Ковач получила степень бакалавра в Мичиганском государственном университете , получив степень бакалавра по химии в 1981 году. [ 2] Там она работала с профессором Брюсом Авериллом над синтезом кластерных соединений железа и серы , которые имитируют FeMo-кофактор нитрогеназы . [3] Затем она перешла в Гарвардский университет для обучения в аспирантуре, и там она продолжила свою работу над кластерами железа и серы с профессором Ричардом Х. Холмом . [4] [5] [6] [7] [8] Ковач получила степень доктора философии в 1986 году. [9] Затем она переехала в Калифорнию, чтобы проводить постдокторские исследования в Калифорнийском университете в Беркли , где она работала с профессором Робертом Г. Бергманом над гетеробиметаллическими серно-мостиковыми комплексами. [10] [11]
Исследования и карьера
Ковач начала свою независимую исследовательскую карьеру в 1988 году, когда она присоединилась к Вашингтонскому университету в качестве доцента. Она была повышена до доцента в 1994 году, затем еще больше повысилась до полного профессора в 2001 году. Она была председателем Отделения неорганической химии Американского химического общества в 2020 году. [12]
Ковач интересуется образованием связи кислород-кислород. [15] [16] В природе именно этот комплекс, выделяющий кислород (OEC), сохраняет солнечную энергию в химических связях. Создавая ряд аналогов малых молекул, Ковач изучает механизм радикальной связи, с помощью которого радикалы Mn IV -oxil присоединяют мостиковые оксогруппы. Она также исследует нуклеофильную атаку Mn V -oxo из-за гидроксильных групп на OEC. Малые молекулы включают азот и серу и определенную стереохимию. Путем синтеза органических молекул с различными молекулярными каркасами Ковач исследует их структурно-свойственные связи и реакционную способность полученных комплексов переходных металлов. [17] [18] Ковач также изучал активность метастабильных тиолат-лигированных марганцевых пероксоинтермедиатов. [19] [20] [21]
Избранные публикации
Среди ее публикаций:
Синтетические аналоги цистеинат-лигированных негемовых железных и некорриноидных кобальтовых ферментов (DOI: 10.1021/cr020619e) [22]
Синтетические модели для цистеинат-лигированного негемового железосодержащего фермента супероксидредуктазы: наблюдение и структурная характеристика с помощью XAS промежуточного соединения Fe III −OOH (DOI: 10.1021/ja012722b) [23]
Понимание того, как тиолатная сера способствует функционированию негемового железосодержащего фермента супероксидредуктазы (DOI: 10.1021/ar600059h) [24]
Личная жизнь
Этот раздел пуст. Вы можете помочь, дополнив его. ( Май 2021 )
Ссылки
^ Ковач, Джули А.; Брайнс, Лиза М. (2007-10-02). «Понимание того, как тиолятная сера способствует функционированию негемового железосодержащего фермента супероксидредуктазы». ChemInform . 38 (40): 501– 509. doi :10.1002/chin.200740273. ISSN 0931-7597. PMC 3703784 . PMID 17536780.
^ harva015 (2019-09-12). "Семинар кафедры: профессор Джули А. Ковач". Кафедра химии . Получено 2020-03-09 .{{cite web}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )
^ Бозе, КС; Ламберти, П.Е.; Ковач, Дж.Е.; Синн, Э.; Аверилл, БА (1986-01-01). «Синтез нового класса кластеров Mo-Fe-S, содержащих блок MoS2Fe2». Polyhedron . 5 ( 1– 2): 393– 398. doi :10.1016/S0277-5387(00)84939-6. ISSN 0277-5387.
^ Ковач, Джули А.; Башкин, Дж. К.; Холм, Р. Х. (март 1985 г.). «Биологически значимые кластеры железа, молибдена и серы с персульфидными мостиками: два синтетических пути и структуры промежуточных и продуктовых кластеров». Журнал Американского химического общества . 107 (6): 1784– 1786. doi :10.1021/ja00292a067. ISSN 0002-7863.
^ Ковач, Джули А.; Холм, Р. Х. (1986-01-01). «Сборка кубановых кластеров ванадия-железа-серы из моноядерных и линейных трехъядерных реагентов». Журнал Американского химического общества . 108 (2): 340– 341. doi :10.1021/ja00262a050. ISSN 0002-7863.
^ Ковач, Джули А.; Холм, Ричард Х. (март 1987 г.). "Гетерометаллические кластеры: синтез и реакции ванадий-железо-серных одно- и двухкубановых кластеров и структура [V2Fe6S8Cl4(C2H4S2)2]4-". Неорганическая химия . 26 (5): 702– 711. doi :10.1021/ic00252a014. ISSN 0020-1669.
^ Ковач, Джули А.; Холм, Ричард Х. (март 1987 г.). «Структурная химия кластеров ванадия-железа-серы, содержащих ядро кубанового типа [VFe3S4]2+». Неорганическая химия . 26 (5): 711– 718. doi :10.1021/ic00252a015. ISSN 0020-1669.
