Подписаться
AlexaBondi03@gmail.com

AlexaBondi03@gmail.com 0,0

  • «Био/мол/текст»-2013
    Лучший обзор
    Биомеханика живой клетки
    Обзор
    Биомолекулы Биотехнологии Биофизика Цитология
    Биомеханика живой клетки
    5714 2,7
    Статья на конкурс «био/мол/текст»: Мы познаём окружающий мир, используя свои чувства. Одно из них — осязание — привычная для каждого из нас способность ощущать твердость предметов, фактуру поверхности, давление. Оказывается, каждая клетка нашего тела тоже способна чувствовать механические параметры окружающей среды, реагировать на них или пытаться их контролировать. Механические воздействия играют важную роль в самых разных процессах жизнедеятельности клетки внутри организма — как в норме, так и при патологиях. Более того, каждую клетку можно рассматривать как материальное тело, имеющее определенные механические свойства и способное физически воздействовать на окружающую среду. Именно этими вопросами занимается биомеханика клетки — междисциплинарная область естественных наук, применяющая биофизические методы и подходы для ответа на вопрос: чем же является клетка с точки зрения механики, и какова роль механических сил в её функционировании.
    0 Юрий Ефремов 30 сентября 2013
  • Победитель «Био/мол/текст»-2013
    Лучшая новость
    Фермент-катенан, или Зацепленные кольца без химической связи
    Новость
    Биомолекулы Микробиология Структурная биология Цитология
    Фермент-катенан, или Зацепленные кольца без химической связи
    2394 1,2
    Статья на конкурс «био/мол/текст»: Научные открытия зачастую подталкивают историю к совершению очередного витка. Так, обнаружение Левенгуком микроорганизмов в конце 17 века способствовало становлению микробиологии, а изучение радиоактивных элементов предварило эпоху ядерной энергетики. В июне 2013 года британско-нидерландская группа биохимиков обнаружила первый фермент, который существует в природе в виде катенанов — зацепленных друг за друга колец, между которыми отсутствует химическая связь: новый строительный принцип живой материи.
    3 Юлия Еськина 23 сентября 2013
  • «Био/мол/текст»-2013
    Лучшая новость
    Гены, от которых вырастают крылья. И ноги. И всё остальное
    Новость
    Генетика
    Гены, от которых вырастают крылья. И ноги. И всё остальное
    3398 1,6
    Статья на конкурс «био/мол/текст»: У каждого многоклеточного животного есть его многоклеточное, особенное тело. Любую муху мы можем отличить от слона. Это легко, ведь их тела соответствуют определённому плану строения. Для мухи это шесть лап, крылья, сегменты тела, например. У слона лап меньше и крыльев нет. Но как этот особенный план записан в слоне и мухе? Если задуматься, то он должен быть уже в первой клетке, из которой разовьётся организм. И, конечно, он записан в геноме этой первой клетки. В виде генов и межгенных регуляторных участков. О них и пойдёт речь. Так можно ли сделать из мухи слона?
    0 Павел Елизарьев 01 августа 2013
  • «Био/мол/текст»-2013
    Своя работа
    За генный полиморфизм приходится платить
    Обзор
    Биотехнологии Генетика ДНК Медицина Процессы Своя работа
    За генный полиморфизм приходится платить
    7843 3,6
    Статья на конкурс «био/мол/текст»: В меняющихся условиях окружающей среды генетическое разнообразие в популяции дает отдельным особям преимущество. Оно не только позволяет виду выживать и существовать в геологических масштабах времени, но и является основой генетической изменчивости и непрерывного процесса видообразования. Обычно белки, кодируемые разными аллелями одного гена, обладают одинаковыми функциональными свойствами, и само по себе наличие генных полиморфизмов не оказывает никакого влияния на жизнедеятельность организма, являясь выражением его биологической индивидуальности. Но эти генетические различия вносят важный вклад в индивидуальные особенности развития защитных реакций и предрасположенность к целому ряду заболеваний, среди которых — невынашивание беременности.
    0 Ксения Куцын 29 июля 2013
  • «Био/мол/текст»-2013
    Лучший обзор
    Тридцать шесть искусных ткачих
    Обзор
    «Сухая» биология Биомолекулы Структурная биология
    Тридцать шесть искусных ткачих
    2316 1,0
    Статья на конкурс «био/мол/текст»: Целлюлоза широко распространена в живой природе: ее молекулы являются самым распространенным биополимером на нашей планете. Это вещество — основной компонент растительных волокон, имеющее огромное значение как для глобальной экосистемы Земли, так и для различных областей промышленного производства. Растительные клетки долго хранили секрет биосинтеза этого полимера, но методы молекулярной генетики и биоинформатики позволили пролить свет на процессы его формирования. Статья посвящена истории открытия и исследования биосинтеза целлюлозы, а также последним результатам моделирования молекулярных комплексов растений, ответственных за биосинтез целлюлозного полимера.
