Подписаться
  • Когда появляется иммунологическая память? Новость
    Биология Иммунология Наука из первых рук Эмбриология
    Когда появляется иммунологическая память?
    3497 1,6
    Когда B- и T-лимфоциты активируются в результате вторжения в организм какого-то патогенна, те из них, что способны распознавать антигены этого патогена, начинают размножаться, причем часть новых лимфоцитов не вступает непосредственно в схватку с врагом, а становится хранителем информации о его антигенах. Такие лимфоциты называют клетками памяти; они могут циркулировать в организме еще многие годы после столкновения с патогеном, и благодаря им при повторном заражении развивается молниеносный иммунный ответ, не оставляющий никаких шансов захватчику. Казалось бы, иммунные клетки памяти должны появляться в организме после рождения, когда он начинает сталкиваться с разнообразными бактериями и вирусами. Однако, как показало недавнее исследование, в кишечнике человеческого эмбриона имеется популяция CD4+ (то есть несущих на своей поверхности гликопротеин CD4) T-клеток, которые по молекулярным свойствам соответствуют клеткам памяти. Наша статья посвящена этому открытию.
    0 Елизавета Минина 12 марта 2019
  • «Био/мол/текст»-2018
    Свободная тема
    Сколько у нас генов?
    Обзор
    Биология Генетика ДНК РНК Секвенирование ДНК
    Сколько у нас генов?
    11404 5,4
    Статья на конкурс «био/мол/текст»: Это интересный вопрос, ответ на который должен был дать проект «Геном человека», завершившийся в 2003 году. После того как ученые получили основную информацию о геноме человека, они попытались определить число генов, но эта задача оказалось не такой простой. Цель настоящей статьи — суммировать и проанализировать научные данные по составлению каталога генов у человека.
    2 Юлия Макарова 29 октября 2018
  • «Био/мол/текст»-2022/2023
    Свободная тема
    Магия для маглов: волшебный мир Гарри Поттера ближе, чем мы думаем
    Обзор
    Вакцины Генная терапия Иммунология Персонализированная медицина
    Магия для маглов: волшебный мир Гарри Поттера ближе, чем мы думаем
    1145 0,5
    Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Когда в декабре 2021 года в России зарегистрировали препарат Zolgensma («Золгенсма»), предназначенный для лечения спинально-мышечной атрофии (СМА), я подумала, что волшебство можно творить и без помощи волшебной палочки, а в каждой сказке есть доля правды. Ну чем это лекарство не чудо-средства, которыми лечат в госпитальном крыле Хогвартса или в больнице магических болезней и травм Святого Мунго? Тогда я решила поискать другие эквиваленты волшебных артефактов, зелий, заклинаний, и нашла множество аналогий. Самые яркие попали в эту статью.
    0 Анна Ремиш 20 декабря 2022
  • История одной эпидемии
    Победитель «Био/мол/текст»-2020/2021
    Вирусы и микроорганизмы
    Оспа — забытая победа (небольшой эпидемиологический детектив)
    Обзор
    Вакцины Вирусология Здравоохранение Медицина
    Оспа — забытая победа (небольшой эпидемиологический детектив)
    38151 15,6
    Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Оспа, variola, variola vera, «черная убийца миллионов» — как только не называли эту болезнь. В одном только ХХ веке она погубила 300 млн человек. Но 40 лет назад ее бесчинству пришел конец: 8 мая 1980 года ВОЗ объявила: «Мир и все народы Земли одержали победу над оспой». Сейчас воспоминания об оспенных эпидемиях вряд ли способны на кого-нибудь произвести впечатление, а ведь были времена, когда зараженные оспой одеяла подкидывали в стан врага в надежде, что там начнется массовый мор... Эта статья была написана в 2020 году, тем не менее мы включаем ее в новый спецпроект «Биомолекулы» «История одной эпидемии». Ведь, рассказывая об эпидемиях, странно забыть об оспе, которая погубила возможно больше жизней, чем все остальные болезни, а ее ликвидация до сих пор остается единственной победой над вирусом, поражающим людей.
    4 Анна Ремиш 08 декабря 2020
  • «Био/мол/текст»-2018
    Свободная тема
    «Штирлиц! А вас я попрошу остаться», или Лизогенизация умеренным бактериофагом
    Обзор
    CRISPR/CAS Биология Биотехнологии Генная инженерия ДНК Микробиология Наглядно о ненаглядном
    «Штирлиц! А вас я попрошу остаться», или Лизогенизация умеренным бактериофагом
    1421 0,6
    Статья на конкурс «био/мол/текст»: Научное сообщество начало познавать явление лизогении еще в 20-е годы XX века. Тогда заметили, что после многократных пассажей отдельных бактериальных колоний и их длительного размножения в антифаговой сыворотке в бактериальных культурах всё равно остаются фаги. Как можно охарактеризовать это явление спустя столетие, отбросив былые сомнения, задавшись новыми вопросами и следуя данным проведенных исследований? Предлагаем вашему вниманию биографию умеренного фага, после проникновения в бактерию ставшего внутриклеточным компонентом многих поколений ее потомков.
