Подписаться
  • Физтех-био
    Лаборатория биофизики возбудимых систем: сердце, его вихри и фотоуправление
    Обзор
    Биофизика Медицина Места
    Лаборатория биофизики возбудимых систем: сердце, его вихри и фотоуправление
    2229 1,1
    Любимый подопытный орган в лаборатории биофизики возбудимых систем Московского Физтеха — сердце. Ученые исследуют причины возникновения аритмий и учатся контролировать свойства тканей с помощью света. В норме волны возбуждения, пробегая по сердцу, координируют его сокращения. Если возбудимая ткань нарушена, то такие волны могут разрываться. К чему это приведет? Оказывается, могут возникнуть вихри возбуждения, которые сбивают работу главного насоса организма. Как исследуют сердечное «волнение», управляют им, и вообще, почему всё это так важно — узнáем из первых рук.
    0 Мария Валиева 05 июня 2016
  • От сложного к простому: трудности симбиогенеза Новость
    Микробиология Эволюционная биология
    От сложного к простому: трудности симбиогенеза
    7089 3,2
    Митохондрии — верные спутники эукариот. Согласно теории симбиогенеза, именно обретение митохондрий спровоцировало формирование ядерных организмов. Одним из доказательств этой теории было обнаружение митохондрий или подобных им органелл у всех, даже самых простых, эукариот. Но в мае 2016 года коллектив чешских ученых описал первый в истории ядерный организм, не содержащий даже косвенных признаков митохондрий. Может ли это открытие пошатнуть современные представления о ранней эволюции эукариот?
    1 Федор Галкин 17 мая 2016
  • Свечение флуоресцентного белка осветило механизмы эпистаза Новость
    Биомолекулы Биофизика Флуоресценция Эволюционная биология
    Свечение флуоресцентного белка осветило механизмы эпистаза
    1394 0,7
    Большая интернациональная группа ученых, возглавляемая работающим в Барселоне биоинформатиком Федором Кондрашовым, совершила маленький прорыв в понимании эпистаза - процесса влияния друг на друга различных сайтов генома. Исследовав несколько десятков тысяч мутаций зеленого флуоресцентного белка (GFP), ребята создали экспериментальную модель эпистаза. Это позволит лучше изучить как сам эпистаз (крайне важный и любопытный момент фундаментальной эволюционной геномики), так и связанные с ним практические процессы.
    0 Вера Башмакова 12 мая 2016
  • Исследовательская группа Филиппа Хайтовича, или Как биологи работают с большими массивами данных Обзор
    «Сухая» биология Личность Места Нейробиология
    Исследовательская группа Филиппа Хайтовича, или Как биологи работают с большими массивами данных
    1941 0,9
    Ученые из лаборатории профессора Филиппа Хайтовича в Исследовательском центре по биотехнологиям и биомедицине Сколтеха работают с большими массивами данных, полученных на секвенаторах и масс-спектрометрах в партнерских лабораториях из разных уголков земного шара. Все это делается для того, чтобы раскрыть тайны эволюции и работы головного мозга человека и животных, а также решить множество других научных и практических задач.
    0 Алина Чернова 08 мая 2016
  • Сome to the bioinformatics side: Институт биоинформатики в Санкт-Петербурге Обзор
    «Сухая» биология Генетика Места Образование Секвенирование ДНК
    Сome to the bioinformatics side: Институт биоинформатики в Санкт-Петербурге
    4361 2,1
    Институт биоинформатики существует в Петербурге с 2013 года. За несколько лет малоизвестные курсы по биоинформатике, открытые в 2010 на базе Академического университета РАН, превратились в годовую программу, на которой студентов (биологов и информатиков) учат видеть и решать серьезные биоинформатические проблемы. Миссия института — популяризовать биоинформатику и создать сообщество ученых, способных развивать это направление в России. Здесь мы расскажем, как устроен Институт биоинформатики, как в нём «делают» биоинформатиков, какие проблемы в целом стоят перед этой наукой и почему ее важно (и круто) изучать.
