Подписаться
Нина Иванова

Нина Иванова 0,0

VK

  • Физтех-био
    Максим Никитин: «Если я сделаю лекарство и выведу его в клинику, значит, все было не зря»
    Обзор
    Биомолекулы Мнения Нано(био)технологии Фармакология
    Максим Никитин: «Если я сделаю лекарство и выведу его в клинику, значит, все было не зря»
    1273 0,0
    Максим Никитин заведует лабораторией нанобиотехнологий в МФТИ, руководит направлением «Нанобиомедицина» в университете Сириус, член президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию. Звучит внушительно, но это — качественные метрики. Что касается количественных, то индекс Хирша у Максима Никитина — 38. Лет ему столько же. А чем занимается Максим Никитин и почему занимается тем, чем занимается, об этом он сейчас сам расскажет.
    0 Иван Шунин 14 декабря 2024
  • Физтех-био
    Александра Лугинина: «Наука — тоже отчасти искусство!»
    Обзор
    GPCR Мнения Структурная биология
    Александра Лугинина: «Наука — тоже отчасти искусство!»
    186 0,0
    Казалось бы, жизнь ученого — это рутина, дисциплина, режим и расписание. Однако даже в таком жестком ритме есть место для ярких эмоций. Как делаются открытия? Как найти свой путь в науке? Какие чувства испытывает ученый, получивший нужный результат после многочисленных неудач? Об этом мы поговорили с Александрой Лугининой, старшим научным сотрудником Лаборатории структурной биологии рецепторов, сопряженных с G-белком МФТИ — в рамках продолжения спецпроекта «Биология в Московском физтехе». Александра за свою работу в 2022 году получила медаль Российской академии наук с премией для молодых ученых и премию правительства Москвы, присуждаемую молодым ученым, а годом раньше — премию губернатора Московской области.
    0 Лилия Бойко 09 декабря 2024
  • Элина Стоянова и Надежда Потапова: «Расплетая ДНК: увлекательный путеводитель по генетике». Рецензия Рецензии
    ДНК Детям
    Элина Стоянова и Надежда Потапова: «Расплетая ДНК: увлекательный путеводитель по генетике». Рецензия
    155 0,0
    Юным любителям биологии обязательно придется по вкусу новая книга от издательства «Альпина.Дети», ведь она рассказывает о том, как работает основа земной жизни — генетический код. А еще из нее можно узнать, чем занимаются современные ученые-генетики. И поверьте, дел у них немало.
    0 Анастасия Волчок 05 декабря 2024
  • Откуда у людей половые клетки берутся? Новость
    Биология Стволовые клетки Эмбриология
    Откуда у людей половые клетки берутся?
    467 0,0
    Каждый человек когда-то был одноклеточным существом, образовавшимся при слиянии материнского ооцита и отцовского сперматозоида. Но в таком состоянии мы находились недолго: очень скоро самая первая клетка делится на две, а их многочисленное потомство впоследствии образует сложный многоклеточный организм. Впрочем, не все «праправнучки» зиготы становятся «кирпичиками» в составе нашего тела. Еще на самых ранних этапах развития эмбриона обособляется привилегированная группа клеток зародышевой линии. Они дают начало половым клеткам и передаются из поколения в поколение — это условно бессмертная часть человека. Но откуда берутся клетки зародышевой линии, на каком этапе эмбриогенеза появляются, и как происходящие при этом процессы могут сказываться на генотипе, здоровье потомства? Этим вопросам было посвящено недавнее исследование американских ученых из Клиники Мэйо и Йельского университета под руководством профессоров Алексея Абызова и Флоры Ваккарино, вышедшее в журнале Nature Communications. Исследователям удалось отследить «родословную» соматических клеток людей вплоть до первых бластомеров родителей и сделать интересные выводы.
    0 Артем Кабанов 02 декабря 2024
  • Ренад Аляутдин: «Фармакология может быть доступной». Рецензия Рецензии
    Фармакология
    Ренад Аляутдин: «Фармакология может быть доступной». Рецензия
    207 0,0
    Перед вами — пособие с подробным описанием механизмов и принципов работы лекарственных средств. Краткое изложение фармакологии сопровождается иллюстрациями, таблицами и схемами. В пособии рассказано о применение наиболее важных групп лекарственных средств, а также рассмотрены проблемы отравлений. Пособие написано простым и увлекательным языком, но ориентировано на людей, имеющих профильное биологическое образование. Для понимания описанных процессов в пособии рекомендуется иметь представление об основах биохимии.
