Steven Gross 博士
确定信号通路生物学一氧化氮研究的最前沿威尔康奈尔医学院的 Steven Gross 博士与安捷伦科技公司合作研究一氧化氮 (NO) 相关的疾病、治疗手段和生物医学问题。 NO 是一种重要的细胞信号分子,可影响各种生理过程,包括血压、神经信号传导和宿主防御。Gross 博士致力于确定 NO 信号通路以开发相关疾病的治疗手段,并应用代谢组学方法解决生物医学问题。本研究致力于鉴别新型分子机制和靶标,更好地解析细胞中 NO 的合成和行为,包括辅助基因的影响。 Gross 博士通过应用广泛的基于质谱的代谢组学方法,帮助研究人员更好地解决各种生物医学问题,包括细胞信号传导、代谢异常以及癌症和干细胞生物学。该方法利用安捷伦的 Q-TOF 6500 系列精确质量四极杆飞行时间 LC/MS 实现对广泛质量数的高分辨率分析。 该研究工作具体应用于预防败血性休克。作为引起美国 ICU 病人死亡的首要原因,败血性休克每年影响 250000-350000 人,估算死亡率为 40%-60%。 Gross 博士与其合作者研究发现败血症发生过程中,LPS 和细胞因子会导致大量有害的 NO 产生,从而引起血管舒张、血管萎陷和死亡。如今临床上正在研究用于限制 NO 在败血症病人体内生成的方法。 仅限研究使用。不可用于诊断目的。 |
药理学教授 |
代表性出版物
Neuronal hyperactivity due to loss of inhibitory tone in APOE4 mice lacking Alzheimer's disease-like pathology. Reversible methylation of m6Am in the 5' cap controls mRNA stability. Metabolite profiling of whole murine embryos reveals metabolic perturbations associated with maternal valproate-induced neural tube closure defects. Metabolomics enables precision medicine: "A White Paper, Community Perspective". Untargeted metabolite profiling reveals that nitric oxide bioynthesis is an endogenous modulator of carotenoid biosynthesis in Deinococcus radiodurans and is required for extreme ionizing radiation resistance. |