oncológico Dana-Farber para ocupar la Cátedra de Investigación Claudia Adams Barr y convertirse en Profesora Asociada de Química Biológica y Farmacología Molecular en la Facultad de Medicina de Harvard y Dana-Farber. Durante este tiempo, fue una de las primeras en estudiar proteínas marcadas con GFP en células vivas. [ 23 ] Además, inició estudios pioneros en biología de sistemas para examinar las interacciones dentro del núcleo a escala del genoma completo. [ 24 ] Junto con Bill Sellers, descubrió moléculas que bloquean la exportación nuclear [ 25 ] y sentó las bases de la empresa cotizada en bolsa Karyopharm Therapeutics. En 1997 fue ascendida a Profesora de Química Biológica y Farmacología Molecular en la Facultad de Medicina de Harvard y Dana-Farber.

En 2004, Silver se unió al recién creado Departamento de Biología de Sistemas de la Facultad de Medicina de Harvard como profesora. Por esa época, trabajó estrechamente con el Grupo de Trabajo de Biología Sintética del MIT y decidió trasladar su grupo de investigación a la Biología Sintética . Observó el movimiento de los orgánulos fijadores de carbono en bacterias fotosintéticas. [ 26 ] Ha trabajado extensamente en el diseño de bacterias modificadas para actuar como sensores de exposición a un fármaco [ 27 ] o inflamación [ 28 ] en el intestino de los mamíferos. Ha sido directora de un proyecto ARPA-E (DOE) sobre electrocombustibles .

Entre sus antiguos alumnos se encuentran Christina Agapakis , [ 2 ] Valerie Weiss , Karmella Haynes , Jessica Polka y Anita Corbett [ 29 ].

Investigación

Biología sintética

Parte del trabajo de Silver en esta área incluye la ingeniería de: células de mamíferos para recordar e informar sobre exposiciones pasadas a fármacos y radiación, [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] circuitos computacionales robustos en células madre embrionarias y bacterias, [ 33 ] e interruptores sintéticos para moderar el silenciamiento genético con la integración de nuevas proteínas terapéuticas. [ 34 ] [ 35 ] El trabajo de Silver sienta las bases para el desarrollo de nuevas terapias para uso tanto en humanos como en animales.

Fijación de carbono y sostenibilidad

Silver ha caracterizado el carboxisoma —la principal estructura fijadora de carbono en las cianobacterias— para mejorar la eficiencia fotosintética [ 36 ] y la fijación de carbono. [ 37 ] También ha modificado genéticamente cianobacterias para reciclar el carbono de manera más eficiente en productos de alto valor y ha demostrado que estas bacterias pueden formar consorcios sostenibles. [ 38 ] En colaboración con Jessica Polka , Silver realizó microscopía de superresolución del β-carboxisoma. [ 39 ]

La hoja biónica es un sistema para convertir la energía solar en combustible líquido, desarrollado por los laboratorios de Daniel Nocera y Pamela Silver en Harvard.

Silver colaboró ​​con Daniel Nocera en la Universidad de Harvard para desarrollar un dispositivo, llamado " Hoja Biónica ", que convierte la energía solar en combustible a través de un sistema híbrido de catalizador de división de agua que aprovecha bacterias modificadas metabólicamente. [ 40 ]

Regulación genética

Silver descubrió una correlación entre el transporte nuclear y la regulación génica: identificó la primera arginina metiltransferasa, que participa en la función de la cromatina y es importante para el movimiento de las proteínas de unión al ARN entre el núcleo y el citoplasma de las células. También descubrió variaciones previamente desconocidas entre los ribosomas, lo que la llevó a proponer una especificidad única para la correspondencia entre los ribosomas y la posterior traducción de los ARNm. El hallazgo de Silver tiene varias implicaciones para nuestra comprensión de cómo la regulación génica influye en el desarrollo de enfermedades, como el cáncer. [ 41 ]

Premios y distinciones

Silver ha recibido el Premio Presidencial para Jóvenes Investigadores de la NSF , la Beca de Investigación Basil O'Connor de March of Dimes, el título de Investigadora Establecida de la Asociación Estadounidense del Corazón, la Conferencia del Director de los NIH, el premio NIH MERIT, el premio a la Innovación en BIO, es miembro del Instituto Radcliffe de Estudios Avanzados , ocupa la Cátedra Elliot T. y Onie H. Adams en la Facultad de Medicina de Harvard y ha sido nombrada una de las 20 personas más influyentes a nivel mundial en biología sintética. Forma parte de numerosos consejos asesores y ha realizado presentaciones ante miembros del Congreso de los Estados Unidos.

Silver recibió el premio BBS Mentoring Award para la formación de posgrado en la Facultad de Medicina de Harvard. También es una de las fundadoras del concurso internacional de máquinas genéticamente modificadas (iGEM) y actualmente forma parte del consejo de administración de iGEM.org. Silver fundó y fue la primera directora del programa de posgrado en biología de sistemas de la Universidad de Harvard. Fue elegida miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias en 2017 [ 42 ] y de la Academia Nacional de Ciencias en 2023.

Referencias

  1. 1 2 Publicaciones de Pamela Silver indexadas por Google Académico
  2. 1 2 Agapakis, Christina (2011). Principios de diseño biológico para la biología sintética . harvard.edu (tesis doctoral). Universidad de Harvard. OCLC 1011273718. ProQuest 881069635 .  
  3. Publicaciones de Pamela Silver en Europa PubMed Central
  4. Página de perfil de Silver, Instituto Wyss
  5. Programa de Doctorado en Biología de Sistemas
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