Manju Ray, née le , est une biochimisteindienne spécialisée en enzymologie moléculaire et biochimie du cancer[1]. Elle est connue pour son travail dans le développement de médicaments anticancéreux et la compréhension de procédés de différenciation des cellules moléculaires.
Ray obtient son master en physiologie en 1969 et son doctorat en biochimie en 1975 à l'Université de Calcutta[2]. Elle commence sa carrière au département de biochimie de l'Association indienne de culture des sciences (IACS) où elle devient professeure [1]. Elle est scientifique émérite au Bose Institute du Conseil de la recherche scientifique et industrielle (CSIR)[3]. Ses travaux de recherche menés durant une grande partie de sa carrière en collaboration avec une équipe de scientifiques et docteurs au Jadavpur, le département de biochimie de l'IACS, mènent au développement réussi d'un médicament pour le traitement du cancer[4].
Inhibition of respiration of tumor cells by methyl glyoxal and protection of inhibition by lactaldehyde, 1991, International Journal of Cancer[7]
Inhibition of electron flow through complex I of the mitochondrial respiratory chain on Earlich Ascites Carsinoma cells by methyl Glyoxal, 1994, Biochemical Journal[8]
Glyoxalase III from Escherichia coli a single novel enzyme for the conversion of methylglyoxal into D-lactate without reduced glutathione, 1995, Biochemical Journal[9]
Methylglyoxal : From a putative intermediate of glucose breakdown to its role in understanding that excessive ATP formation in cells may lead to malignancy, 1998, Current Science[10]
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase from Earlich Ascites Carcinoma cells: its possible role in the high glycolysis of malignant cells, 1999, European Journal of Biochemistry[11]
↑(en) Manju Ray, Jyotsnabaran Halder, Samir K. Dutta, Subhankar Ray, « Inhibition of respiration of tumor cells by methyl glyoxal and protection of inhibition by lactaldehyde », International Journal of Cancer, vol. 47, no 4, , p. 603–609 (PMID1995489, DOI10.1002/(issn)1097-0215, lire en ligne, consulté le )
↑(en) Ray S, Dutta S, Halder J, Ray M., « Inhibition of electron flow through complex I of the mitochondrial respiratory chain on Earlich Ascites Carsinoma cells by methyl Glyoxal », Biochemical Journal, vol. 303, , p. 69-72 (PMID7945267, DOI10.1042/bj3030069, lire en ligne, consulté le )
↑(en) Misra K, Banerjee AB, Ray S, Ray M., « Glyoxalase III from Escherichia coli: a single novel enzyme for the conversion of methylglyoxal into D-lactate without reduced glutathione. », Biochemical Journal, vol. 305, , p. 999-1003 (PMID7848303, DOI10.1042/bj3050999, lire en ligne, consulté le )
↑(en) Manju Ray, Subhankar Ray, « Methylglyoxal: From a putative intermediate of glucose breakdown to its role in understanding that excessive ATP formation in cells may lead to malignancy », Current Science, vol. 75, , p. 103-113
↑(en) Swapna Bagui, Manju Ray, Subhankar Ray, « Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase from Ehrlich ascites carcinoma cells its possible role in the high glycolysis of malignant cells. », European Journal of Biochemistry, vol. 271, no 1, , p. 386-395 (PMID10336623, DOI10.1046/j.1432-1327.1999.00384.x, lire en ligne, consulté le )