알버트 에센모저
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1. 개요
알버트 에센모저는 스위스 출신의 유기 화학자로, 비타민 B12의 전체 합성에 대한 연구로 유명하다. 취리히 연방 공과대학교에서 레오폴트 루지치카의 지도를 받으며 연구를 시작했으며, 테르펜 화학 및 스테로이드 생합성에 기여했다. 1960년대 초, 하버드 대학교의 로버트 번스 우드워드와 함께 비타민 B12 전체 합성을 진행했으며, 코린 고리 구조를 완성하는 핵심 단계인 광화학적 A/D-코린 고리 닫힘 반응을 개발했다. 또한 에센모저 단편화 반응, 에센모저 황화물 수축 반응, 에센모저 염과 같은 반응의 이름을 남겼다. 생명의 기원 연구에서는 리보스의 선택에 대한 통찰력을 제공했으며, 인공 핵산 개발에도 기여하여 트레오스 핵산(TNA)을 발명했다. 그는 다수의 상을 수상했으며, 여러 대학에서 명예 박사 학위를 받았다. 2023년 7월 14일에 97세의 나이로 사망했다.
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- 스위스의 화학자 - 레오폴트 루지치카
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| 알버트 에센모저 - [인물]에 관한 문서 | |
|---|---|
| 기본 정보 | |
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| 이름 | 알베르트 에셴모저 |
| 출생일 | 1925년 8월 5일 |
| 출생지 | 스위스 우리주 에르스트펠트 |
| 사망일 | 2023년 7월 14일 |
| 국적 | 스위스 |
| 거주지 | 스위스 |
| 연구 분야 | |
| 연구 분야 | 유기화학 |
| 근무 기관 | 취리히 연방 공과대학교 |
| 학력 | 취리히 연방 공과대학교 |
| 박사 지도교수 | 레오폴트 루지치카 |
| 박사 학위 논문 제목 | Zur säurekatalysierten Zyklisierung bei Mono- und Sesquiterpenverbindungen (모노 및 세스퀴테르펜 화합물의 산 촉매 고리화 반응에 관하여) |
| 박사 학위 취득 년도 | 1952년 |
| 주요 업적 | 에셴모저 염 시아노코발라민 합성 (로버트 번스 우드워드와 공동) |
| 주목할 만한 제자 | 스콧 E. 데인마크 에른스트-루트비히 비나커 안드레아스 팔츠 |
| 수상 | |
| 수상 내역 | 어니스트 군터 상 (1966년) 마르셀 베누아 상 (1972년) 데비 메달 (1978년) 아서 C. 코프 상 (1984년) 울프 화학상 (1986년) 벤자민 프랭클린 메달 (2008년) |
2. 초기 연구 및 비타민 B12 합성
알베르트 에센모저는 취리히 연방 공과대학교(ETH 취리히)의 레오폴트 루지치카 연구실에서 대학원생으로 과학 경력을 시작했다. 루지치카는 안드로스테론과 테스토스테론의 합성에 대한 연구로 1939년 노벨 화학상을 수상한 저명한 유기 화학자였다. 에센모저의 불포화, 공액 탄화수소의 고리화에 대한 초기 연구는 테르펜 화학 분야의 발전에 직접적으로 기여했고, 스테로이드 생합성에 대한 통찰력을 제공했다.[1][2]
생명 기원의 화학 연구에서 특히 어려운 질문은 현대 생물학적 시스템에서 발견되는 핵산의 골격을 형성하는 리보스의 선택이다. 에센모저는 비교적 상당한 농도로 인산화된 리보스를 생성하는 포름오스 반응의 변형에 대한 연구를 통해 중요한 통찰력을 제공했다. 에센모저와 동료들은 인산화된 글리콜알데히드가 글리세르알데히드 (연속적인 알돌 축합에 의한 생성물)와 축합될 때 인산화된 리보스를 차별적으로 생성하여 현대 생화학에서 당 리보스와 단량체 뉴클레오티드를 중합하는 데 필요한 인산기의 기원에 대한 그럴듯한 설명을 제공했다.[6]
에센모저는 인공 핵산의 합성 경로를 개발했으며, 특히 고분자의 당 골격을 변형시켰다.[7] 에센모저와 그의 동료들은 자연 발생 핵산에 대한 다수의 구조적 대안을 개발하고, 이러한 합성 핵산의 특성을 자연 발생 핵산과 비교하여 현대 생화학적 과정에 필수적인 RNA 및 DNA의 특성을 효과적으로 결정할 수 있었다. 이 연구는 수소 결합 상호 작용만으로는 현대 핵산 구조에서 리보스가 결국 등장하는 데 충분한 선택 압력을 제공하지 못했을 수도 있음을 보여주었다. 그는 오탄당, 특히 리보스가 자연 발생 올리고뉴클레오타이드에서 염기쌍 스태킹 거리를 최적화하여 DNA의 나선형 구조에 크게 기여하는 기하학적 구조를 따른다는 것을 밝혀냈다. 이러한 염기 스태킹 상호 작용은 뉴클레오베이스(RNA의 A, G, C, T 또는 U)의 염기쌍 표면을 정렬하고 안정화시키며 오늘날 잘 알려진 전형적인 염기쌍 규칙을 발생시킨다.
