https://konkurs-diam.ru/?utm_source=biomolecula&utm_medium=banner&utm_campaign=konkurs26&erid=2VfnxxqjXjS
Подписаться
  • «Био/мол/текст»-2025/2026
    Свободная тема
    Микрофлюидика и «лаборатория-на-чипе»: маленький мир больших возможностей
    Обзор
    Биомолекулы Биотехнологии Процессы
    Микрофлюидика и «лаборатория-на-чипе»: маленький мир больших возможностей
    452 0,2
    Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Микрофлюидика, наука о движении жидкостей в микроканалах, за последние десятилетия превратилась из академического эксперимента в одну из самых перспективных технологий современной биомедицины. «Лаборатория-на-чипе» позволяет объединять сложные процессы — от получения образца до обработки результата — на миниатюрных платформах, помещающихся на ладони. В данном обзоре рассматривается эволюция микрофлюидных систем от первых устройств 1970-х годов до современных моделей «орган-на-чипе», а также новые области применения в контексте 3D-печати и тканевой инженерии. Отдельное внимание уделено диагностическому направлению — микрофлюидные чипы уже используются для секвенирования, молекулярной детекции и экспресс-анализов. Микрофлюидика демонстрирует, как на стыке физики, химии и биологии рождается новая логика лабораторных исследований: от массивных приборов к автономным системам, где миллионы реакций могут происходить в капле жидкости одновременно.
    0 Оксана Колодеева 10 марта 2026
  • «Био/мол/текст»-2025/2026
    Свободная тема
    Экзосомы — маленькие машины времени внутри нас
    Обзор
    Биомолекулы Старение Цитология
    Экзосомы — маленькие машины времени внутри нас
    399 0,1
    Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Издавна люди стремились к сохранению здоровья, красоты и молодости, задумывались о поиске чудодейственных средств — волшебных пилюль и эликсиров молодости. До недавнего времени все это казалось лишь сказкой. Но наука не стоит на месте. Развивая представления о природе, окружающей и нашей собственной, маленьких помощниках, скрытых в нас самих, мы сделали выдающийся шаг — по-новому открыли внеклеточные везикулы, повысив их «из грязи», ненужных клеточных отходов, — «в князи», наиважнейшие регуляторы в нашем организме. Все многообразие предназначений и важность везикул ученым еще предстоит понять, а мы в данной статье расскажем об их влиянии на биологические процессы в нашем организме и применении в омоложении и регенеративной медицине.
    0 Вероника Дорохович 26 марта 2026
  • «Био/мол/текст»-2025/2026
    Свободная тема
    ВКонтакте на молекулярном уровне, или как органеллы общаются между собой
    Обзор
    Биомолекулы Цитология
    ВКонтакте на молекулярном уровне, или как органеллы общаются между собой
    194 0,1
    Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Представление об органеллах как о независимых друг от друга клеточных «органах» доминировало в биологической науке на протяжении нескольких десятков лет. Однако последние исследования показывают, что органеллы не выполняют свои функции изолированно, а активно координируют свою деятельность, общаясь друг с другом посредством так называемых «мембранных контактов» (MCSs, от англ. membrane contact sites). В этой статье мы разбираемся, как устроена сложная сеть взаимодействий между органеллами, какую роль она играет во внутриклеточных процессах и почему нарушение ее работы может иметь серьезные последствия не только на уровне клетки, но и целого организма.
    0 Никита Чернов 24 марта 2026
  • «Био/мол/текст»-2025/2026
    Свободная тема
    «Осторожно, двери закрываются! Следующая станция — внешняя среда» или бактериальные системы секреции
    Обзор
    Биомембраны Биомолекулы Микробиология Структурная биология
    «Осторожно, двери закрываются! Следующая станция — внешняя среда» или бактериальные системы секреции
    226 0,1
    Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Бактерии всегда окружены большим количеством различных молекул. Одни нужны для «коммуникации» с другими бактериями и формирования биопленок, вторые — для подавления роста конкурентов, третьи — для поражения эукариотических клеток и процесса инфекции. Они невероятно разнообразны как по структуре, так и по своим функциям. Но возникает вопрос, как же они проходят бактериальные мембраны и попадают во внешнюю среду?
    0 Мария Ликанэ 31 марта 2026
  • «Био/мол/текст»-2025/2026
    Школьная
    GENA-LM: российская языковая модель, которая помогает увидеть невидимые закономерности в ДНК
    Обзор
    «Сухая» биология Биология
    GENA-LM: российская языковая модель, которая помогает увидеть невидимые закономерности в ДНК
    276 0,1
    Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Нейросети уже давно вышли за рамки обычного языка: сегодня они уверенно справляются с биологическими последовательностями. GENA Language Models — семейство языковых моделей, созданное исследователями Института искусственного интеллекта AIRI для анализа геномных данных и обнаружения в них скрытых закономерностей. Модель учитывает до 36 тысяч нуклеотидов, при этом умея выявлять сложные взаимосвязи, что позволяет предсказывать влияние генетических вариантов, обнаруживать регуляторные элементы и перспективе способствовать развитию медицины. Далее, я расскажу, как нейросети, использующие принципы обработки последовательностей, схожих с теми, что используются в моделях человеческого языка, могут как бы «читать» и интерпретировать ДНК, и почему такой подход меняет способы работы биологов с геномными данными.
