-
290Органоиды — трехмерные клеточные структуры, моделирующие функции человеческих органов, стали ключевым прорывом современной биологии и медицины. Эти «мини-органы», созданные из стволовых клеток взрослого человека, предоставляют уникальные возможности во многих областях: от регенеративной медицины и до тестирования лекарств. В этой статье мы разберем историю успеха органоидов и проанализируем, как технологии их создания превратились из исключительно академического инструмента в перспективный рынок.
-
167Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Белки — это удивительные молекулы, чья структура определяет функцию, позволяя выполнять сложнейшие задачи, такие как транспорт кислорода, иммунная защита, реакции на многочисленные стимулы и катализ химических реакций. На протяжении десятилетий ученые стремились не только понять механизмы их работы, но и воссоздать эти свойства в искусственных системах. Однако воспроизвести сложный функционал белков на других субстратах требует невероятной изобретательности и очень тонкого подхода. Современные достижения в органической химии, молекулярном дизайне и методах синтеза открывают путь к созданию искусственных аналогов природных белков. И хотя эти аналоги еще далеки от полного воспроизведения их природных функций, они уже демонстрируют любопытные результаты. Эта статья расскажет историю одного из таких аналогов.
-
356Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Сетевая медицина — это новая парадигма в исследовании и лечении заболеваний, которая соединяет молекулярную биологию, математическое моделирование и клиническую практику. В этой статье представлены ключевые принципы сетевого анализа, позволяющие заглянуть в скрытые механизмы сложных заболеваний, от нейродегенеративных расстройств до онкологии. Читатель узнает, как сетевая медицина уже меняет наше понимание болезней: от идентификации новых мишеней для лекарств и перепрофилирования известных препаратов до диагностики и прогнозирования на основе индивидуальных молекулярных данных. Также рассмотрены перспективы персонализированной медицины и профилактики заболеваний через анализ молекулярных взаимодействий. Эта статья открывает двери в будущее, где медицина становится точной, персонализированной и проактивной, прокладывая путь к здоровому долголетию.
-
195Квантовая механика существует около 100 лет. Полная противоречий и споров в начале своего пути, она смогла развиться в строгую научную теорию. Однако ее суть до сих пор сложно понять, ведь квантовые единицы нельзя пощупать и измерить. Их можно только посчитать и приблизительно определить местоположение. В книге на простых аналогиях и примерах дается объяснение механизмов квантовой механики.
-
Многие боятся старости. Впрочем, не самой старости, а связанных с ней проблем: болезней, немощи, деменции, снижения качества жизни. Неудивительно, что уже несколько десятков лет набирает силу тренд на активное долголетие, а ученые пытаются найти «волшебную таблетку», чтобы продлить жизнь и здоровье современным молодым людям, которым за пятьдесят. Посетив научную конференцию «Древо жизни», посвященную разным аспектам долголетия, автор «Биомолекулы» Анна Ремиш пришла к выводу, что в ближайшем будущем вполне может появиться возможность «прокачать» человека еще на 30–40 активных лет жизни. Однако тогда мы столкнемся с куда более серьезными вопросами, и хорошо бы подготовиться к ним заранее.
-
В последний месяц зимы мы возвращаемся с уже привычной многим рубрикой — обзорами на обзоры из журналов серии Nature Reviews! Это — первый в 2025 году выпуск рубрики, посвященной научным обзорам по биологии, медицине и наукам о Земле. Мы собрали и рассказали о статьях на биологические, медицинские, экологические, географические темы. В этой подборке вы вновь встретите разнообразные истории из мира эндокринологии, нейронаук, онкологии и иммунологии, молекулярной и клеточной биологии, а также новостями из мира биотехнологий. Приятного чтения!
-
305Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Биомиметические наночастицы — это удивительное изобретение науки, вдохновленное клетками нашего организма. Эти наночастицы не только умеют доставлять лекарства прямо к нужным клеткам, но и делают это с высокой биосовместимостью, оставаясь «невидимыми» для иммунной системы. В статье подробно рассказывается, как из живых клеток и наноматериалов создаются эти уникальные «курьеры», какие барьеры организма они помогают преодолевать, какие преимущества открывают для медицины и с какими вызовами сталкиваются ученые на этом пути.
-
Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Многие специалисты придерживаются идеи о том, что сложные когнитивные способности, подобные тем, что встречаются у приматов, требуют как минимум двух ключевых особенностей. Первая — это большой размер мозга. Множество данных показывает, что в пределах таксонов животные с большим мозгом демонстрируют более сложные когнитивные навыки, чем те, у кого мозг меньше. Эта закономерность была отмечена у приматов, китообразных и птиц, а также у насекомых. Тем не менее, влияние относительного или абсолютного размера мозга на поведение остается спорной темой. Второй общей предпосылкой для высокоразвитого мозга является наличие коры, характерной для млекопитающих. Известно, что у птиц коры головного мозга в ее «классическом понимании» нет. Так почему же исследования на птицах занимают особую нишу в нейробиологических исследованиях?