    0 Ольга Слатинская 23 ноября 2024
  • «Био/мол/текст»-2024/2025
    Наглядно о ненаглядном
    Извержение ядра: как опухолевые клетки становятся сильнее?
    Новость
    Биомолекулы ДНК Онкология Цитология
    Извержение ядра: как опухолевые клетки становятся сильнее?
    707 0,0
    Видео на конкурс «Био/Мол/Текст»: Недавно ученые из США обнаружили, что опухолевые клетки, как и нейтрофилы, способны секретировать содержимое своего ядра во внеклеточное пространство. Этот феномен приводит к возникновению более агрессивного фенотипа опухолевых клеток, в результате чего они становятся химиорезистентными. Понимание деталей такого механизма поможет более тонко воздействовать на компоненты ядерного излияния и контролировать прогрессию опухоли.
    1 Лоринэ Арзуманян 20 ноября 2024
  • «Био/мол/текст»-2024/2025
    Своя работа
    Пособие по слежке за GPCR, или как флуоресценция поможет найти новые лекарства
    Обзор
    GPCR Биомолекулы Биофизика Рецепторы Своя работа Фармакология
    Пособие по слежке за GPCR, или как флуоресценция поможет найти новые лекарства
    394 0,0
    Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: G-белоксопряженные рецепторы — важнейшие мишени для фармакологии. Почти двадцать лет назад люди научились получать их пространственные структуры, и с тех пор поиск лекарственных прототипов заметно облегчился. Все становится понятно, когда внутри активного центра в структуре белка сидит заветный лиганд. Но речь в таком подходе идет только про статичные модели. А что если смотреть на работу белков в динамике, прямо в пробирке? О том, как можно это реализовать (а главное — зачем!) пойдет речь в этой статье.
    0 Анатолий Белоусов 11 ноября 2024
  • Нейрофармакология
    Онкологические заболевания нервной системы
    Обзор
    CAR-T Иммунология Нейробиология Нейродегенерация
    Онкологические заболевания нервной системы
    1309 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
  • «Био/мол/текст»-2024/2025
    Свободная тема
    Звездная ночь в пруду: как и зачем водомерка рисует картины Ван Гога?
    Новость
    Биофизика Процессы
    Звездная ночь в пруду: как и зачем водомерка рисует картины Ван Гога?
    312 0,0
    Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Глиссирование, скольжение по водной глади на большой скорости — это наиболее эффективный на сегодняшний день способ быстрого передвижения по воде. Но у него есть свои минусы. В состояние глиссирования сложно войти. Нужно потратить много топлива, чтобы разогнать лодку или катер до нужной скорости. Ровно по этой причине сложно представить сухогруз или танкер, который стремительно летит по волнам в состоянии глиссирования. Но есть и другой способ скользить по воде, не утопая в ней — использовать ее поверхностное натяжение. Яркий пример — водомерки, которые, как конькобежцы, скользят по бескрайней водной глади. Но так ли прост этот прием? Как его осуществить и перенести на технику? Читайте в этой статье.
    0 Григорий Иванов 31 октября 2024
  • Несуществующие в природе белки́ — за что вручили Нобелевскую премию по химии (2024) Обзор
    «Сухая» биология Биомолекулы Биотехнологии
    Несуществующие в природе белки́ — за что вручили Нобелевскую премию по химии (2024)
    1692 0,0
    Представьте, что вы можете заказать самособирающегося робота, разработанного эксклюзивно под ваши нужды. Такими естественными роботами в наших клетках служат белки. Дэвид Бэйкер, нынешний нобелевский лауреат, может проектировать эти молекулы на заказ — чтобы они служили крошечными машинами, наносенсорами или лекарствами. Два других награжденных — Демис Хассабис и Джон Джампер — создали программу, которая решает противоположную задачу. Их разработка удивительно точно предсказывает строение белков по последовательности, которой они закодированы в ДНК, — а это имеет самое непосредственное отношение к заветной проблеме биофизики: фолдингу белка. В этой статье мы разберем, как работают инструменты, за которые награждены нынешние лауреаты; а затем пофантазируем, какое будущее сулят нам их проекты.
    1 Александр Хазанов 10 октября 2024