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孔正

(美國國家科學院院士、遺傳學家)

鎖定
孔正(Ching Kung),美籍華裔遺傳學家,美國國家科學院院士、美國微生物科學院院士,威斯康星大學麥迪遜分校Vilas遺傳與分子生物學榮休教授。
孔正1963年畢業於香港中文大學生物系,獲得學士學位;1968年獲得賓夕法尼亞大學生物化學博士學位;1971年,進入加利福尼亞大學聖塔芭芭拉分校任教;1974年,加入威斯康星大學麥迪遜分校,後晉升為該校Vilas遺傳與分子生物學教授;2011年當選為美國國家科學院院士;2012年當選為美國微生物科學院院士。 [1-5] 
孔正的研究興趣為微生物離子通道和機械敏感性。 [6] 
中文名
孔正
外文名
Ching Kung
國    籍
美國
畢業院校
賓夕法尼亞大學
職    業
教育科研工作者
主要成就
2011年當選美國國家科學院院士
2012年當選美國微生物科學院院士

孔正人物經歷

1955年,孔正畢業於廣州培正中學
1956年,考入湖南醫學院
1958年,轉入香港崇基學院
1963年,畢業於香港中文大學生物系,獲得學士學位。 [7] 
1968年,獲得賓夕法尼亞大學生物化學博士學位,之後在印第安納大學加利福尼亞大學洛杉磯分校從事博士後研究。 [6] 
1971年,進入加利福尼亞大學聖塔芭芭拉分校任教。 [4] 
1974年,加入威斯康星大學麥迪遜分校,後升任該校Vilas遺傳與分子生物學教授。
2016年,在威斯康星大學麥迪遜分校退休。 [3] 
孔正院士 孔正院士

