Подписаться
Николай Филатов

Николай Филатов 0,0

  • Победитель «Био/мол/текст»-2020/2021
    Свободная тема
    Вторая жизнь АТФ: от главной батарейки до нейромедиатора
    Обзор
    GPCR Биология Биомолекулы Ионные каналы Нейробиология Нейромедиаторы Рецепторы Цитология
    Вторая жизнь АТФ: от главной батарейки до нейромедиатора
    9037 3,1
    Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Все знают АТФ. Но чем занимается АТФ вне клетки? Во что вылилась «пуримагическая гипотеза»? Каким образом клеточное «топливо», синтезируемое в организме буквально килограммами, становится тонким нейромедиатором? Какие клеточные рецепторы могут разрушать наш организм? Обо всём этом вы узнаете из данной статьи.
    0 Сергей Козловский 11 января 2021
  • Тайная жизнь митохондрий Обзор
    Биомембраны Биомолекулы Метаболизм Цитология
    Тайная жизнь митохондрий
    37344 4,6
    Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Все мы знаем, что митохондрии — это энергетические станции клеток, которые производят энергию для нашей жизнедеятельности, а также мышления и творчества. И мы часто представляем митохондрии как на рисунке в учебнике — как некие неподвижные структуры в клетке, занимающиеся своим делом. Но на самом деле митохондрии — это очень подвижные, своенравные органеллы, они многое умеют и часто действуют независимо от клетки, в которой находятся, при этом общаясь с ней и оказывая на нее большое влияние. В этой статье мы рассмотрим как раз эту тайную жизнь митохондрий и проследим, как знания о функционировании митохондрий вдохновляют ученых на разработку лекарств.
    0 Эвелина Никельшпарг 02 марта 2022
  • Кэт Арни: «Мятежная клетка. Рак, эволюция и новая наука о жизни». Рецензия Рецензии
    Онкология Цитология
    Кэт Арни: «Мятежная клетка. Рак, эволюция и новая наука о жизни». Рецензия
    416 0,2
    Книга Кэт Арни проведет вас в сложный, запутанный и интересный мир «мятежных» клеток. Автор не следует классическим путем и не представляет раковую клетку только как эгоистичную, сбившуюся с пути мошенницу. Арни позволяет взглянуть на рак как эволюцию отбившихся от группы клеток, которые изменяются, размножаются и стремятся избежать оружия, направляемого на них врачами и учеными. Автор призывает научный мир подойти к вопросу борьбы с онкологией шире, вспомнить заветы Дарвина и попробовать понять «мятежную» клетку, чтобы найти к ней правильный подход.
    0 Элина Стоянова 23 июля 2022
  • Обыкновенное чудо, или Как рак исчезает сам собой Обзор
    Медицина Онкология Цитология
    Обыкновенное чудо, или Как рак исчезает сам собой
    12089 1,0
    Злокачественные опухоли преследовали человека и других животных на протяжении многих тысяч лет. В наши дни ученые по всему миру разрабатывают всевозможные подходы к терапии рака, однако даже сейчас за год на планете фиксируется свыше 19 млн новых случаев рака, из которых примерно 10 миллионов оказываются смертельными. Тем удивительнее, что изредка опухоли самых разных видов исчезают будто бы самопроизвольно, без эффективного лечения. Такие случаи самоизлечения рака называют спонтанными регрессиями. Какова природа этого явления? Чем изучение спонтанных регрессий может помочь онкологам? Давайте разбираться.
    0 Елизавета Минина 14 декабря 2023
  • «Био/мол/текст»-2025/2026
    Фотодинамическая терапия: как фотосенсибилизатор и лазер спасают человеческие жизни
    Обзор
    Биомолекулы Наглядно о ненаглядном Процессы
    Фотодинамическая терапия: как фотосенсибилизатор и лазер спасают человеческие жизни
    147 0,0
    Комикс на конкурс «Био/Мол/Текст»: Как свет убивает раковые клетки? В этом комиксе рассказываем, как особые молекулы и обычный кислород помогают бороться с опухолью, и в каких случаях применима фотодинамическая терапия.
    0 Анастасия Фебенчукова 30 марта 2026
  • Победитель «Био/мол/текст»-2025/2026
    Школьная
    Рибосомы тоже спят: почему белковые машины впадают в гибернацию?
    Обзор
    Биомолекулы Процессы Цитология
    Рибосомы тоже спят: почему белковые машины впадают в гибернацию?
