Подписаться
Наталия Лунева

Наталия Лунева 0,0

VK

  • Бремя долголетия: как жить долго и счастливо уже сегодня Новость
    Мнения Старение
    Бремя долголетия: как жить долго и счастливо уже сегодня
    7203 0,0
    Многие боятся старости. Впрочем, не самой старости, а связанных с ней проблем: болезней, немощи, деменции, снижения качества жизни. Неудивительно, что уже несколько десятков лет набирает силу тренд на активное долголетие, а ученые пытаются найти «волшебную таблетку», чтобы продлить жизнь и здоровье современным молодым людям, которым за пятьдесят. Посетив научную конференцию «Древо жизни», посвященную разным аспектам долголетия, автор «Биомолекулы» Анна Ремиш пришла к выводу, что в ближайшем будущем вполне может появиться возможность «прокачать» человека еще на 30–40 активных лет жизни. Однако тогда мы столкнемся с куда более серьезными вопросами, и хорошо бы подготовиться к ним заранее.
    0 Анна Ремиш 28 февраля 2025
  • «Био/мол/текст»-2024/2025
    Старение и долголетие (2024)
    Клеточный SASPенс: как стареющие клетки общаются через SMS с молодыми и к чему это может привести?
    Обзор
    Биомолекулы Медицина Метаболизм Старение
    Клеточный SASPенс: как стареющие клетки общаются через SMS с молодыми и к чему это может привести?
    509 0,0
    Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Наше тело состоит примерно из 30 триллионов клеток, которые, работая сообща, поддерживают правильное функционирование организма. В процессе межклеточной коммуникации клетки посылают и принимают сигналы, словно люди обмениваются сообщениями. Но с возрастом некоторые из них начинают отправлять «враждебные» молекулы, искажающие нормальные процессы общения. Эти стареющие клетки, сохраняя способность к коммуникации, могут инициировать массовую рассылку негативных сообщений, создавая метаболический «спам» в организме. Тем не менее, восприятие поступающих сигналов, как и в реальном общении, сильно зависит от контекста.
    0 Ибрагимова Милана 12 февраля 2025
  • Регенеративная медицина
    Клеточные технологии в регенеративной медицине
    Обзор
    CAR-T Биотехнологии Медицина Тканевая инженерия Фармакология Цитология
    Клеточные технологии в регенеративной медицине
    1294 0,0
    Регенеративная способность млекопитающих, в том числе человека, зависит от стадии развития — максимальна она в пренатальном периоде. А с возрастом, к сожалению, ткани человека регенерируют всё слабее: полностью восстановить функцию органа в результате серьезных заболеваний или повреждений, увы, не получается. Долгое время медицина могла предложить лишь один вариант лечения — заменить поврежденный орган на новый (трансплантация). Но донорских органов не хватает для всех нуждающихся, и к тому же часто они несовместимы иммунологически. Но мы стоим на пороге новых открытий в регенеративной медицине благодаря достижениям молекулярной и клеточной биологии — в продолжении нашего спецпроекта поговорим о клеточных технологиях.
    0 Михаил Хачатуров 07 февраля 2025
  • «Био/мол/текст»-2024/2025
    Старение и долголетие (2024)
    Испытание временем: роль окислительного стресса в процессах старения
    Обзор
    Биомолекулы Процессы Старение
    Испытание временем: роль окислительного стресса в процессах старения
    832 0,0
    Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Старение — тема, не первое столетие волнующая научный мир. Много открытий совершенно в этой области, однако до разгадки еще очень далеко. Одно из интереснейших направлений в изучении старения — окислительный стресс. В этой статье раскрываются ключевые аспекты того, как он связан с возраст-ассоциированными заболеваниями и старением в целом. При чем здесь митохондрии и почему их постоянно сравнивают с электростанциями? Какую роль окислительный стресс играет в развитии возраст-ассоциированных заболеваний? И какие есть перспективы для снижения токсического воздействия на наши клетки окислительного стресса?
    1 Антон Горяйнов 05 февраля 2025
  • «Био/мол/текст»-2024/2025
    Старение и долголетие (2024)
    Вдарим бицепсом по старению!
    Обзор
    Медицина Метаболизм Старение
    Вдарим бицепсом по старению!
    736 0,0
    Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Существенную роль в поддержке более «юного» биологического возраста играет физическая активность. Клетки скелетных мышц в ответ на сокращения выделяют большое количество активных молекул, которые влияют на работу других органов. О некоторых механизмах таких биохимических взаимодействий — в этой статье.
    0 Ксения Пасынкова 03 февраля 2025
  • «Био/мол/текст»-2024/2025
    Старение и долголетие (2024)
    Вдвоем на страже чистоты. О связи протеасомной системы и аутофагии
    Обзор
    Биомолекулы Процессы Старение Цитология
    Вдвоем на страже чистоты. О связи протеасомной системы и аутофагии
    418 0,0
    Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: В процессе жизнедеятельности клетки находящиеся в ней макромолекулы и органеллы постоянно повреждаются и выходят из строя. Их необходимо утилизировать и заменять новыми, чтобы их функции всегда выполнялись с достаточной эффективностью. Утилизация отслуживших свой срок компонентов клетки осуществляется двумя путями: с помощью протеасомной системы и с помощью аутофагии. С возрастом эффективность работы обеих систем уменьшается, из-за чего в клетке постепенно накапливаются повреждения. Это является причиной многих болезней пожилого возраста и старения вообще. Поэтому изучение протеасомной системы и аутофагии имеет большое значение для повышения продолжительности и качества жизни. Особый интерес вызывают пути взаимодействия этих двух систем. Появляется всё больше данных о том, что они тесно связаны между собой и не могут нормально работать друг без друга. Это совершенно логично, ведь они выполняют общую задачу — поддержание чистоты в клетках. О том, как связаны между собой аутофагия и протеасомная система, и пойдет речь в данной статье.
