Подписаться
  • Атлас гистоновых модификаций в раннем митозе Новость
    ДНК Своя работа Хроматин
    Атлас гистоновых модификаций в раннем митозе
    309 0,0
    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
  • 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
    1087 0,0
    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»-2025/2026
    Свободная тема
    Короче говоря: сокращение генетического кода бактерии
    Новость
    Генная инженерия ДНК
    Короче говоря: сокращение генетического кода бактерии
    395 0,0
    Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Генетический код — это своего рода «язык», на котором записана информация о том, как устроены живые организмы. Почти у всех организмов этот язык устроен одинаково. В работе Escherichia coli with a 57-codon genetic code, опубликованной в журнале Science в 2025 году, о которой пойдет речь в этой статье, ученые показали, что этот язык можно существенно переписать. Генетический «язык» содержит много синонимов: одну и ту же аминокислоту могут кодировать разные кодоны. Авторы статьи задались вопросом: можно ли переписать геном так, чтобы часть этих синонимов исчезла? Для этого они создали бактерию Escherichia coli с полностью синтетическим геномом, в котором несколько кодонов были заменены синонимичными вариантами. В результате количество используемых кодонов сократилось с 64 до 57. Полученный организм назвали Syn57. С практической точки зрения такая перекодировка позволяет «освободить» часть кодонов и использовать их для задач биотехнологии и фармацевтики, например, для включения в белки новых, необычных аминокислот. Но не менее важно и фундаментальное значение этой работы: эксперимент показывает, что генетический код гораздо гибче, чем считалось раньше, и помогает лучше понять, как он мог возникнуть в ходе эволюции.
    0 Лиза Григорашвили 17 марта 2026
  • Археи-бунтари, или как заставить стоп-кодон кодировать пирролизин Новость
    Биомолекулы Метаболизм Микробиология
    Археи-бунтари, или как заставить стоп-кодон кодировать пирролизин
    208 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
  • Теломерные фаги: «серые кардиналы», сумевшие удивить ученых Новость
    Вирусология Здравоохранение Микробиология
    Теломерные фаги: «серые кардиналы», сумевшие удивить ученых
    253 0,0
    Авторы «Биомолекулы» рассказывали о фагах много. Этим вирусам даже посвящен целый спецпроект на сайте. Но фаги не перестают удивлять и преподносить сюрпризы. В сегодняшнем обзоре одного научного исследования мы расскажем о необычной разновидности бактериофагов, на которые долго не обращали внимания; о том, как они наделяют бактерии некоторыми преимуществами; и как могут быть потенциально полезны в борьбе с опасными инфекциями.
    0 Артем Кабанов 28 января 2026
  • Дмитрий Пензар: «В задачах регуляторной геномики мы видим, что всегда побеждают нейронные сети» Новость
    «Сухая» биология Биология Мнения
    Дмитрий Пензар: «В задачах регуляторной геномики мы видим, что всегда побеждают нейронные сети»
    743 0,0
    9 декабря 2025 года Дмитрий Пензар, кандидат биологических наук, научный сотрудник Лаборатории системной биологии и вычислительной генетики Института общей генетики (ИОГен) РАН получил Научную премию Сбера в номинации «AI в науках о жизни» «за разработку нейросетей для моделирования, прогнозирования свойств и рационального конструирования нуклеотидных последовательностей ДНК, контролирующих работу генов, для решения задач биотехнологий и медицинской генетики». Дмитрий Пензар — специалист по нейронным сетям в регуляторной геномике. Надежда Маркина поговорила с лауреатом о проектах, в которых он участвовал, и в целом о том, какую роль модный ныне искусственный интеллект играет в этой области биологии.
    0 Надежда Маркина 31 декабря 2025
  • Как преодолеть PARIS с помощью тРНК Новость
    Генная инженерия Иммунология Микробиология Структурная биология
    Как преодолеть PARIS с помощью тРНК
    336 0,0
    За последние годы описаны не только многочисленные противовирусные защитные системы бактерий, но и пути противодействия вирусов этим системам. Авторы недавней работы, опубликованной в Nature, детально описали механизм действия бактериальной защитной системы PARIS. Кроме того, они выявили и охарактеризовали способ, с помощью которого вирусы могут уклоняться от действия PARIS — а именно, благодаря наличию собственных вариантов молекул тРНК.
    0 Елизавета Минина 02 июня 2025
  • ИИ и генетика: как российские нейросети учатся читать ДНК и создают персонализированную медицину Новость
    «Сухая» биология Биология
    ИИ и генетика: как российские нейросети учатся читать ДНК и создают персонализированную медицину
    2144 0,0
    XXI век стал эпохой искусственного интеллекта — технологии, которая меняет не только цифровой ландшафт, но и фундаментальную науку. Особенно ярко это проявляется в биологии и медицине, где ИИ помогает расшифровывать ДНК, создавать персонализированные лекарства, корректировать поведение и даже проектировать новые формы жизни. Российские учёные не отстают, а где-то даже опережают своих коллег из международного сообщества. На состоявшейся недавно конференции «ИИ в науке» младший научный сотрудник Никита Трофимович Лисенко дал развернутый обзор состояния дел в области. Наша редакция обратилась к Никите Трофимовичу с просьбой написать краткую выжимку его доклада.
    0 Пензар Дмитрий 01 апреля 2025
  • «Био/мол/текст»-2024/2025
    Наглядно о ненаглядном
    Как эффективно доставить лекарство к опухоли?
    Новость
    Биотехнологии Наглядно о ненаглядном Онкология
    Как эффективно доставить лекарство к опухоли?
    355 0,0
    Видео на конкурс «Био/Мол/Текст»: Инкапсуляция лекарственных молекул в наночастицы увеличивает накопление лекарства в опухоли. Однако свойства опухоли препятствуют глубокому проникновению наночастиц в ткань, что сокращает эффективность доставки и лечения. В этом видео расскажем о новом подходе доставки лекарства, который не требует проникновения в опухоль и может быть использован для лечения как солидных опухолей, так и метастаз.
    0 Ольга Грязнова 05 марта 2025
  • «Био/мол/текст»-2024/2025
    Школьная
    Биокомпьютеры и понг: искусственные вычислительные системы на основе нервных клеток
    Новость
    «Сухая» биология Нейробиология
    Биокомпьютеры и понг: искусственные вычислительные системы на основе нервных клеток
    260 0,0
    Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Стремительное распространение нейросетей в наши дни привело к более углубленному изучению альтернативных полностью цифровым компьютерам моделей. На определенном типе задач человеческий мозг обладает на порядок большей вычислительной производительностью, чем кристаллический процессор. Это и послужило вдохновением для создания системы, базированной на живых нейронах и способной к машинному обучению. Названная органоидом, она контактирует с кремниевым чипом для связи с внешней средой. За счет своей структуры разработка может оказаться эффективнее цифровых компьютеров и стать ведущей в области нейросетей.
    0 Мария Псиола 11 февраля 2025