    0 Наталья Бесараб 26 ноября 2018
  • Победитель «Био/мол/текст»-2014
    Своя работа
    Биолюминесценция: возрождение
    Обзор
    Биология Биомолекулы Биотехнологии Своя работа
    Биолюминесценция: возрождение
    6297 2,9
    Статья на конкурс «био/мол/текст»: Феномен биолюминесценции известен около двух с половиной тысячелетий, однако только в ХХ веке ученые вплотную взялись за изучение его химической природы. По современным оценкам, существует около 30 различных биолюминесцентных систем, но на данный момент известны структуры только семи природных люциферинов, последняя из которых была расшифрована 25 лет назад. В ходе недавнего исследования, проведенного совместно группой синтеза природных соединений и лабораторией биомолекулярной ЯМР-спектроскопии ИБХ РАН в Москве, а также красноярской лабораторией фотобиологии ИБФ СО РАН, была расшифрована структура и проведен полный синтез нового люциферина, обладающего уникальными химическими свойствами. Этот люциферин является ключевым компонентом новой АТФ-зависимой биолюминесцентной системы.
    0 Илья Ямпольский 24 сентября 2014
  • «Био/мол/текст»-2019
    Школьная
    Будем знакомы, меня зовут Тимус!
    Обзор
    Биология Детям Иммунология Комикс Наглядно о ненаглядном
    Будем знакомы, меня зовут Тимус!
    1359 0,6
    Комикс на конкурс «био/мол/текст»: Наш организм — сложное и единое целое, каждый орган и каждая клетка зависят от других органов и клеток. Благодаря их совместной слаженной и дружной работе мы с вами можем существовать! Стоит произойти какому-то сбою в работе организма — мы начинаем болеть... В этом рассказе мы с вами познакомимся с одним из органов нашей Иммунной системы — Тимусом.
    1 Даша Ивлева 14 ноября 2019
  • 12 биометодов
    12 методов в картинках: нейробиология
    Обзор
    Биомембраны Биофизика Ионные каналы Медицина Нейробиология Оптогенетика Цитология
    12 методов в картинках: нейробиология
    17081 7,2
    Пока не будет создан полноценный искусственный интеллект, мозг будет оставаться единственной мыслящей системой, способной хотя бы попытаться заглянуть внутрь себя и осознать свое устройство. Масштаб этой задачи обескураживает. Вряд ли какой-либо объект во Вселенной может сравниться по своей сложности с человеческим мозгом. Так какими же методами мы изучаем работу собственного мозга?
    9 Дмитрий Лебедев 15 сентября 2017
  • Модельные организмы
    Модельные организмы: моллюски
    Обзор
    Биология Нейробиология
    Модельные организмы: моллюски
    2401 1,0
    Моллюски — сверхуспешный проект матушки-природы. Ведь многие из них, мало изменившись, пережили сотни миллионов лет. Но в качестве модельных объектов (которым мы посвящаем этот спецпроект) мы любим их не за это — их нервная система содержит клетки, видимые простым глазом: они достигают миллиметровых размеров и имеют сопоставимые по диаметру отростки. Зарождающаяся нейрофизиология справедливо сочла такие огромные, притом возбудимые, клетки чудом природы. Так моллюски переехали из морей, прудов и садов в лаборатории, где на славу послужили и продолжают служить нейронаукам.
    0 Сергей Мошковский 04 июня 2020
  • Как работает свертывание крови? Обзор
    Биомолекулы Медицина Процессы
    Как работает свертывание крови?
    57142 26,4
    Свертывание крови — крайне сложный и во многом еще загадочный биохимический процесс, который запускается при повреждении кровеносной системы и ведет к превращению плазмы крови в студенистый сгусток, затыкающий рану и останавливающий кровотечение. Нарушения этой системы крайне опасны и могут привести к кровотечению, тромбозу или другим патологиям, которые совместно отвечают за львиную долю смертности и инвалидности в современном мире. Здесь мы рассмотрим устройство этой системы и расскажем о самых современных достижениях в ее изучении.
    5 Михаил Пантелеев 03 мая 2011