Подписаться
  • Атлас гистоновых модификаций в раннем митозе Новость
    ДНК Своя работа Хроматин
    Атлас гистоновых модификаций в раннем митозе
    603 0,2
    В митозе хромосомы конденсируются в белковые остовы с исходящими из них петлями хроматина: объем хромосом уменьшается в 2–3 раза, а гистоны фосфорилируются и, в определенных системах, деацетилируются. Однако до недавнего времени отсутствовала информация о кинетике навешивания гистоновых модификаций в раннем митозе. Более того, на базе информации при блоке клеток в митозе нокодазолом возникла гипотеза, что деацетилирование гистонов в митозе ведет к компактизации хромосом. Однако полного подтверждения или опровержения этой гипотезы до недавнего времени не было. Эти пробелы устранила международная команда из Мюнхена и Эдинбурга, которая составила атлас гистоновых модификаций в раннем митозе, а также показала, что в плане деацетилирования гистонов система с нокодазолом ведет к артефактам.
    0 Наталья Кочанова 26 мая 2026
  • «Био/мол/текст»-2020/2021
    Вирусы и микроорганизмы
    «Я в домике!»: бактериофаги, у которых есть ядра
    Обзор
    Биология Биомолекулы Вирусология Микробиология Цитология
    «Я в домике!»: бактериофаги, у которых есть ядра
    817 0,3
    Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Крупные бактериофаги из группы джамбо-фагов вызывают формирование в инфицированной бактериальной клетке белковой структуры, похожей на клеточное ядро — псевдоядра. В него заключена вирусная ДНК и белки, необходимые для репликации и транскрипции. Псевдоядро локализовано строго в центре бактериальной клетки благодаря филаментам из кодируемого фагом аналога тубулина. Кроме того, белковое псевдоядро обеспечивает фагу защиту от систем рестрикции-модификации и CRISPR/Cas, направленных на разрушение вирусной ДНК. Эта статья посвящена биологии удивительных и во многих отношениях таинственных джамбо-фагов.
    0 Елизавета Минина 21 декабря 2020
  • Бактерии тоже могут начинать синтез белка на IRES Новость
    Биомолекулы Микробиология Цитология
    Бактерии тоже могут начинать синтез белка на IRES
    1917 0,8
    До сих пор считалось, что рибосомы бактерий и эукариот распознают совершенно разные сигналы инициации синтеза белка, однако недавно удалось найти пример сигнала, который может узнаваться и теми, и другими. Этот универсальный сигнал —- участок внутренней посадки рибосомы (IRES), структурированный регуляторный фрагмент 5’-нетранслируемой области мРНК вирусов и эукариот.
    0 Юлия Кондратенко 03 марта 2015
  • Из чего же сделан хроматин архей? Обзор
    Биология Биомолекулы Микробиология Хроматин Цитология
    Из чего же сделан хроматин архей?
    1940 0,8
    Археи, несмотря на то, что не имеют оформленного ядра, по очень многим признакам гораздо больше похожи на эукариот, чем на бактерий. В частности, их геномная ДНК упакована и компактизирована с помощью гистонов, как у эукариот. Однако гистоны эти весьма своеобразны (как, наверное, и всё у архей): в отличие от гистонов эукариот, они не формируют стабильные октамерные нуклеосомы, хотя третичные структуры гистонов архей и эукариот очень похожи. Последние исследования свидетельствуют, что «нуклеосомы» архей не имеют фиксированного размера и состоят из различного числа димеров гистонов, причем плотность упаковки ДНК с помощью таких вариабельных нуклеосом напрямую связана с репрессией транскрипции связанного с ними участка ДНК. Что наиболее удивительно, длина нуклеосом архей, похоже, может быть практически неограниченной, за что исследователи назвали их гипернуклеосомами. Впрочем, с помощью биоинформатического анализа у некоторых архей удалось найти гистоны с сильно отличающейся от остальных аминокислотной последовательностью, которые, по-видимому, неспособны формировать гипернуклеосомы. Наконец, у некоторых архей есть гистоны с N- и C-концевыми хвостами, которые похожи на хвосты гистонов эукариот и тоже могут подвергаться посттрансляционным модификациям. Так каковы же они, гистоны архей, и как устроен хроматин архей? В статье мы постараемся ответить на эти вопросы.
    0 Елизавета Минина 09 июля 2019
  • Липидный фундамент жизни Обзор
    Биомембраны Биофизика
    Липидный фундамент жизни
    29440 12,1
    Жизнь в том виде, в каком мы ее знаем, невозможно представить без биомембраны, разделяющей «внутренний мир» клетки и всё остальное пространство. Мембрана обеспечивает взаимодействие клетки с внешней средой, избирательно пропуская многие вещества, а также является средой протекания множества биохимических процессов. И хотя большую часть полезной работы выполняют белки, которыми мембрана буквально «нашпигована», роль липидного матрикса не стоит недооценивать. Липиды — это не просто «океан», в котором плавают белки. Это «умный» океан, чьи физико-химические свойства были тщательно подобраны в ходе эволюции так, чтобы создать эффективную платформу для функционирования и взаимодействия мембранных белков.
