生物科学系

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伊丽莎白Delorme-Axford

伊丽莎白·德洛姆·阿克斯福德的头像
伊丽莎白Delorme-Axford
助理教授,博士.D.
307年硕士
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课程: 

BIO 3232生物化学1
先进的主题在细胞生物化学和代谢

研究方向:调节细胞自噬的分子机制

自噬是一种高度保守的细胞“自噬”途径(从酵母到人类),对应激条件下的代谢和生存至关重要. 基底自噬较低, 但在营养剥夺和病原体感染等应激条件下,它会上调. 的 新创 双膜自噬体的形成是自噬的典型形态学特征. 自噬的最后一步是自噬体与液泡(在酵母中)或溶酶体(在哺乳动物细胞中)融合. 在降解隔间内, 自噬的货物被分解, 产生的大分子被运送到细胞质中进行再利用.

精细调节机制控制细胞内的自噬, 异常的自噬与多种人类病理有关,如神经变性, 癌症, 代谢和溶酶体贮积障碍, 以及传染病. 在人类, 自噬的扰动(例如, 过多或过少)都会对细胞健康和存活产生有害影响, 促进疾病发病机制.

Delorme-Axford实验室目前的工作重点是确定模式生物中调节细胞自噬的分子机制 酿酒酵母. 我们的研究应用了一种“酵母到人类”的方法来识别酵母中的保守靶点,并扩展到人类疾病的相关模型. 该实验室的长期目标是了解自噬在细胞中所起的多方面作用, 并开发针对自噬的治疗新策略. 学生可以期望结合生化, 分子, 在他们的项目中使用细胞生物学技术.

选择出版物:

伊丽莎白·德洛姆·阿克斯福德NCBI出版名单

Delorme-Axford E和Klionsky DJ. lc3偶联机制指定了细胞外囊泡的装载和分泌. 自噬. 2020. July 16(7): 1169-1171. 编辑器的角落. DOI: 10.1080/15548627.2020.1760057

Delorme-Axford E和Klionsky DJ. 在降解的边缘:核糖核酸衰变对自噬的调节. 威利跨教派牧师 核糖核酸. 2019; 10 (3): e1522. DOI: 10.1002 / wrna.1522

Delorme-Axford E, E阿伯纳西, Lennemann新泽西, 伯纳德一, Ariosa一, 科因CB, 科克加德K, Klionsky DJ. 外核糖核酸酶Xrn1是自噬的转录后负调节因子. 自噬. 2018;14(5):898-912. DOI: 10.1080/15548627.2018.1441648

Delorme-Axford E和Klionsky DJ. 酵母自噬的转录和转录后调控 酿酒酵母. 生物化学. 2018年4月13日;293(15):5396-5403. DOI: 10.1074 / jbc.R117.804641

McConkey CA, Delorme-Axford E, Nickerson CA, Kim KS, Sadovsky Y, Boyle JP, 科因CB. 用于模拟胎盘合体滋养细胞功能和微生物耐药性的三维共培养系统. Sci副词. 2016年3月4日;2(3):e1501462. DOI: 10.1126 / sciadv.1501462

Yao Z, Delorme-Axford E, Backues SK, Klionsky DJ. Atg41/Icy2调控自噬体的形成. 自噬. 2015;11(12):2288-99. DOI: 10.1080/15548627.2015.1107692

伯纳德一, 金米, gonzalez rodriguez P, Fullgrabe J, Delorme-Axford E, Backues SK, 约瑟夫·B, Klionsky DJ. Rph1/KDM4介导营养限制信号,导致自噬的转录诱导. 咕咕叫杂志. 2015年3月2日;25(5):546-55. DOI: 10.1016/j.幼崽.2014.12.049

d, Guimaraes RS, Reggiori F, Klionsky DJ. 酵母 酿酒 酵母:研究自噬进展的方法综述. 方法. 2015年3月,75:3-12. DOI: 10.1016/j.ymeth.2014.12.008

刘国强,刘国强,刘国强,刘国强,刘国强. BPIFB3通过独立于核心起始机制的非规范途径调节自噬和柯萨奇病毒B的复制. mBio. 2014年12月9日;5(6):e02147. DOI: 10.1128 / mBio.02147-14

Delorme-Axford E, Sadovsky Y, 科因CB. 胎盘是病毒感染的屏障. 为基础 牧师, 2014年11月,1(1):133 - 46所示. DOI: 10.1146 / annurev -病毒学- 031413 - 085524

Delorme-Axford E, Sadovsky Y, 科因CB. 脂质筏和SRC家族激酶依赖的柯萨奇病毒B进入人胎盘滋养细胞. J性研究. 2013年8月,87 (15):8569 - 81. DOI: 10.1128 / JVI.00708-13

Delorme-Axford E, 亚粘土RB, Mouillet摩根富林明, 楚T, 拜耳一, 欧阳Y, 王T, Stolz DB, Sarkar SN, Morelli AE, Sadovsky Y, 科因CB. 人胎盘滋养细胞赋予病毒对受体细胞的抵抗力. 美国国家科学基金委. 2013年7月16日;110(29):12048-53.
* Cozzarelli生物医学科学奖得主. DOI: 10.1073 / pnas.1304718110