Подписаться
Екатерина Берсенева

Екатерина Берсенева 0,0

VK

  • Археи-бунтари, или как заставить стоп-кодон кодировать пирролизин Новость
    Биомолекулы Метаболизм Микробиология
    Археи-бунтари, или как заставить стоп-кодон кодировать пирролизин
    141 0,0
    Авторы недавней работы, опубликованной в Science, обнаружили, что некоторые археи используют уникальный генетический код: стоп-кодон TAG у них начал кодировать необычную аминокислоту пирролизин. О том, насколько распространена новая версия генетического кода и зачем археям специальный кодон для пирролизина, читайте в этой статье.
    0 Елизавета Минина 06 февраля 2026
  • Онкология
    Происхождение рака: генетика и эпигенетика
    Обзор
    Биомолекулы Генетика Медицина Онкология
    Происхождение рака: генетика и эпигенетика
    644 0,0
    Злокачественное перерождение клеток имеет множество аспектов — клеточный, метаболический, иммунологический... Однако начинается все с изменений, происходящих в геноме. Понимание генетических и эпигенетических нарушений в раковых клетках позволяет совершенствовать методы диагностики и таргетной терапии онкологических заболеваний. Продолжаем изучать молекулярные механизмы рака в рамках спецпроекта «Онкология».
    0 Камиль Айсин 23 января 2026
  • Гро Фредерик, Фурнель Сильви, Льежуа Самюэль: «Атлас иммунологии. От распознавания антигена до иммунотерапии». Рецензия Рецензии
    Биомолекулы Иммунология Наглядно о ненаглядном
    Гро Фредерик, Фурнель Сильви, Льежуа Самюэль: «Атлас иммунологии. От распознавания антигена до иммунотерапии». Рецензия
    392 0,1
    Иммунитет — одна из самых малоисследованных систем организма. Ученые до сих пор знают о нем далеко не все. Иммунная система невероятно сложно устроена, и подчас понять, что за процессы в ней происходят, по тексту в учебнике очень сложно. Авторы создали иллюстрированный атлас, чтобы показать читателю, как на самом деле работает иммунитет, и облегчить понимание непростых механизмов защиты нашего организма.
    0 Светлана Бозрова 20 апреля 2024
  • Нейрофармакология
    Онкологические заболевания нервной системы
    Обзор
    CAR-T Иммунология Нейробиология Нейродегенерация
    Онкологические заболевания нервной системы
    2087 0,0
    Злокачественные опухоли нервной системы встречаются редко по сравнению с другими видами рака, но чаще имеют неблагоприятный прогноз. Исследования последних лет существенно продвинулись в разработке новых методов для диагностики онкологических заболеваний нервной системы, в том числе на ранних стадиях, и расширили наш терапевтический арсенал. В этой статье мы разберемся, какие бывают злокачественные опухоли мозга, как можно их диагностировать и какие терапевтические подходы уже используются либо находятся на стадии разработки или одобрения. Кроме того, мы обсудим причины, по которым терапия онкологических заболеваний нервной системы с помощью разных подходов так сложна.
    0 Елизавета Минина 01 ноября 2024
  • Тайны периферической иммунной регуляции — за что вручили Нобелевскую премию по физиологии и медицине (2025)? Новость
    Биомолекулы Иммунология Медицина Нобелевские лауреаты
    Тайны периферической иммунной регуляции — за что вручили Нобелевскую премию по физиологии и медицине (2025)?
    1929 0,0
    Иммунная система — это сложный механизм сдержек и противовесов, балансирующий между уверенным отпором внешним угрозам и безопасностью внутренних органов и тканей. Как же организму удается соблюсти этот баланс и не устроить террор своим собственным клеткам? Благодаря серии хорошо спланированных экспериментов и проницательных наблюдений Мэри Бранкоу, Фреду Рамсделлу и Симону Сакагути удалось пролить свет на этот вопрос. Они смогли разобраться, как работает периферическая иммунная толерантность и в чем заключается роль регуляторных Т-клеток. Их исследование приблизило понимание того, как раковые клетки уходят из поля зрения иммунитета и стимулировало разработку новых методов лечения аутоиммунных заболеваний.
    0 Сергей Козловский 07 октября 2025
  • «Био/мол/текст»-2025/2026
    Своя работа
    Молекулярный насос жизни: как Na<sup>+</sup>/K<sup>+</sup>-АТФаза управляет клеткой
    Обзор
    Биомембраны Биомолекулы Своя работа
    Молекулярный насос жизни: как Na+/K+-АТФаза управляет клеткой
    450 0,0
    Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Na+/K+-АТФаза — это молекулярная машина, которая работает в мембране каждой клетки нашего организма, не останавливаясь ни на секунду. Она перекачивает ионы натрия и калия против их градиента концентрации, создавая электрический потенциал на мембране и обеспечивая множество важнейших процессов — от проведения нервных импульсов до сокращения сердца. За открытие этого фермента в 1997 году была присуждена Нобелевская премия, но и сегодня исследователи продолжают находить у него новые, порой совершенно неожиданные функции.
    0 Ильнара Айтмухамбетова 12 января 2026
  • SciNat за январь 2026 #4: ДНК-рогатка, якорь тромбоцита и нейронный баланс Дайджест
    Биология Медицина
    SciNat за январь 2026 #4: ДНК-рогатка, якорь тромбоцита и нейронный баланс
    120 0,0
    Статьи и исследования, вошедшие в новые выпуски крупнейших научных журналов Science и Nature, порадуют интересными находками в разных областях биологии. Так, в области молекулярной биологии ученые применили технику Sidewinder для синтеза последовательности ДНК de novo. Исследования в области нейробиологии показывают влияние транскрипционных факторов на развитие клеток коры головного мозга и открывают секрет баланса между пирамидальными нейронами и интернейронами. А исследования в структурной биологии «пополнились» изучением структуры и функций бактериального белка переносчика и его неожиданной схожести с белками эукариот. Но обо всем по порядку — в традиционном воскресном дайджесте научных новостей!
    0 Мария Голубенко 25 января 2026
  • Нобелевская премия по химии (2025): металлоорганические каркасы, в которые сначала не верили Новость
    Биомолекулы Биотехнологии Нобелевские лауреаты
    Нобелевская премия по химии (2025): металлоорганические каркасы, в которые сначала не верили
    598 0,0
    Нобелевская премия по химии 2025 года присуждена Сусуму Китагаве, Ричарду Робсону и Омару Яги за создание металлоорганических каркасов (MOFs) — нового класса кристаллических материалов с рекордной пористостью и управляемой структурой. Их открытия положили конец «синтетической пустыне» в химии, показав, что пространственные молекулярные сети можно собирать по заранее заданному плану. Робсон впервые получил предсказуемую трехмерную решетку, Китагавa открыл гибкие MOFs, а Яги разработал подход к созданию семейств структур с разными свойствами, включая знаменитый MOF-5. Сегодня эти материалы используются для хранения и разделения газов, улавливания CO2, очистки воды, катализа, энергетики и биомедицины. Появились «умные» MOFs, реагирующие на свет, pH и температуру, а также терапевтические системы, высвобождающие лекарства по сигналу. Работа лауреатов открыла путь к эпохе рационального проектирования материалов, где химию можно рассматривать как архитектуру на атомном уровне.
    0 Диана Саликова 09 октября 2025