^ Kovacs, Julie A.; Bashkin, James K.; Holm, RH (1987-01-01). "[Fe2S2(CO)6]2− как предшественник кластера: синтез и структура [MoFe3S6(CO)6]2− и окислительное декарбонилирование до двойного кубана MoFe3S4 с персульфидным мостиком". Polyhedron . 6 (6): 1445– 1456. doi :10.1016/S0277-5387(00)80908-0. ISSN 0277-5387.
^ "Участники лаборатории Ковача". depts.washington.edu . Получено 2020-03-09 .
^ "Бывшие участники Bergman Group – Bergman Group" . Получено 2020-03-09 .
^ Ковач, Джули А.; Бергман, Роберт Г. (февраль 1989 г.). «Синтез и реакционная способность первого структурно охарактеризованного гетеробиметаллического комплекса, содержащего неподдерживаемый мостиковый атом серы». Журнал Американского химического общества . 111 (3): 1131– 1133. doi :10.1021/ja00185a055. ISSN 0002-7863.
^ "Джули Ковач избрана председателем отделения неорганической химии Американского химического общества | Кафедра химии | Вашингтонский университет". chem.washington.edu . Получено 17.05.2021 .
^ Ширер, Джейсон; Скэрроу, Роберт К.; Ковач, Джули А. (2002-10-01). "Синтетические модели для цистеинат-лигированной негемовой железоферментной супероксидредуктазы: наблюдение и структурная характеристика с помощью XAS промежуточного продукта FeIII−OOH". Журнал Американского химического общества . 124 (39): 11709– 11717. doi :10.1021/ja012722b. ISSN 0002-7863. PMID 12296737.
^ "Поиск награды NSF: награда № 1664682 — Понимание механизма окисления H2O, стимулируемого марганцем". www.nsf.gov . Получено 09.03.2020 .
^ "Джули А. Ковач - Кафедра химии Вашингтонского университета". depts.washington.edu . Получено 2020-03-09 .
^ Ян Пун, Пенни Чау; Дедушко, Максим А.; Сан, Сяньру; Ян, Гуан; Толедо, Сантьяго; Хейс, Эллен К.; Йохансен, Одра; Пикетт, Марк К.; Риз, Джулиан А.; Столл, Стефан; Рыбак-Акимова, Елена (2019-09-25). «Как кислотность и стерические свойства металлических ионов Льюиса влияют на барьер связывания диоксида кислорода, разрыв связи пероксо-O–O и реакционную способность». Журнал Американского химического общества . 141 (38): 15046– 15057. doi :10.1021/jacs.9b04729. ISSN 0002-7863. PMID 31480847. S2CID 201831519.
^ Coggins, Michael K.; Martin-Diaconescu, Vlad; DeBeer, Serena; Kovacs, Julie A. (2013-03-20). "Корреляция между структурными, спектроскопическими и реакционными свойствами в ряду структурно аналогичных метастабильных комплексов марганца(III)–алкилпероксо". Журнал Американского химического общества . 135 (11): 4260– 4272. doi :10.1021/ja308915x. ISSN 0002-7863. PMC 3740743. PMID 23432090 .
^ Coggins, Michael K.; Sun, Xianru; Kwak, Yeonju; Solomon, Edward I.; Rybak-Akimova, Elena; Kovacs, Julie A. (2013-04-17). "Характеристика метастабильных промежуточных соединений, образующихся в реакции между комплексом Mn(II) и дикислородом, включая кристаллографическую структуру биядерных соединений Mn(III)–пероксо". Journal of the American Chemical Society . 135 (15): 5631– 5640. doi :10.1021/ja311166u. ISSN 0002-7863. PMC 3709604 . PMID 23470101.
^ Ковач, Джули А. (2004-05-25). "Синтетические аналоги цистеинат-лигированных негемовых железных и некорриноидных кобальтовых ферментов". ChemInform . 35 (21): 825– 848. doi :10.1002/chin.200421278. ISSN 0931-7597. PMC 4487544 . PMID 14871143.
^ Ширер, Джейсон; Скэрроу, Роберт К.; Ковач, Джули А. (2002). «Синтетические модели для цистеинат-лигированной негемовой железосодержащей супероксидредуктазы: наблюдение и структурная характеристика с помощью XAS промежуточного продукта Fe III −OOH». Журнал Американского химического общества . 124 (39): 11709– 11717. doi :10.1021/ja012722b. ISSN 0002-7863. PMID 12296737.
^ Ковач, Джули А.; Брайнс, Лиза М. (2007-10-02). «Понимание того, как тиолятная сера способствует функционированию негемового железосодержащего фермента супероксидредуктазы». ChemInform . 38 (40): 501– 509. doi :10.1002/chin.200740273. ISSN 0931-7597. PMC 3703784 . PMID 17536780.