Подписаться
Софья Романова

Софья Романова 0,0

VK

Школьник, увлеченный изучением физиологии и патологии клетки.

  • Удивительные свойства гигантских клеток трофобласта Новость
    Биология Биомолекулы Хроматин Цитология Эмбриология
    Удивительные свойства гигантских клеток трофобласта
    874 0,4
    Гигантские клетки трофобласта — один из типов клеток плаценты грызунов. Цитологически они в высшей степени необычны: это крупные многоядерные клетки, причем их ядра полиплоидны вследствие эндоредупликаций. В апреле 2018 г. журнал Nature Scientific Reports опубликовал работу, авторы которой утверждают, что хроматин этих необычных клеток отличается крайне рыхлой структурой. К тому же в их хроматине классические гистоны почти полностью заменены вариантными формами.
    0 Елизавета Минина 03 мая 2018
  • У млекопитающих найден белок, перемещающийся из митохондрий в ядро Новость
    Биология Биомолекулы Цитология
    У млекопитающих найден белок, перемещающийся из митохондрий в ядро
    881 0,4
    Как известно, митохондрии представляют собой эндосимбиотические бактерии, которые обосновались в эукариотических клетках и так прижились, что отдали бóльшую часть своих генов в ядерный геном клетки-хозяина. Но при этом митохондрии оставили за собой право регулировать экспрессию этих генов, ведь без подобного контроля она не была бы согласована с жизнедеятельностью самих митохондрий. И конечно, митохондрии научились сообщать ядру, что у них что-то пошло не так. Для этого они используют особые белки ретроградного транспорта, которые при определенных условиях перемещаются из митохондрий в ядро. Такие белки обнаружили у дрожжей Saccharomyces cerevisiae и нематод Caenorhabditis elegans, а вот у млекопитающих найти их аналоги долгое время не удавалось. И вот наконец появился подходящий кандидат — транскрипционный кофактор GPS2: он перемещается из митохондрий в ядро в ответ на деполяризацию митохондриальной мембраны, которая обычно свидетельствует о крайне напряженной обстановке в этих органеллах. Каким же образом GPS2 может обеспечивать молекулярный диалог митохондрий и ядра в клетках млекопитающих?
    0 Елизавета Минина 13 апреля 2018
  • Кишечная микрофлора: третий нелишний в иммунотерапии рака Новость
    Биомолекулы Иммунология Микробиология Онкология
    Кишечная микрофлора: третий нелишний в иммунотерапии рака
    5130 2,5
    В онкологии наступает эра иммунотерапии. У иммунной системы есть мощный потенциал для борьбы со злокачественными опухолями, и науке становится известно все больше способов его реализовать. Однако в противостоянии между иммунитетом и раком есть еще один игрок, с которым приходится считаться, — кишечная микрофлора. В то время как одни микроорганизмы «партизанят» против иммунопрепаратов, другие могут стать ценным источником новых терапевтических подходов.
    0 Артем Кабанов 29 января 2018
  • Рождественский и (пред)новогодний парад открыток 2017 Новость
    Биомембраны Вакцины Генная инженерия Иммунология Итоги года Нейродегенерация Нейромедиаторы
    Рождественский и (пред)новогодний парад открыток 2017
    583 0,3
    Конец декабря — финишная черта календарного года. Время оглянуться назад в прошлое и подвести итоги. Раньше доброй рождественской традицией для многих людей был процесс отправления и получения открыток с пожеланиями и дружественными советами. Но время идет вперед, и сегодня новогодние открытки стали не мессенджером, а скорее средством хранения информации. Перебирая старые карточки с описаниями, можно вспомнить самые яркие и запомнившиеся моменты прошедшего. Накануне Нового года представляем вам праздничный парад открыток, в которых мы вместе со знакомыми героями мультфильмов вспомним самые читаемые статьи «Биомолекулы» 2017 года.
    0 Анна Гобова 26 декабря 2017
  • «Био/мол/текст»-2017
    Свободная тема
    Имитация сердечного слоя
    Новость
    «Сухая» биология Биотехнологии Биофизика Медицина Наука из первых рук
    Имитация сердечного слоя
    609 0,3
    Статья на конкурс «био/мол/текст»: В 40% случаев причиной сердечно-сосудистых заболеваний является аритмия. Чтобы понять предпосылки развития аритмии, необходимо учитывать сложную структуру сердечной ткани. Исследовательская группа под руководством Константина Агладзе и Александра Панфилова разработала первую компьютерную модель, которая имитирует форму и взаимодействие реальных клеток.