孔正主要成就

孔正科研成就

  • 科研綜述
孔正院士
孔正院士(4張)
孔正的研究興趣為微生物離子通道和機械敏感性。他開發了膜片鉗法研究細菌、酵母和纖毛蟲中離子通道的遺傳和電生理學。 [3]  [6] 
孔正的實驗室研究力感測的分子基礎。他的團隊發現純化的大腸桿菌MscL和MscS離子通道蛋白可以在膜片鉗下通過脂質雙層拉伸而打開。該發現已被動物離子通道複製,例如TRAAK、TREK1、Piezo1、OSCA和TMEM63。因此,雙層的物理性質顯然控制着嵌入蛋白質的力學和能量學。這種“來自脂質雙分子層的力”原理似乎是原始和基本的,可能在大多數情況下(如果不是全部)構成了感知機械力的能力的基礎。 [2] 
  • 學術論著
代表性著作
Teng, J., Anishkin, A., Kung, C., & Blount, P. (2019). Human mutations highlight an intersubunit cation–π bond that stabilizes the closed but not open or inactivated states of TRPV channels. Proceedings of the National Academy of Sciences, 116(19), 9410-9416. doi:10.1073/pnas.1820673116
Teng, J., Loukin, S. H., Anishkin, A., & Kung, C. (2016). A competing hydrophobic tug on L596 to the membrane core unlatches S4–S5 linker elbow from TRP helix and allows TRPV4 channel to open. Proceedings of the National Academy of Sciences, 113(42), 11847-11852. doi:10.1073/pnas.1613523113
Teng, J., Loukin, S. H., Anishkin, A., & Kung, C. (2015). L596–W733 bond between the start of the S4–S5 linker and the TRP box stabilizes the closed state of TRPV4 channel. Proceedings of the National Academy of Sciences, 112(11), 3386-3391. doi:10.1073/pnas.1502366112
Teng, J., Loukin, S., Anishkin, A., & Kung, C. (2014). The force-from-lipid (FFL) principle of mechanosensitivity, at large and in elements. Pflügers Archiv - European Journal of Physiology, 467(1), 27-37. doi:10.1007/s00424-014-1530-2
Loukin, S. H., Teng, J., & Kung, C. (2015). A channelopathy mechanism revealed by direct calmodulin activation of TrpV4. Proceedings of the National Academy of Sciences, 112(30), 9400-9405. doi:10.1073/pnas.1510602112
Teng, J., Loukin, S., & Kung, C. (2014). Mechanosensitive Ion Channels in Cardiovascular Physiology. Experimental and clinical cardiology, 20(10), 6550–6560.
Anishkin, A., Loukin, S. H., Teng, J., & Kung, C. (2014). Feeling the hidden mechanical forces in lipid bilayer is an original sense. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(22), 7898-7905. doi:10.1073/pnas.1313364111
Teng, J., Loukin, S., Zhou, X., & Kung, C. (2013). Yeast Luminometric and Xenopus Oocyte Electrophysiological Examinations of the Molecular Mechanosensitivity of TRPV4. Journal of Visualized Experiments, (82). doi:10.3791/50816
Anishkin, A., & Kung, C. (2013). Stiffened lipid platforms at molecular force foci. Proceedings of the National Academy of Sciences, 110(13), 4886-4892. doi:10.1073/pnas.1302018110
Su, Z., Anishkin, A., Kung, C., & Saimi, Y. (2011). The core domain as the force sensor of the yeast mechanosensitive TRP channel. The Journal of General Physiology, 138(6), 627-640. doi:10.1085/jgp.201110693
Loukin, S., Su, Z., & Kung, C. (2011). Increased Basal Activity Is a Key Determinant in the Severity of Human Skeletal Dysplasia Caused by TRPV4 Mutations. PLoS ONE, 6(5). doi:10.1371/journal.pone.0019533
Kung, C., Martinac, B., & Sukharev, S. (2010). Mechanosensitive channels in microbes. Annual review of microbiology, 64, 313–329.
Loukin, S., Zhou, X., Su, Z., Saimi, Y., & Kung, C. (2010). Wild-type and Brachyolmia-causing Mutant TRPV4 Channels Respond Directly to Stretch Force. Journal of Biological Chemistry, 285(35), 27176-27181. doi:10.1074/jbc.m110.143370
Su, Z., Zhou, X., Haynes, W. J., Loukin, S. H., Anishkin, A., Saimi, Y., & Kung, C. (2007). Yeast gain-of-function mutations reveal structure function relationships conserved among different subfamilies of transient receptor potential channels. Proceedings of the National Academy of Sciences, 104(49), 19607-19612. doi:10.1073/pnas.0708584104
Kung, C. (2005). A possible unifying principle for mechanosensation. Nature, 436(7051), 647-654. doi:10.1038/nature03896 [6] 

孔正人才培養

  • 講座報告
2012年6月13日,孔正應香港科技大學賽馬會高等研究院“傑出學人講座”邀請,作了題為“Force Sensing: Towards a Molecular Understanding of Touch, Hearing, Osmotic-Force Sensing, etc.”的學術報告。 [4] 

孔正榮譽表彰

2011年5月,孔正當選為美國國家科學院院士。 [1] 
2012年5月,孔正當選為美國微生物科學院院士。 [5] 

孔正社會任職

孔正是《Journal of Neurogenetics》的副主編。 [8] 

孔正個人生活

孔正喜愛繪畫,是美國油畫家協會的準會員 [9]  。他的畫作曾在多個當地場館和私人收藏中展出,並獲得2012年Ada Biddick獎和2014年Joseph E. Burk紀念獎。 [10] 

孔正人物評價

孔正在原創性研究領域取得了傑出和持續不斷的成就。 [11]  (美國國家科學院評)
孔正在推動微生物學研究方面取得了科學成就並作出原創性貢獻。 [5]  (美國微生物科學院評)
孔正是細胞感知機制研究的先驅。 [3]  (威斯康辛大學麥迪遜分校評)
參考資料
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