    1 Денис Ласточкин 13 апреля 2026
  • Расширение центральной догмы молекулярной биологии: бактериальный фермент синтезирует ДНК определенной последовательности без нуклеотидной матрицы Новость
    Генетика ДНК
    Расширение центральной догмы молекулярной биологии: бактериальный фермент синтезирует ДНК определенной последовательности без нуклеотидной матрицы
    1421 0,6
    Природа удивительна, а наука — важнейший инструмент ее познания. И особенно меня впечатляет, когда для чисто фундаментальных открытий люди начинают придумывать, как их можно было бы использовать на практике. На днях в журнале Science вышла статья американских исследователей [1], в которой они впервые показали, что длинные и специфичные последовательности ДНК могут синтезироваться без привычной нуклеотидной матрицы. Вместо этого используется матрица белка.
    0 Александра Филатова 01 мая 2026
  • «Био/мол/текст»-2019
    Свободная тема
    Неканонические аминокислоты. Биомолекулы, о которых не принято говорить
    Обзор
    Биомолекулы Медицина
    Неканонические аминокислоты. Биомолекулы, о которых не принято говорить
    3693 1,5
    Статья на конкурс «био/мол/текст»: Запомните, дети: белки состоят из 20 аминокислот! Этот факт нам постоянно твердят учебники по молекулярной биологии. Но всё не так просто. Их правда 20 (а бывает и 21 или 22), но кого волнует, что там в скобках: если это в скобках, значит — можно не учить? Благодаря такой навязчивости и постоянному упоминанию 20 штук и правда может показаться, что в конструкторе под названием «живой организм» имеется лишь 20 различных кубиков для построения белков. Это, конечно, немало. Но ведь сколько бы конструкторов не было куплено и сколько бы построек из них не было собрано, всё равно на прилавках привлекают взор новые наборы с эксклюзивными детальками! Предлагаю ознакомиться с ассортиментом.
    1 Полина Русина 29 октября 2019
  • 12 биометодов
    12 методов в картинках: генная инженерия. Часть II: инструменты и техники
    Обзор
    CAR-T CRISPR/CAS ГМО Генетика Генная инженерия Генная терапия ДНК МГЭ Микробиология РНК РНК-интерференция Цитология
    12 методов в картинках: генная инженерия. Часть II: инструменты и техники
    116505 47,4
    О том, что генная инженерия изменила мир, знают почти все, а вот каким образом — только специалисты. Об этом редко рассказывают в школе, а непонятное всегда подозрительно. Этим умело пользуются «говорящие головы», транслируя с телеэкранов альтернативную реальность. Чтобы не пугаться ГМО и не демонизировать генных инженеров, достаточно хоть немного представлять их работу и знать, что будущее их творений регулируется даже слишком строго. В первой части статьи мы вспомнили историю этой отрасли и затронули этические и коммерческие вопросы, с нею связанные. А сейчас предлагаем заглянуть в мастерскую генного инженера — пройти краткий курс кройки и шитья ДНК и познакомиться с методами, расширившими границы фундаментальных исследований, биотехнологии и медицины.
    2 Ольга Волкова 29 декабря 2017
  • «Био/мол/текст»-2021/2022
    Школьная
    Микроглия: роль «иммунных» клеток центральной нервной системы в здоровом мозге и при нейродегенеративных заболеваниях
    Обзор
    Детям Нейробиология Нейродегенерация Цитология
    Микроглия: роль «иммунных» клеток центральной нервной системы в здоровом мозге и при нейродегенеративных заболеваниях
    6674 2,7
    Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Микроглия — клетки, возникающие из примитивных макрофагов. Они развиваются в эмбриональном желточном мешке, затем попадают в мозг, через систему кровообращения. Микроглия способствует выживанию и гибели нейронов, а также может обрезать синаптические связи, способствуя формированию функционирующих зрелых нервных цепей. Этот процесс напрямую связан с памятью. Микроглия имеет большое значение при нейродегенеративных заболеваниях, таких как болезнь Альцгеймера и паркинсонизм. В этой статье я постаралась рассказать о том, что такое микроглия и как она участвует в сложных процессах формирования памяти, забывания и в развитии заболеваний.
    2 Елизавета Диалектова 02 февраля 2022
  • «Био/мол/текст»-2016
    Свободная тема
    Голова профессора Канаверо
    Обзор
    Иммунология Медицина Нейробиология Тканевая инженерия
    Голова профессора Канаверо
    1988 0,6
    Статья на конкурс «био/мол/текст»: Голова, живущая отдельно от тела — предмет не одной фантастической повести: «Голова профессора Доуэля», «Человек без тела», «Франкенштейн», наконец, даже мультипликационного сериала «Футурама»! Научная фантастика и наука так тесно переплетены, что порой не удается понять, что реальнее. На арене медицинских открытий, под пристальным взором миллионов зрителей, сейчас находится итальянский нейрохирург Серджио Канаверо, который уверен, что в его силах превратить фантастику в подлинный научный прорыв. Помочь шагнуть медицине в будущее он собирается путем трансплантации головы пациента с мышечной атрофией на донорское тело.
    1 Софья Кабанова 13 октября 2016