    0 Марина Слащева 17 апреля 2016
  • «Био/мол/текст»-2016
    Свободная тема
    Биодеградация белого фосфора: как яд стал удобрением
    Обзор
    Биодеградация Биотехнологии Микробиология Своя работа Экология
    Биодеградация белого фосфора: как яд стал удобрением
    3138 1,5
    Статья на конкурс «био/мол/текст»: Одним из самых опасных загрязнителей окружающей среды является белый фосфор — вещество чрезвычайно токсичное и огнеопасное. Несмотря на риски обращения с ним, белый фосфор (как и его разновидность технической чистоты, желтый фосфор) — краеугольный камень химии фосфора, сырьё для производства самых разных продуктов — от спичек до удобрений и пестицидов. А еще, несмотря на официальный запрет, наложенный Международной конвенцией, белый фосфор применяется в военных целях. В этой статье повествуется о становлении уникального научного исследования, в котором белый фосфор впервые был обезврежен и превращен в полезный для окружающей среды фосфат при помощи микроорганизмов.
    4 Антон Миндубаев 08 апреля 2016
  • Главный «почвенник» медицины: Зельман Ваксман Обзор
    Медицина Микробиология Нобелевские лауреаты
    Главный «почвенник» медицины: Зельман Ваксман
    2643 1,3
    Когда возникает вопрос, кто «изобрел» антибиотики, все отвечают: Александр Флеминг. Однако открытие Флеминга было случайным, да и «антибиотиком» пенициллин стал задним числом. Подлинным создателем антимикробных препаратов нужно считать человека, который долго и сознательно шел к этому, разработал не одно лекарство, да и само слово «антибиотик» — его заслуга. Итак, встречайте — американец винницко-одесского происхождения Зельман Ваксман, за свои работы удостоенный Нобелевской премии по физиологии и медицине. Формулировка Нобелевского комитета: «за открытие стрептомицина, первого антибиотика, эффективного при лечении туберкулеза».
    0 Алексей Паевский 27 марта 2016
  • С геномом налегке: минимальный размер бактериального генома — это сколько? Новость
    Генетика Генная инженерия Микробиология Синтетическая биология
    С геномом налегке: минимальный размер бактериального генома — это сколько?
    1501 0,7
    Ученые из института Крейга Вентера вновь будоражат научную общественность. На этот раз они сконструировали и синтезировали бактериальный геном всего из 473 генов. Клетки с таким геномом не только жизнеспособны, но и сохраняют определенную скорость роста. Что интересно, биологическая функция более трети этих генов до сих пор не известна, но без них клетки не делятся. Этот геном меньше, чем у любой автономно реплицирующейся клетки, обнаруженной в природе до сегодняшнего дня. Вот она, синтетическая жизнь.
    0 Анна Петренко 26 марта 2016
  • Бурый медведь: сонный метагеном Новость
    Генетика Микробиология
    Бурый медведь: сонный метагеном
    539 0,3
    Проанализировав профили 16S рРНК микробиоты кишечника бурого медведя (Ursus arctos) во время зимней спячки (в феврале) и в период активной жизнедеятельности (в июне), исследователи пришли к выводу, что зимой бактериальный состав становится гомогенным, в то время как в летние месяцы в значительной мере зависит от диеты конкретной особи.
    0 Артем Недолужко 22 марта 2016
  • Найдены системы CRISPR, использующие обратную транскрипцию Новость
    CRISPR/CAS Генная инженерия ДНК РНК
    Найдены системы CRISPR, использующие обратную транскрипцию
    1272 0,6
    Некоторые бактерии способны сохранять фрагменты геномов инфекционных агентов, используя в качестве исходного материала не только ДНК, но и РНК. Такие бактерии могут развивать иммунитет к вирусам с РНК-геномами. Кроме того, благодаря CRISPR-системе, использующей РНК, бактериальный иммунитет учится реагировать на наиболее активные гены патогенов.
    0 Юлия Кондратенко 09 марта 2016