https://konkurs-diam.ru/?utm_source=biomolecula&utm_medium=banner&utm_campaign=konkurs26&erid=2VfnxxqjXjS
Подписаться
  • Нобелевская премия по физиологии и медицине 2026: куда приводит интерес к водорослям (спойлер: к оптогенетике) Новость
    Нейробиология Нобелевские лауреаты Оптогенетика
    Нобелевская премия по физиологии и медицине 2026: куда приводит интерес к водорослям (спойлер: к оптогенетике)
    266 0,0
    Трудно указать конкретный момент появления оптогенетики. Петер Хегеманн предположил существование необычно быстрого светочувствительного канала, а его группа нашла гены соответствующих белков. Георг Нагель экспериментально показал, что эти белки действительно так и работают, и охарактеризовал быстрый катионный канал ChR2. Карл Дайссерот перенес ChR2 сначала в нейроны, а затем и в живой мозг, превратив это открытие в инструмент управления активностью нейронных популяций. Исследователи и раньше вмешивались в работу мозга с помощью электрической стимуляции, фармакологических воздействий и повреждения отдельных областей. Оптогенетика позволила делать это гораздо избирательнее и точнее во времени: изменять активность выбранных клеток в миллисекундном масштабе и наблюдать последствия для нервной системы и поведения, делая выводы о функции конкретных клеток и нейронных цепей. История метода сложилась из очень разных исследовательских траекторий. Дайссерот пришел к нему из психиатрии, Хегеманн около пятнадцати лет пытался понять, как одноклеточная водоросль реагирует на свет, а Нагель специализировался на мембранных белках и ионных токах. В итоге исследования, первоначально далекие от задачи управления мозгом, сошлись в этом удивительном методе современной нейронауки.
    0 Диана Саликова 06 октября 2026
  • «Био/мол/текст»-2026/2027
    Свободная тема
    Краски мертвого мира
    Обзор
    Биомолекулы Генетика Эволюционная биология
    Краски мертвого мира
    45 0,0
    Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Полтора века вымерших животных раскрашивали почти наугад: считалось, что цвета потеряны безвозвратно. Но в исключительно сохранившихся окаменелостях уцелели следы меланосом — органелл, по форме которых можно судить о былой окраске животных. И оказалось, что окрас работает как улика: он рассказывает, как животное жило, от кого пряталось и кому подавало сигналы.
    0 Константин Рыбаков 06 октября 2026
  • Дефицит лизосомной кислой липазы: скрытая драма сломанного клеточного конвейера Обзор
    Биомолекулы Генетика Медицина Фармакология
    Дефицит лизосомной кислой липазы: скрытая драма сломанного клеточного конвейера
    190 0,0
    Как и многие орфанные болезни (которым посвящен этот спецпроект), дефицит лизосомной кислой липазы поначалу скрывался под маской совершенно других диагнозов — и стал заметен науке лишь благодаря наблюдательности одного врача. Сегодня мы расскажем об этом представителе обширной группы лизосомных болезней накопления — патологии, которую впервые описал в 1956 году израильский педиатр Моше Вольман, столкнувшись с необъяснимой гибелью троих младенцев в одной семье. Мы попытаемся разобраться, почему различия в остаточной активности одного-единственного фермента способны пустить судьбу пациента по двум совершенно разным клиническим сценариям.
    0 Олег Юркин 30 сентября 2026
  • Биология в России
    Не CRISPR единым: как в Сколтехе изучают защитные системы бактерий
    Обзор
    CRISPR/CAS Биомолекулы Биотехнологии
    Не CRISPR единым: как в Сколтехе изучают защитные системы бактерий
    99 0,0
    Следующее интервью спецпроекта «Биология в России: люди и открытия» мы взяли у Артема Исаева, доцента, заведующего Лабораторией анализа метагеномов в Сколтехе и лауреата премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год. Мы поговорили, как можно стать биологом «с детского сада», как устроена работа студентов в российских и западных лабораториях, как поставить на поток изучение противовирусных систем бактерий и что таят в себе коммерческие фаговые коктейли.
    0 Елизавета Минина 29 сентября 2026
  • ИИ в биологии
    (Ре)дизайн промышленных и терапевтических белков: от слепого перебора к навигации в белковой вселенной
    Обзор
    «Сухая» биология Биомолекулы Биотехнологии
    (Ре)дизайн промышленных и терапевтических белков: от слепого перебора к навигации в белковой вселенной
    233 0,0
    Десятилетиями практическая белковая инженерия полагалась на направленную эволюцию — мощный, но слепой метод перебора тысяч случайных мутаций в пробирке. Сегодня правила игры меняются: эволюция переносится в компьютер. В этой статье (входящей в цикл «ИИ в биологии») мы проследим путь от хаоса к контролю над белковой эволюцией: начнем с тонкой настройки одиночными мутациями, а после научимся различать белки по нужным свойствам. Прогуляемся по белковой вселенной, вылавливая новые белки. Под конец станем переписывать белки по пространственному чертежу, как настоящие инженеры. Увидим, откуда берутся ферменты для промышленности и антитела для клиники, и разберемся, чем отличаются дизайн белков de novo (тот самый, за который дали Нобелевскую премию) и более приземленный, но зато уже прочно вошедший в практику редизайн. Разбирается в этой сложной области автор «Биомолекулы» Андрей Кузнецов с помощью Елены Кудряшовой — руководителя Лаборатории таргетной терапии и предиктивной диагностики Центрального университета.
