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第407次SKLBE 学术论坛

发布时间:2018-10-09 13:10:00

以下为澳大利亚科学与工程院院士Ronald J. Quinn教授受聘我校名誉教授仪式暨 第407次SKLBE 学术论坛信息,请阅。

报告题目:Bioinspiration from Natural Product Scaffolds and Traditional Chinese Medicine:-Ancient Knowledge / Modern Methods
报告人:澳大利亚科学与工程院院士、澳大利亚格里菲斯药物发现研究所创始人、前所长、中国科学院国际人才计划(PIFI)国际杰出学者Ronald J. Quinn教授
时间:2018-4-6  10:00-
地点:实验18楼315室
主持人:张立新教授

个人简介:
澳大利亚科学与工程院院士Ronald J Quinn教授1970年在新南威尔士大学获博士学位,1982年加入格里菲斯大学,1994年被任命为教授,是Eskitis细胞与分子治疗研究所(现格里菲斯药物研究所)的创始人和前所长。
Quinn教授创办了澳洲最大的天然样本库Nature Bank,现存超过7万种来自澳大利亚、中国和巴布亚新几内亚等地的植物、海洋生物及微生物样本,以及大量提取物组分和纯化合物样品,为科研机构和企业提供了丰富的资源;他还是化合物库Compounds Australia的创始人之一,现存样品数超过60万,已成为澳大利亚的化合物存储于管理中心。Quinn教授多年在国际高水平杂志上共发表论文近300篇,参与编写学术专著15部,专利10余项,作为项目负责人获NGC基金资助项目、国际工业合作项目、国际竞争性基金等多类资助项目数10项,总和约1亿5千万澳元。
Quinn教授的研究兴趣聚焦于利用小分子为探针,阐明生命体系的相互作用,研究工作涉及活性天然产物和生物亲和质谱技术鉴定蛋白质-配体的复合物等。具体包括基于分子靶点的高通量生物活性筛选、活性天然化合物的分离和结构鉴定、受体配体和蛋白酶抑制剂的设计与合成,认识药物发现中基于天然产物的生物合成酶辨识可能治疗靶点的途径等。
主要奖项及荣誉称号:
2003年当选澳大利亚科学与工程院(ATSE)院士;
2004年澳大利亚皇家化学会阿德里安•阿尔伯特奖;
2010年获澳大利亚爵级司令勋章;
2013年获McCullough Robertson LSQ工业杰出成就奖;
2014年上海药物所“一三五”诊断评估国际专家;
2009、2015年格里菲斯大学校长“杰出研究奖”研究带头人;
2016年格里菲斯大学校长“杰出研究奖”终身研究带头人;
2016年Paul J Scheuer奖获得者;
2018年入选中国科学院国际人才计划(PIFI)国际杰出学者;

报告摘要:
Bioinspiration from Natural Product Scaffolds and Traditional Chinese Medicine:-Ancient Knowledge / Modern Methods
Ronald J. Quinn
Griffith Institute for Drug Discovery, Griffith University, Brisbane, Australia,
E-mail: r.quinn@griffith.edu.au
The last two decades have seen the emergence of drugs with rather complicated structures, related to marine natural products, such as eribulin and brentuximab, especially for cancer therapy. Complex molecules have the potential to cover a wide chemical space and the capability to meet the 3-dimensional requirements of target proteins.
A chemical scaffold is commonly understood as a core structure, which can be used to depict a set of molecules with different residues and substitution patterns. We analyse and outline aspects of scaffold diversity within a dataset of marine natural products. Scaffold tree analysis allowed identification n of a “molecule core” following a linear algorithm, while the scaffold network approach decomposed a structure in every possible way, covering the whole diversity of complex structures.

Figure 1. Unique marine derived scaffolds.
Herb pairs, consisting of two relatively fixed Chinese herbs, in many TCM formulae are to some extent regarded as the minimum unit. We have studied herb pairs using phenotypic analysis of patient-derived cells from people with Parkinson’s Disease. There is an amazingconvergence between TCM components and modern medicinal chemistry understanding of physico-chemical properties.

Acknowledgments:The authors thank the Australian Research Council (ARC) for funding DP130102400