Department


Life Sciences

Associate Professor
生物医学技术和健康科学学士学位项目主任 
焦点:细菌致病机制
518-694-7281
nicole.shakerley@economicecology.com


Speaker Request
Nicole Shakerley, PhD, MB(ASCP)CM

EDUCATION

  • PhD in Immunology & 微生物病/纳米科学,纽约州立大学奥尔巴尼纳米科学学院
  • 美国临床病理学会分子生物学认证
  • 纽约州立大学上州医科大学医学生物技术学士学位

COURSES TAUGHT AT ACPHS

  • General Biology I

  • General Biology II

  • 公共卫生微生物学

  • Research Design

  • Independent Research

HONORS AND ACHIEVEMENTS

  • 当选为美国生物学会纽约东区分会秘书
  • ACPHS教务长技术奖(2017)
  • 美国激进生物学与医学学会青年研究者奖(2016)

学术/科研利益

Acinetobacter baumannii 革兰氏阴性机会致病菌是否不仅对医院有威胁, 而且还会特别影响部署到海外战区的军事人员. The A. baumannii 泛基因组包含多种抗生素耐药性决定因素,其基因组可塑性导致了巨大的菌株差异,从而导致了持久性和毒力的差异. Currently, 耐多药不动杆菌种类占7,在美国,每年有5000例感染病例,这可能因病原体逃避宿主免疫防御的先天能力而加剧.

Pathogens, including A. baumannii, 通过上调其抗氧化库中的解毒酶来抵抗宿主源性活性氧和活性氮物种(ROS/RNS)的产生. 除了它们的细胞毒效应作用, ROS/RNS还作为宿主细胞内的次级信使,可以谨慎地控制细胞功能.   Therefore, 病原体抗氧化库的成分不仅保护其免受氧化应激,而且可能干扰正常的免疫功能,从而限制负责有效免疫的机制. 几份报告表明 A. baumannii 基因组编码了几种抗氧化系统,包括超过11种独立的蛋白质,能够解毒大多数ROS/RNS物种. Additionally, 有研究表明,关键抗氧化剂的突变, 如过氧化氢酶家族成员(katG和katE)或超氧化物歧化酶, 对细菌生存能力有害吗. 综上所述,我们假设 A. baumannii 抗氧化剂通过调节细胞内氧化还原环境来控制宿主巨噬细胞的信号传导和功能. 通过鉴定调节宿主免疫功能的细菌氧化还原因子,我们可以开发新的治疗策略来对抗这种病原体的抗生素耐药性.

精选出版物/会议发言

  1. 菲尔普斯部长,凯特总理,阿鲁南丹姆BP,马利克部长, Shakerley NL. 硫氧还蛋白A对鲍曼不动杆菌毒力的贡献. ASM第53届年度区域会议,2018年10月16日,纽约州奥尔巴尼. 
  2. 菲尔普斯部长,凯特总理,阿鲁南丹姆BP,马利克部长, Shakerley NL. 硫氧还蛋白A对鲍曼不动杆菌毒力的贡献. ASM实习生研讨会,纽约州奥尔巴尼,2018年12月6日
  3. McCaig WD, Patel PS, Sosunov SA, Shakerley NL, Smiraglia TA, Craft MM, Walker KM, Deragon MA, Ten VS, LaRocca TJ. 高血糖增强了细胞凋亡向rip1依赖性坏死坏死的转变. Cell Death Discovery 2018 May 10;4:55. doi: 10.1038/s41420-018-0058-1. 
  4. Stote KS, Sweeney-Nixon MI, Kean T, Baer DJ, Novotny J, Shakerley NL, Chandrasekaran A, Carrico P, Melendez JA和Gottschall-Pass KT(2017) 100%野生蓝莓(Vaccinium angustifolium)果汁摄入对心脏代谢生物标志物的影响:随机, placebo-controlled, 女性2型糖尿病风险增加的交叉试验. BMC Nutrition 3(45). DOI: 10.1186/s40795-017-0164-0
  5. McCarthy DA, Nazem AA, McNeilan J, Shakerley NL, Clark RR, Idelchik MD, Yigit, 陈志强,陈志强,陈志强,等(2016)纳米增强基质金属蛋白酶反应载体在疾病诊断和成像中的应用. 实验生物学与医学杂志 241(18):2023-32. DOI: 10.1177/1535370216662534
  6. LaRocca TJ, Sosunov SA, Shakerley NL, Ten VS, 和Ratner AJ(2016)高血糖条件下,以糖酵解依赖的方式为依赖RIP-1的程序性坏死的细胞提供基础. 生物化学杂志 291(26):13753-61. DOI: 10.1074/jbc.M116.716027
  7. Shakerley NL, Trebak M, Miller BA, Melendez JA (2015) Francisella tularensis 过氧化氢酶通过限制钙的动员来限制宿主的免疫功能. 生物化学杂志 291(8)3871-81. DOI: 10.1074/jbc.M115.706879
  8. Flaherty NL, Chandrasekaran A, Melendez JA(2015)原始纳米材料和常用半导体制造纳米磨料氧化还原和炎症特性的比较分析. Toxicology Letters 239(3):205-15. DOI: 10.1016/j.toxlet.2015.09.025
  9. McCarthy DA, Ranganathan A, Subbaram A, Flaherty NL, Nilay Patel, Mohamed Trebak, Nadine Hempel, J. Andres Melendez(2013)白细胞介素-1α报警蛋白的氧化还原-控制. Redox Biology 1(1):218-225.  DOI: 10.1016/j.redox.2013.03.001
  10. Nicole L Flaherty, and J. Andres Melendez. 文献综述- Prdx1通过调节PTEN/AKT活性抑制肿瘤发生." SFRBM Dot 2 (2009): 6.