Ramakrishnan se mudó a Vadodara (antes también conocida como Baroda) en Gujarat a la edad de tres años, donde recibió toda su educación en el Convento de Jesús y María, a excepción de un año y medio (1960-61) que él y su familia pasaron en Adelaida , Australia. Después de su pre-ciencia en la Universidad Maharaja Sayajirao de Baroda , realizó sus estudios de pregrado en la misma universidad con una Beca Nacional de Talentos Científicos , graduándose con una licenciatura en Ciencias en física en 1971. [10] En ese momento, el curso de física en Baroda era nuevo y se basaba en parte en el Curso de Física de Berkeley y en las Conferencias Feynman sobre Física . [1]
Inmediatamente después de graduarse se mudó a los EE. UU., donde obtuvo su título de Doctor en Filosofía en Física de la Universidad de Ohio en 1976 por su investigación sobre la transición de fase ferroeléctrica del dihidrogenofosfato de potasio (KDP) [24] supervisado por Tomoyasu Tanaka. [3] [25] [26] Luego pasó dos años estudiando biología como estudiante de posgrado en la Universidad de California en San Diego mientras hacía una transición de la física teórica a la biología. [27]
En 1999, el laboratorio de Ramakrishnan publicó una estructura de la subunidad 30S con una resolución de 5,5 angstroms . Al año siguiente, su laboratorio determinó la estructura molecular completa de la subunidad 30S del ribosoma y sus complejos con varios antibióticos . A esto le siguieron estudios que proporcionaron conocimientos estructurales sobre el mecanismo que asegura la fidelidad de la biosíntesis de proteínas . En 2007, su laboratorio determinó la estructura atómica de todo el ribosoma en complejo con sus ligandos ARNt y ARNm . Desde 2013, ha utilizado la microscopía electrónica criogénica para trabajar principalmente en la traducción eucariota y mitocondrial. [30] [31] Ramakrishnan también es conocido por su trabajo anterior sobre la estructura de la cromatina y las histonas .
A partir de 2019, [actualizar]sus artículos más citados (según Google Scholar [32] ) se han publicado en Nature , [33] [34] [35] Science , [36] [37] y Cell . [38] [39] [40]
Presidencia de la Royal Society
El mandato de Ramakrishnan como presidente de la Royal Society de 2015 a 2020 estuvo dominado por el Brexit y, en su último año, por la pandemia de COVID-19 y su respuesta. [41] En una entrevista en julio de 2018, dijo que la decisión de Gran Bretaña de abandonar la Unión Europea estaba dañando la reputación de Gran Bretaña como un buen lugar para trabajar en ciencia, comentando: "Es muy difícil para la comunidad científica ver alguna ventaja en el Brexit . Son bastante francos al respecto". Vio ventajas tanto para el Reino Unido como para la UE que Gran Bretaña siguiera participando en Galileo y Euratom , que, a diferencia de la Agencia Europea de Medicamentos , no son agencias de la UE. [42]
Ramakrishnan sostuvo que un Brexit sin acuerdo perjudicaría a la ciencia. Ramakrishnan escribió: "Un acuerdo sobre ciencia es lo mejor para Europa en su conjunto y no debería sacrificarse como daño colateral por desacuerdos sobre otras cuestiones. Si vamos a abordar con éxito problemas globales como el cambio climático, las enfermedades humanas y la seguridad alimentaria, no podemos hacerlo de manera aislada. No existe ningún escenario en el que destruir nuestras relaciones con nuestros colaboradores científicos más cercanos en la UE nos acerque a estos objetivos". [43]
Ramakrishnan fue incluido como uno de los 25 indios vivos más importantes del mundo por el canal NDTV de India el 14 de diciembre de 2013.
Su certificado de elección para la Royal Society dice:
Ramakrishnan es reconocido internacionalmente por la determinación de la estructura atómica de la subunidad ribosómica 30S . Anteriormente, trazó un mapa de la disposición de las proteínas en la subunidad 30S mediante difracción de neutrones y resolvió las estructuras de rayos X de los componentes individuales y sus complejos de ARN. Sus estudios cristalográficos de la subunidad 30S completa le permitieron obtener conocimientos fundamentales. El modelo atómico incluía más de 1500 bases de ARN y 20 proteínas asociadas. Se identificaron las interacciones de ARN que representan el sitio P del ARNt y el sitio de unión del ARNm y se determinaron los modos de acción probables de muchos antibióticos clínicamente importantes. Su trabajo más reciente se centra en el mecanismo de decodificación, mostrando la subunidad 30S complejada con el ARNm poli-U y el tallo-bucle del ARNt fenilalanina cognado . El reconocimiento de anticodón deja la base "bamboleante" libre para acomodar ciertos pares de bases que no son Watson/Crick , proporcionando así una descripción atómica tanto del reconocimiento codón:anticodón como del "bamboleo". También ha hecho contribuciones sustanciales a la comprensión de cómo se organiza la cromatina , en particular la estructura de las histonas de enlace y su papel en el plegamiento de orden superior . [53]
En 1975, Ramakrishnan se casó con Vera Rosenberry, autora e ilustradora de libros infantiles. [1] Tiene una hijastra, Tanya Kapka, médica especializada en salud pública y prestación de servicios de salud a comunidades desfavorecidas; y un hijo, Raman Ramakrishnan, violonchelista especializado en música de cámara y profesor en el Bard College del estado de Nueva York . [56]
Publicaciones seleccionadas
Por qué morimos y cómo vivimos: la nueva ciencia del envejecimiento y la longevidad (2024) [57]
Gene Machine: La carrera para descifrar los secretos del ribosoma (2018) [58]
Referencias
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Enlaces externos
Venki Ramakrishnan en Nobelprize.orgincluida la Conferencia Nobel del 8 de diciembre de 2009 Descifrando la estructura del ribosoma
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