Место рождения | Азербаджан, Дивичинский район | |
Дата рождения | 02.05.1958 | |
Образование | Бакинский Государственный Университет | |
Ученая степень | Доктор биологических наук | |
Ученое звание | Профессор | |
Название кандидатской (PhD) диссертации:
- шифр специальности - наименование специальности - название темы |
03.00.04 Биохимия Очистка и физико-химические свойства карбоангидразы листьев нута |
|
Название докторской диссертации:
- шифр специальности - наименование специальности - название темы |
03.00.03 Молекулярная биология Идентификация, экспрессия и характеристика генов фосфогликолатфосфатазы и фосфоенолпируват-карбоксилазы и их каталитических субъединиц в зеленой водоросли Chlamydomonas reinhardtii |
|
Избрание в члены-корр. НАНА:
- дата - наименование специальности |
30.06.2014 Молекулярная биология |
|
Общее количество опубликованных научных работ:
- количество научных работ, опубликованных за рубежом - количество статей, опубликованных в журналах, индексируемых и реферируемых в международных базах |
184
164
42 |
|
Количество авторских свидетельств и патентов | 16 | |
Подготовка кадров:
- Кол-во кандидатов наук - Кол-во докторов наук |
16 |
|
Основные научные достижения | Впервые, разработана технология системы экспрессии, обеспечивающая синтез белка без глюкана в эукариотических, в том числе в растительных, системах. Эта технология позволила синтезировать важные и сложно экспрессируемые сложные белковые антигены, вакцины и терапевтические белки с высокой активностью.
Впервые, в организмах зеленых водорослей, фиксирующих углекислый газ, обнаружено наличие глико-белков, состоящих из 1,4 галактозы, соединенной с остатком салициловой кислоты. Фосфогликолатфосфатаза, являющаяся ключевым ферментом фотодыхания, впервые была получена в чистом виде из эукариотического организма, и это позволило впервые раскрыть и определить в других организмах, включая человека, структуру гена фермента. Были обнаружены новые гены и каталитические субъединицы ФЕП-карбоксилазы, являющейся ключевым ферментом С4 фотосинтеза в С. reinhardtii зеленом водоросле. Разработана самая быстрая в мире биотехнология, синтезирующая синтетический ген. Впервые определена значимость времени отжига для удачной амплификации ДНК, с высоким содержанием гуанозин/цитозин. Впервые фермент карбоангидраза, выделенный из растения Cicer arietinum, охарактеризован, получен в кристаллическом виде и исследован с помощью электронного микроскопа, и доказано октамерная структура фермента. |
|
Названия научных работ | 1. Production of Functionally Active and Immunogenic Non-Glycosylated Protective Antigen from Bacillus anthracis in Nicotiana benthamiana by Co-Expression with Peptide-N-Glycosidase F (PNGase F) of Flavobacterium meningosepticum. PLoS One. 2016, 11(4).