알베르트 에센모저는 다양한 상과 훈장을 받았다. 주요 수상 내역은 다음과 같다.
1960년대 초, ETH의 일반 유기 화학 교수가 된 에센모저는 당시 합성된 가장 복잡한 천연물인 비타민 B12에 대한 연구를 시작했다. 하버드 대학교의 동료 로버트 번스 우드워드와 함께 거의 100명에 달하는 학생과 박사후 연구원들로 구성된 팀은 이 분자의 전체 합성에 수년간 매달렸다. 당시 비타민 B12 합성에 있어 중요한 장애물은 분자 중심에 있는 코린 고리 구조를 완성하는 데 필요한 최종 거대 고리 닫힘의 어려움이었다.[4] 에센모저와 그의 협력자들은 코린 고리 빌딩 블록 간의 결합을 형성하는 방법을 발견했는데, 여기에는 고도의 입체 특이성을 가진 고리 A와 D의 최종 연결을 확립하는 새로운 광화학 과정이 포함되었으며, 이는 합성에 있어 "A/D 변형"이라고 불리는 핵심 단계였다.[5] 합성의 하버드/ETH "A/B 변형"과 ETH "A/D 변형"은 1972년에 공동으로 완성되었으며, 이는 유기 화학 역사에 이정표를 세웠다.
에센모저 단편화 반응, 에센모저 황화물 수축 반응 및 에센모저 염은 그의 이름을 따서 명명되었다.
3. 생명의 기원 (OoL) 연구
트레오스 핵산(TNA)은 에센모저가 개발한 인공 유전자 고분자이다. TNA 사슬은 트레오스가 포스포디에스터 결합에 의해 반복적으로 연결된 구조를 하고 있다. 데옥시리보 핵산이나 리보 핵산과 마찬가지로 트레오스 핵산도 그 핵산 배열(GACT) 속에 유전 정보를 보존할 수 있다. TNA는 DNA 이전의 초기 유전 시스템일 가능성이 있다고 생각되고 있다.