    0 Елизавета Плешко 29 января 2025
  • «Био/мол/текст»-2024/2025
    Своя работа
    Фантастические пептиды и где они обитают
    Обзор
    Биомолекулы Биотехнологии Процессы Своя работа
    Фантастические пептиды и где они обитают
    1335 0,0
    Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Белковая пища — неотъемлемая часть рациона человека. Задача желудочно-кишечного тракта — разложить белковые молекулы еды сначала до их фрагментов (пептиды), а те — до аминокислот. Аминокислоты из просвета кишечника транспортируются в кровь. Редко, но бывает, что некоторые особенные пептиды могут пройти сквозь эпителий кишечника и оказаться в кровотоке в целости и сохранности. Там, в крови, пептид может найти себе компаньона, например, фермент. Результатом крепкой дружбы пептида и фермента может стать изменение физиологических параметров всего организма, например, снижение давления крови. Другие фантастические пептиды успевают провзаимодействовать с рецепторами клеток эпителия кишечника или с клетками микрофлоры, что тоже может запустить каскад неожиданных биохимических реакций. Описанные магические пептиды принято называть биологически активными пептидами — чрезвычайная редкость в повседневной пище. Но есть место, где они обитают в большом количестве и разнообразии. Это ферментативные гидролизаты изолятов и концентратов белка.
    0 Евгений Согорин 23 января 2025
  • Победитель «Био/мол/текст»-2024/2025
    Академия & бизнес
    Инсулин будущего: молекула, которая сама знает, когда действовать
    Новость
    Биомолекулы Биотехнологии Медицина Фармакология
    Инсулин будущего: молекула, которая сама знает, когда действовать
    2281 0,0
    Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Хёг-Йенсен и его коллеги из датской фармацевтической компании Novo Nordisk получили «умный» инсулин, который обратимо реагирует на изменение уровня глюкозы в крови. В отличие от предшественников, он может переходить в неактивное состояние за счет пришитого к молекуле «переключателя», что делает его более безопасным для пациентов, оберегая от тяжелых последствий. Исследование об «умном» инсулине опубликовано в Nature.
    0 Владислава Романовская 22 января 2025
  • Победитель «Био/мол/текст»-2024/2025
    Старение и долголетие (2024)
    Рожденные стареть
    Обзор
    Генетика Генная терапия Медицина Старение
    Рожденные стареть
    583 0,0
    Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Помните ли вы фантастическую историю Ф. Скотта Фицджеральда про необычного человека по имени Бенджамин Баттон, ставшую впоследствии основой фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона»? Это история о человеке, который родился восьмидесятилетним мужчиной и в течение последующих восьмидесяти лет физиологически развивался в обратном порядке. Несмотря на фантастичность, в этой новелле есть момент реалистичности — главный герой рождается пожилым, что очень резонирует с редким генетическим заболеванием, при котором человек стареет преждевременно и молниеносно — детской прогерией (синдромом Хатчинсона-Гилфорда). По сравнению с другими прогероидными синдромами, которые различаются в зависимости от мутировавшего гена, при этом типе прогерии признаки преждевременного старения проявляются наиболее ярко. Для детей с этим синдромом жизнь настолько коротка, что они уже к трем годам приобретают вид 60-летнего человека и умирают, едва достигнув подросткового возраста. Прогерия изучается исследователями не только для того, чтобы найти заветное лекарство для помощи стареющим детям, но и для того, чтобы открыть путь к лечению миллионов взрослых с сердечно-сосудистыми заболеваниями и инсультом, связанными с естественным процессом старения. В этой статье речь пойдет о том, что такое детская прогерия и каков механизм ее развития, а также будут рассмотрены новейшие терапевтические достижения и будущие перспективы. Но обо всем по порядку.
    0 Ирина Дремук 14 января 2025
  • Генная терапия
    «Обличая порок стяжательства»: можно ли победить болезни накопления генной терапией?
    Обзор
    Биотехнологии Генетика Генная инженерия Генная терапия Здравоохранение Медицина Фармакология
    «Обличая порок стяжательства»: можно ли победить болезни накопления генной терапией?
    1377 0,0
    Терапия наследуемых моногенных заболеваний — серьезный вызов мировому здравоохранению, ведь далеко не все из них в принципе поддаются лечению. Особая их группа — лизосомные болезни накопления: хотя по отдельности они весьма редки, но в совокупности встречаются довольно часто, причем нередко бывают летальны. Причина этих патологий — снижение уровня одного или нескольких лизосомных ферментов, что приводит к накоплению в организме их субстратов, а это — к полиорганной недостаточности и зачастую к преждевременной смерти. Эти болезни сами по себе не проходят, но достаточно «хороши» для генной терапии: в теории тут достаточно лишь «починить» поломанный ген или же доставить его здоровую копию в нужные клетки и ткани, и — вуаля! — пациент излечится. На практике всё, конечно, не так просто...
    0 Юрий Тарасов 27 декабря 2024