2. Development of a Single-Replicon miniBYV Vector for Co-expression of Heterologous Proteins. Mol Biotechnol. 2015, 57(2), 101-10. 3. In vivo deglycosylation of recombinant proteins in plants by co-expression with bacterial PNGase F. Bioengineered. 2013, 17, 4(5). 4. Production of non-glycosylated recombinan proteins in Nicotiana benthamiana plants by co-expressing bacterial PNGase F. Plant Biotechnology Journal, 2012, 10(7), 773-82. 5. Co-Expression of Bacterial Enzyme PNGase F In Vivo Allows for Producing Recombinant Proteins of Interest in Plants in a Non-N-Glycosylated Form. ISB News Report, 2013, Jan., 5-8. 6. Antibodies to plant-produced Plasmodium falciparum sexual stage protein Pfs25 exhibit transmission blocking activity. Human vaccine, 2011, 7, 191–198. 7. Green algae Chlamydomonas reinhardtii possess endogenous sialylated N-glycans. FEBS Open Bio, 2011, 1, 15-22. 8. The effect of ultrasound stimulation on the gene and protein expression of chondrocytes seeded in chitosan scaffolds. J Tissue Eng Regen Med. 2011, 5(10), 815-822. 9. Sequential co-immobilization of thrombomodulin and endothelial protein C receptor on polyurethane: activation of protein C. Acta Biomater. 2011 Jun;7(6):2508-17. 10. Automated two-column purification of Iminobiotin and BrdU labeled PCR products for rapid cloning: application to genes synthesized by Polymerase Chain Assembly. J Chromatogr Sci. 2010, 48(2):120-124 11. Gene synthesis by integrated polymerase chain assembly and PCR amplification using a high-speed thermocycler. J Microbiol Methods. 2009, 79(3):295-300. 12. Gene synthesis by integrated polymerase chain assembly and PCR amplification using a high-speed thermocycler. J Microbiol Methods. 2009, 79(3):295-300. 13. Molecular chaperon activity of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) Endoplasmic Reticulum-Located Small Heat-Shock Protein. Journal of Plant Research, 2008, 121: 235-243. 14. A Fundamental Study of the PCR Amplification of GC-Rich DNA Templates. Comput. Biol. Chem., 2008, 32(6): 452-457. 15. Rational de novo gene synthesis by rapid polymerase chain assembly (PCA) and expression of endothelial protein-C and thrombin receptor genes. J Biotechnology, 2007, 131(4): 379-387. 16. The two divergent PEP-carboxylase catalytic subunits in the green microalga Chlamydomonas reinhardtii respond reversibly to inorganic-N supply and co-exist in the high-molecular-mass, hetero-oligomeric Class-2 PEPC complex. FEBS Letters, 581: 4871-4876. 17. Identification and expression analysis of two inorganic C-and N responsive genes encoding novel and distinct molecular forms of eukaryotic phosphoenolpyruvate carboxylase in the green microalga Chlamydomonas reinhardtii. The Plant Journal, 2005, 42: 832–843. 18. Phosphoglycolate phosphatase gene and the mutation in phosphoglycolate phosphatase-deficient mutant (pgp1) of Chlamydomonas reinhardtii. Can. J. Botany, 83: 842-849. 19. Characteristics and Sequence of Phosphoglycolate Phosphatase from an Eukaryotic Green Alga Chlamydomonas reinhardtii. J Biol. Chem., 2001, 276 (49): 45573-45579. 20. A mutant of Chlamydomonas reinhardtii with Reduced Rate of Photorespiration. Plant Cell Physiol., 40(8): 792-799. 21. Physicochemical properties and quaternary structure of carbonic anhydrase from Cicer arietinum leaves. Biochemistry, 51: 1785-1794. 22. Quaternary structure of carbonic anhydrase from leaves of dicotyledonous plant Cicer arietinum. Doklady Academii Nauk, USSR Academy of Sciences 285(6): 1472-1475. 23. Subunit structure of carbonic anhydrase from leaves of chickpea. Doklady Academii Nauk, USSR Academy of Sciences, 280(6): 1466-1468. |
|
Членство в республиканских, международных и зарубежных научных организациях: | Член американского общества генетиков
Член японского общества физиологов растений Член Американского общества биологов растений Турецкое биохимическое общество |
|
Педагогическая деятельность | 2002-2009 Университет Небраска-Линкольн, США, Профессор
2014- Университет Акдениз, Турция, Профессор |
|
Прочая деятельность | Член Редакционной коллегии:
Journal of Plant Studies; International Journal of Plant Genomics |
|
Премии и награды | - 1998: Награда Агентства по Науке и Технике (STA) Японии
- 1999: Награда Агентства по Науке и Технике (STA) Японии - 2001: Награда Международного Научно-Исследовательского Центра по Сельскохозяйственным Наукам Японии (JIRCAS) |
|
Место работы и адрес | Отдел сельскохозяйственной биотехнологии Университета Акдениз, Dumlupınar Boulevard, 07058 Campus; Анталья, Турция | |
Должность | Профессор | |
Служ. тел. | (+90 242) 2274700 | |
Моб. тел. | (+90 537) 2024759 | |
Дом. тел | (+90 535) 3167515 | |
Факс | (+90 242) 2275540 | |
Э-почта | tmammedov@gmail.com |