    4 Антон Чугунов 22 января 2012
  • «Био/мол/текст»-2025/2026
    Искусственный интеллект в биологии
    Эволюция как векторное поле: подход <em>evo-velocity</em> в анализе белков
    Обзор
    «Сухая» биология Биомолекулы
    Эволюция как векторное поле: подход evo-velocity в анализе белков
    247 0,1
    Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Современные белковые языковые модели позволяют по-новому взглянуть на эволюцию белков, рассматривая ее как направленное движение в латентном пространстве последовательностей. В статье разбирается подход evo-velocity, который использует вероятностные оценки языковых моделей для реконструкции направлений и относительной динамики эволюционных изменений без построения филогенетических деревьев. Показано, как метод воспроизводит известные эволюционные траектории вирусов и белковых семейств, какие предпосылки лежат в его основе и какие ограничения следует учитывать при интерпретации результатов. Подход evo-velocity иллюстрирует, что статистика белковых последовательностей содержит информацию не только о структуре и функции, но и о динамике эволюции.
    0 Сергей Двойников 15 января 2026
  • «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
    1852 0,7
    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.
    2 Ильнара Айтмухамбетова 12 января 2026
  • «Био/мол/текст»-2025/2026
    Свободная тема
    Меланин — универсальный черный
    Обзор
    Биомолекулы Метаболизм Нейробиология Процессы
    Меланин — универсальный черный
    1453 0,6
    Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Меланины — это семейство темных полимерных пигментов, которые широко распространены в живой природе. В своих клетках их накапливают самые разные организмы с разными условиями жизни: грибы, бактерии, растения и животные. Каким же функционалом должен обладать пигмент, чтобы приносить пользу всем им? Дело в том, что меланин — это своеобразный мультитул. И фотопротективные свойства, благодаря которым он известен, — это только одна из его функций. Из этой статьи вы узнаете, на что еще способен меланин и какие секреты строения делают его настолько универсальным.
    0 Ирина Добряк 17 февраля 2026
  • «Био/мол/текст»-2025/2026
    Свободная тема
    Биодеградация, биотехнология, биохимия… пределы не видны
    Обзор
    Биодеградация Биомолекулы Биотехнологии
    Биодеградация, биотехнология, биохимия… пределы не видны
    217 0,1
    Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Любая научная дисциплина в своем развитии расширяется, подобно миниатюрной Вселенной. Точно так же и биохимия, по мере развития, становится шире и соприкасается со все возрастающим количеством смежных дисциплин, которые, на первый взгляд, вообще с ней не связаны. Казалось бы, какое отношение к биологии имеют производство силиконов, фенолформальдегидных смол или полупроводниковых материалов, свойства взрывчатых веществ, добыча самых дорогих металлов в мире, или гуманитарные дисциплины, познающие внутренний мир и поведение людей и мало соприкасающиеся с естественными науками, например, психология? Оказывается, имеют. Ибо познаваемый наукой мир един, а границы между дисциплинами проведены нами ради удобства.
    0 Антон Миндубаев 11 февраля 2026
  • Победитель «Био/мол/текст»-2025/2026
    Школьная
    Эгоисты, вечные и такие... полезные? Или немного о ТА-модулях
    Обзор
    Биомолекулы Генная инженерия Микробиология
    Эгоисты, вечные и такие... полезные? Или немного о ТА-модулях
    188 0,1
    Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Как только человечество не демонизирует бактерии! И рога, и клыки, и когти им в мультиках и рекламе жидкого мыла пририсовать норовит, и в черный плащ с капюшоном их переодевает, и «черной смертью» называло. Строго говоря, нет ни абсолютно «хороших», ни истинно «злых» бактерий; они, как и все живые существа, просто стараются выжить и оставить потомство. А вред или польза, которые они при этом могут принести другим видам (например, нам, людям) — лишь побочное следствие их существования. Однако всех бактерий объединяет одно: они готовы вести изнуряющую борьбу за свое выживание, находить лазейку, ускользать, и так далее по кругу. Свойственно это и патогенным бактериям, по вине которых каждый год умирают тысячи и миллионы людей. А что, если роли поменяются, и жертвой станет сама бактерия? Более того, паразит пришел изнутри и фактически поработил бактерию, предъявив ей железный ультиматум: «Сосуществуй или умри». Оказывается, и тут нашелся выход: раз нельзя избавиться, то можно приспособить, сделать внутреннего оккупанта шестеренкой в своем механизме — превратить в симбионта. В этой статье речь пойдет о паразите в не совсем привычном понимании этого слова, поскольку им является не живой организм, а ген. Не простой — эгоистичный, ради себя готовый на все. И в этой готовности, вкупе с навыком бактерий в случае надобности идти на компромисс, оказался заложен огромный потенциал, который сейчас исследуется и используется учеными по всему миру. Все это — про системы токсин-антитоксин, или ТА-модули.
    0 Владимир Ардеев 18 февраля 2026