    288 0,0
    Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Рибосомы часто называют «фабриками» клетки, ведь они производят белки — основу для существования жизни. Но известно ли вам, что эти фабрики могут впадать в нечто вроде сна? Недавние исследования показали, что под действием специальных белковых факторов рибосомы способны временно прекращать синтез белка, пережидая неблагоприятные условия. Читая статью, вы погрузитесь в «грезы» белковых машин и узнаете, какие молекулярные механизмы могут участвовать в гибернации рибосом, как это явление было открыто, какие исследования проводятся на данный момент и различные версии, почему же рибосомы впадают в гибернацию.
    0 Софья Романова 15 декабря 2025
  • «Био/мол/текст»-2017
    Свободная тема
    Во власти опухоли: почему метастазы так сложно остановить?
    Обзор
    Метаболизм Онкология Цитология
    Во власти опухоли: почему метастазы так сложно остановить?
    38385 18,6
    Статья на конкурс «био/мол/текст»: Когда в организме случилось несчастье, и из 100 триллионов нормальных клеток хоть одна переродилась в раковую и не была уничтожена, срабатывает спусковой крючок, и запускается рост опухоли. Постепенно она приспосабливает к себе окружающие клетки, а также оказывает значительное влияние на весь организм. С развитием заболевания некоторые раковые клетки покидают опухоль и формируют метастазы — вторичные очаги опухолевого роста. Зачастую своевременное удаление первичной опухоли и послеоперационная терапия не способны вызвать ремиссию. Оказывается, что первичная опухоль способна «обучать» микроокружение в очагах развития будущих метастазов уже на ранних этапах своего роста. Кроме того, метастазные раковые клетки перепрограммируют экспрессию своих генов так, чтобы лучше прижиться в новом месте обитания. Знание того, как предотвратить эти процессы, а не только рост первичной опухоли, поможет спасти до 90% людей, умирающих от основных видов рака.
    0 Мария Рафаева 22 ноября 2017
  • «Био/мол/текст»-2022/2023
    Нейробиология
    BDNF: почему спорт — это жизнь?
    Обзор
    Нейробиология Нейродегенерация Спорт
    BDNF: почему спорт — это жизнь?
    6878 1,0
    Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Нам с самого детства твердят, что спорт — это жизнь, а какая это жизнь и почему именно спорт является чем-то очень важным, так никто и не объяснил. Забегая вперед, скажу, что нам кое-что удалось узнать о влиянии ежедневных умеренных физических нагрузок на работу головного мозга — и даже о том, как работа наших мышц во время спортивных тренировок связана с профилактикой нейродегенерации. Может быть, поэтому спорт важен не только для жизни отдельного человека, но и для общественного здравоохранения в целом. Речь пойдет о впечатляющем «суперсемействе» нейротрофинов — белках, участие которых так важно в развитии и работе нейронов на протяжении всей человеческой жизни. Но в этой статье из всего обширного разнообразия нейротрофинов хотелось бы выделить и более подробно рассказать о нейротрофине BDNF (brain-derived neurotrophic factor) , который и является связующим звеном между нейронами и спортом.
    0 Ярослав Брюханов 21 февраля 2023
  • «Био/мол/текст»-2017
    Свободная тема
    Болезнь Паркинсона: что изучать? как изучать?
    Обзор
    Аутофагия Нейробиология Нейродегенерация Стволовые клетки Цитология
    Болезнь Паркинсона: что изучать? как изучать?
    3431 1,4
    Статья на конкурс «био/мол/текст»: Болезнь Паркинсона — второе по распространенности в мире нейродегенеративное заболевание. Протекание патологии ассоциировано с нарушениями аутофагии — способности клетки удалять поврежденные органеллы и белки. Статья расскажет читателю о связи аутофагии и митофагии с патогенезом паркинсонизма и о том, как применение индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (ИПСК) помогает ученым исследовать клеточные аспекты заболевания.
    0 Мария Фирулёва 26 октября 2017
  • Онкология
    От медицинской онкологии к молекулярной биологии рака
    Обзор
    Биомолекулы Генетика Медицина Метаболизм Онкология Процессы Цитология
    От медицинской онкологии к молекулярной биологии рака
    4938 0,6
    Хотя злокачественные опухоли известны человечеству, вероятно, с самого момента появления нашего вида, природа этой группы заболеваний стала понятна только во второй половине 20-го века, когда на стыке онкологии и молекулярной биологии возникла новая область знания — молекулярная онкология. В вводной статье нашего спецпроекта «Онкология» мы рассмотрим основные этапы развития этой науки и дадим краткое описание ключевых признаков рака (hallmarks of cancer), которые отличают злокачественные опухоли от здоровых тканей на молекулярном и клеточном уровне и объясняют основные симптомы рака: способность к безудержному росту, устойчивость к лечению и высокую вероятность рецидива удаленной опухоли, а также распространение по организму (метастазирование).
    0 Мария Кондратова 22 февраля 2024