4. TNA와 인공 핵산
트레오스 핵산(TNA)은 에센모저가 발명한 인공 유전 고분자이다. TNA 가닥은 포스포디에스테르 결합으로 연결된 반복적인 트레오스 당으로 구성된다. DNA와 RNA와 마찬가지로 TNA 분자는 뉴클레오티드 서열 가닥에 유전 정보를 저장할 수 있다. 어바인 캘리포니아 대학교(UC Irvine)의 교수인 존 샤푸트(John Chaput)는 리보스 당의 선구적 합성 및 RNA의 비효소적 복제와 관련된 문제가 원시 지구 조건에서 더 쉽게 생성될 수 있는 초기 유전 시스템에 대한 정황 증거를 제공할 수 있다고 이론화했다. TNA는 초기 pre-DNA 유전 시스템이었을 수 있다.[8]
5. 수상
연도 상 이름 수여 기관 1949 케른 상 취리히 연방 공과대학교 1956 베르너 상 스위스 화학회 1958 루지치카 상 취리히 연방 공과대학교 1966 어니스트 귄터 상 1969 센테너리 상 1974 과학 및 예술 공로 오스트리아 십자 훈장 [18] 1974 웰치 상 1976 커크우드 메달 예일 대학교 1976 아우구스트 빌헬름 폰 호프만 메달 1978 데이비 메달 1981 유기 화학 창의성 부문 테트라헤드론 상 1984 아서 C. 코프 상 1986 울프 화학상 1986 왕립 학회 외국인 회원 1991 코테니우스 메달 1998 나카니시 상 1999 파라켈수스 상 2001 그랜드 메달 2002 오파린 메달 2003 로저 아담스 상 2004 프랭크 H. 웨스트하이머 메달 하버드 대학교 2004 F.A. 코튼 화학 연구 우수성 메달 미국 화학회 2008 파울 카레르 금메달 취리히 대학교 2008 벤자민 프랭클린 메달
5. 1. 명예 박사 학위
| 연도 | 대학 | 국가 |
|---|---|---|
| 1966 | 프리부르 대학교 | Suisse|스위스프랑스어 |
| 1966 | 시카고 대학교 | United States of America|미국영어 |
| 1979 | 에든버러 대학교 | United Kingdom|영국영어 |
| 1989 | 볼로냐 대학교 | Italia|이탈리아it |
| 1990 | 괴테 대학교 프랑크푸르트 | Deutschland|독일de |
| 1991 | 루이 파스퇴르 대학교 | France|프랑스프랑스어 |
| 1993 | 하버드 대학교 | United States of America|미국영어 |
| 2000 | 스크립스 연구소 | United States of America|미국영어 |
| 2010 | 인스브루크 대학교 | Österreich|오스트리아de |
6. 사망
참조
[1]
논문
Eine Stereochemische Interpretation der biogenetischen Isoprenregel bei den Triterpenen.
http://www.scripps.e[...]
[2]
논문
The Search for the Chemistry of Life's Origin
[3]
PhD
Totalsynthese von Vitamin B12: Der photochemische Weg
https://www.research[...]
ETH Zürich (Promotionsarbeit Nr. 5158)
1973
[4]
논문
Introductory Remarks on the Publication Series 'Corrin Syntheses-Parts I-VI'
2015
[4]
논문
Corrin Syntheses. Part I
2015
[4]
논문
Corrin Syntheses. Part II
2015
[4]
논문
Corrin Syntheses. Part III
2015
[4]
논문
Corrin Syntheses. Part IV
2015
[4]
논문
Corrin Syntheses. Part V
2015
[4]
논문
Corrin Syntheses. Part VI
2015
[5]
서적
Studies on Organic Synthesis
Butterworths
1971
[5]
논문
Natural product synthesis and vitamin B12
1977
[6]
논문
Synthesis of IH-Cyclopropal[g]quinoline via Trapping of an ortho-Quinodimethane
https://epub.ub.uni-[...]
[7]
논문
Vitamin B12: Experiments Concerning the Origin of Its Molecular Structure
[8]
웹사이트
Simpler times: Did an earlier genetic molecule predate DNA and RNA?
https://asunews.asu.[...]
2012-01-08
[9]
웹사이트
Albert Eschenmoser deceased
https://chab.ethz.ch[...]
2023-07-16
[10]
웹사이트
Academy of Europe: Eschenmoser Albert
https://www.ae-info.[...]
[11]
웹사이트
Albert Eschenmoser The Franklin Institute
https://www.fi.edu/e[...]
2014-01-15
[12]
웹사이트
The Pontifical Academy of Sciences, Eschenmoser
https://www.pas.va/e[...]
[13]
웹사이트
Mitglieder
https://www.leopoldi[...]
2023-06-29
[14]
웹사이트
Albert Eschenmoser
https://chab.ethz.ch[...]
2022-10-12
[15]
뉴스
Albert Eschenmoser deceased
https://chab.ethz.ch[...]
2023-07-16
[16]
문서
Eschenmoser et al. (1955)
[17]
URL
asunews.asu.edu/20120109_tna
https://asunews.asu.[...]
[18]
웹사이트
Reply to a parliamentary question
http://www.parlament[...]
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