    4 Дмитрий Галиновский 15 июля 2013
  • Рецептор медиатора настроения Новость
    Драг-дизайн Ионные каналы Нейробиология Нейромедиаторы Рецепторы Структурная биология Фармакология
    Рецептор медиатора настроения
    6941 3,3
    Серотонин — нейромедиатор, участвующий во множестве нейрофизиологических и психических процессов в центральной нервной системе. Одним из хорошо известных «аналогов» серотонина является галлюциногенный наркотик ЛСД, а серотониновая система в целом — мишень действия лекарств от мигрени, нейролептиков, антидепрессантов и малых транквилизаторов. Американские и китайские исследователи определили пространственную структуру двух рецепторов серотонина в комплексе с эрготамином — алкалоидом спорыньи, применяемым при мигрени. Выявленные тонкие структурные отличия помогут создать новое поколение лекарств, лишённых побочных эффектов.
    1 Антон Чугунов 07 мая 2013
  • Возможна ли жизнь без гемоглобина? Обзор
    Биомолекулы Генетика Эволюционная биология
    Возможна ли жизнь без гемоглобина?
    8086 3,9
    В декабре 1927 года норвежский зоолог Дитлев Рустад в 1750 километрах от побережья Антарктиды обнаружил очень странную рыбу с прозрачным телом и молочно-белыми жабрами. Когда Рустад вскрыл рыбу, он обнаружил, что ее кровь была бесцветной, как стекло. Так в его дневнике появилась запись «бесцветная кровь»...
    1 Mаргарита Хайретдинова 23 апреля 2013
  • О том, как получали и изучали фиолетовый попкорн Новость
    Генетика Питание
    О том, как получали и изучали фиолетовый попкорн
    1907 0,9
    Темп жизни современного человека привел к появлению и широкому распространению фастфуда, который, как известно, не отличается особенной пользой. Более того, по мнению Всемирной организации здравоохранения, нездоровые агрономические пристрастия являются одной из причин повышения уровня хронических неинфекционных заболеваний. Однако, несмотря на это, уровень потребления фастфуда растет с каждым годом. В связи с этим большое внимание уделяется поиску и созданию новых пищевых продуктов, которые по скорости приготовления не уступали бы фастфуду, и в то же время были бы полезными для здоровья. Один из примеров этого — фиолетовый попкорн.
    4 Олеся Шоева 31 марта 2013
  • Чудесное воскрешение Новость
    Генетика Генная инженерия Синтетическая биология
    Чудесное воскрешение
    1835 0,9
    Чудеса генетической инженерии сегодняшнего дня позволяют сделать казавшееся раньше не просто невозможным, но поистине святотатственным, — воскресить исчезнувшие с лица Земли виды живых существ (животных и растений). Принципиальная возможность этого кроется в технологиях реконструкции геномов и клонирования; но социальные, этические и экологические аспекты такого поступка могут перевесить даже восхищение виртуозностью молекулярно-биологических достижений. 15 марта 2013 года в Вашингтоне (США) прошла однодневная конференция TEDxDeExtinction, посвященная вопросам восстановления исчезнувших видов. Журнал Scientific American опубликовал статью по материалам этого события, а «Биомолекула» подготовила перевод.
    4 Антон Чугунов 21 марта 2013
  • Оптогенетика + голография = прозрение? Новость
    Бионика Медицина Оптогенетика
    Оптогенетика + голография = прозрение?
    2231 1,1
    Во всем мире множество людей страдает от дегенеративных поражений сетчатки, которые приводят к полной потере зрения. Однако современные научные достижения дают надежду на то, что в будущем создание кибернетических протезов этого «тонкого» органа станет повседневной операцией. Технологии оптогенетической инженерии позволяют сделать чувствительными к свету не деградировавшие клетки-фоторецепторы, а лежащие глубже ганглионарные клетки, а носимый микрокомпьютер с голографическим передатчиком будет транслировать им закодированный сигнал, имитирующий «выдачу» утерянной сетчатки.
    2 Антон Чугунов 01 марта 2013