    0 Андрей Кузнецов 25 сентября 2026
  • Биология в России
    Машина времени: как палеогеномика меняет историю
    Обзор
    Антропология Мнения Секвенирование ДНК Эволюционная биология
    Машина времени: как палеогеномика меняет историю
    208 0,0
    В новой статье спецпроекта «Биология в России: люди и открытия» мы поговорили с Артемом Недолужко — научным руководителем Лаборатории палеогеномики Европейского Университета в Санкт-Петербурге. Артем рассказал о том, что такое палеогеномика и как устроена работа палеогенетика, а также о собственном научном пути и о взглядах на науку нынешнюю и будущую. Из этого интервью вы узнаете об экспедициях в скифскую «Долину царей» и раскопках древних курганов; расшифровке генома морских коров и тайнах вымерших видов, которые удалось раскрыть Артему и его коллегам.
    0 Оксана Горяйнова 16 сентября 2026
  • Биология в России
    Белковые отношения: как узнать все о тайной жизни белков и зачем это нужно
    Обзор
    Биомолекулы Биотехнологии Места
    Белковые отношения: как узнать все о тайной жизни белков и зачем это нужно
    215 0,0
    Новый гость проекта «Биология в России: люди и открытия» — доктор биологических наук и главный научный сотрудник ФИЦ Биотехнологии РАН Николай Николаевич Случанко. Он руководит Лабораторией белок-белковых взаимодействий, где его команда исследует молекулярную структуру сложных белковых комплексов, а также свойства и функциональные способности разнообразных белков. Какие именно белки интересуют ученых сегодня и почему? Читайте в нашем интервью!
    0 Анастасия Волчок 09 сентября 2026
  • Биология в России
    Многоликий CAR-рецептор: новые клетки, новые цели
    Обзор
    CAR-T Биотехнологии Медицина Места
    Многоликий CAR-рецептор: новые клетки, новые цели
    261 0,0
    Очередное интервью спецпроекта «Биология в России: люди и открытия» мы взяли у Сергея Кулемзина, заведующего Лабораторией биосенсорных технологий Института медицины и медицинских технологий НГУ. Разговор вновь зашел о набирающих все большую популярность клеточных технологиях, основанных на химерных антигенных рецепторах, или CAR (о которых уже шла речь в нашем первом интервью). Мы обсудили, как можно из сугубо фундаментальной науки перейти в биомедицину, где CAR могут найти применение за пределами CAR-T, какие полезные уроки принесла пандемия COVID-19, как устроена научная жизнь в новосибирском Академгородке и многое другое.
    0 Елизавета Минина 07 сентября 2026
  • Биология в России
    ДНК в трех измерениях: как сибирские ученые изучают архитектуру генома
    Обзор
    Биология Биомолекулы ДНК Места
    ДНК в трех измерениях: как сибирские ученые изучают архитектуру генома
    310 0,0
    Спецпроект «Биология в России: люди открытия» снова отправляется в Сибирь, только на этот раз в Институт цитологии и генетики СО РАН, — чтобы поговорить о 3D-геномике с руководителем Лаборатории генетики развития Нариманом Баттулиным. Как выяснилось, 3D-геномика богата на интересные детали и неожиданные повороты. Что такое «структурное эхо» митоза? Насколько сложно вывести генетическую линию «мышей-моржей», а главное, зачем это нужно? Нашли ли ученые ответ на загадку: зачем геному нужны ТАДы? Узнаем во время беседы. Приятного прочтения!
    0 Элина Стоянова 31 августа 2026
  • ИИ в биологии
    AlphaFold 3: как диффузионные модели пришли в предсказание структуры белков
    Обзор
    «Сухая» биология Биомолекулы Биотехнологии
    AlphaFold 3: как диффузионные модели пришли в предсказание структуры белков
    552 0,1
    Предсказание пространственной структуры белка — задача, сформулированная еще Кристианом Анфинсеном, — на протяжении десятилетий решалась лишь косвенно. Ситуация радикально изменилась с появлением AlphaFold 1/2. Его успех был настолько значительным, что уже ознаменовался Нобелевской премией (в 2024 г.) и породил ощущение, что проблема в целом «закрыта». Однако история этим не закончилась: современная версия — AlphaFold 3 — объединяет эволюционный подход, унаследованный от предыдущих поколений, и диффузионные модели, пришедшие из генерации изображений. Такое сочетание позволяет выйти за пределы белковых структур и предсказывать целые «молекулярные сцены» с участием малых молекул или нуклеиновых кислот. Станет ли AlphaFold3 панацеей — или структуры белок-лигандных комплексов требуют новых подходов? Георгий Куракин, постоянный автор «Биомолекулы», пытается разобраться в этом вопросе с помощью Алексея Орлова, руководителя Лаборатории вычислительной биомедицины и молекулярной диагностики Центрального университета.
    0 Георгий Куракин 28 августа 2026