    0 Мария Комарова 23 ноября 2017
  • «Био/мол/текст»-2017
    Свободная тема
    Механика докембрийского периода
    Новость
    РНК Структурная биология Эволюционная биология
    Механика докембрийского периода
    1021 0,5
    Статья на конкурс «био/мол/текст»: Как пройти путь от короткой молекулы до целого живого организма? Исследователям из Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук и Национальной лаборатории Беркли удалось приоткрыть завесу тайны, скрывающую процесс превращения химических молекул в живые структуры. С помощью компьютерного моделирования им удалось обнаружить механизм, объясняющий сборку длинных цепей органических веществ.
    0 Анна Гобова 24 октября 2017
  • «Био/мол/текст»-2017
    Свободная тема
    Секретное оружие конкисты
    Новость
    GWAS Антропология Генетика Медицина Микробиология
    Секретное оружие конкисты
    2434 1,1
    Статья на конкурс «био/мол/текст»: Конкистадоры принесли в Америку не только «карающий меч» христианства и золотую лихорадку, но и множество болезней, к которым у местного населения не было иммунитета. Ацтекскую эпидемию 1545 года историки считают одной из самых сокрушительных эпидемий Новой мировой истории. Но только сейчас стало возможным раскрыть тайну возбудителя этой страшной эпидемии, унесшей миллионы индейских жизней.
    0 Андрей Панов 18 октября 2017
  • Физтех-био
    Победитель «Био/мол/текст»-2017
    Своя работа
    Свет, камера, … нервный импульс!
    Новость
    Биомембраны Ионные каналы Наука из первых рук Оптогенетика Своя работа Структурная биология Цитология
    Свет, камера, … нервный импульс!
    1472 0,7
    Статья на конкурс «био/мол/текст»: Исследователи лаборатории перспективных исследований мембранных белков МФТИ открыли дополнительную возможность возбуждать нервные клетки с помощью света, и я расскажу вам об этом как соавтор. Я опишу, как работают белки, способные запускать и блокировать нервный импульс. Я объясню, каким образом можно целенаправленно изменять белок, чтобы он приобрел новые свойства, которых не имел в природном виде.
    2 Виталий Шевченко 17 октября 2017
  • Организовать геном: запутанная история гипотез и экспериментов Новость
    Биотехнологии Наука из первых рук Хроматин Цитология
    Организовать геном: запутанная история гипотез и экспериментов
    3835 1,7
    Молекула ДНК очень длинная, но в клетке находится в очень компактном, «сложенном» состоянии. Как геному удается оставаться организованным и какова его трехмерная структура? О том, как ученые распутывают этот Гордиев узел с помощью новой модели петлевой организации генома, помогает ли альпинизм науке и о самом большом вопросе в биологии генома сегодня — вы узнаете в этой статье. Причем из первых рук: комментарии предоставили Илья Флямер, исследователь из Эдинбургского университета, специализирующийся на пространственной организации генома, и Леонид Мирный, биофизик из Массачусетского технологического университета и один из авторов рассматриваемой модели loop extrusion.
    0 Анна Петренко 09 октября 2017
  • Крупные подробности микроскопического мира: Нобелевская премия по химии 2017 Новость
    Биомолекулы Биотехнологии Нобелевские лауреаты Структурная биология
    Крупные подробности микроскопического мира: Нобелевская премия по химии 2017
    1751 0,8
    Доброй традицией Нобелевского комитета становится признание значимости методик, позволяющих «разглядеть» отдельные атомы: в 2014 году отметили сверхразрешающую микроскопию, а 4 октября 2017 года Нобелевскую премию по химии присудили «за разработку метода криоэлектронной микроскопии». Лауреатами стали трое исследователей: Жак Дюбоше из Университета Лозанны, Йохим Франк из Колумбийского университета в Нью-Йорке и Ричард Хендерсон из Лаборатории молекулярной биологии в Кембридже. Заморозка биомолекул в движении позволяет получать их изображения в высоком разрешении, а методики компьютерной реконструкции дают пространственную структуру с точностью до атома. Исследование, начатое еще в 1970-е годы, все лучше и лучше позволяет оценивать архитектуру биоорганических комплексов.
    0 Анна Гобова 05 октября 2017