Подписаться
Виктория Кудашова

Виктория Кудашова 0,0

  • 12 биометодов
    12 методов в картинках: протеомика
    Обзор
    Биология Биомолекулы Биотехнологии
    12 методов в картинках: протеомика
    23488 8,9
    Отечественному биологу, особенно, молекулярному, все реже и реже приходится писать на родном языке. Понятно, что бóльшая часть научных статей в нашей области создается на нынешнем языке научного общения — английском. Поэтому вместо вступления хочу поблагодарить главного редактора «Биомолекулы» — это он каким-то образом смог заставить меня написать этот текст, пробудив не то графоманский зуд, не то воспаленное эго, не то просто любовь к русскому языку. Но писать мне было легко: волею судеб я уже более пятнадцати лет занимаюсь одним и тем же — идентификацией и количественным анализом белков. То есть тем, что сегодня называется протеомикой. Практически всё, что я об этом знаю, по возможности доступно изложено в следующих строках.
    0 Сергей Мошковский 17 ноября 2017
  • 12 биометодов
    12 методов в картинках: «сухая» биология
    Обзор
    «Сухая» биология Драг-дизайн Структурная биология
    12 методов в картинках: «сухая» биология
    14572 6,1
    Далеко не вся наука делается в пробирках. Современная молекулярная биология немыслима без привлечения компьютеров. Огромное количество новых биологических знаний сегодня получают в «сухих» — то есть вычислительных — экспериментах. О том, что и как делают молекулярные биологи на компьютерах, вы узнаете из этой статьи.
    0 Валентин Табакмахер 01 декабря 2017
  • 12 биометодов
    12 методов в картинках: генная инженерия. Часть I, историческая
    Обзор
    ГМО Генетика Генная инженерия Генная терапия Личность
    12 методов в картинках: генная инженерия. Часть I, историческая
    36756 17,0
    Полвека назад человек вплотную приблизился к возможности примерить на себя роль творца, творца самого настоящего, способного целенаправленно наделять создаваемые им организмы нужными чертами. Научившись напрямую манипулировать генами, из селекционера он превратился в инженера. Что же подвело его к этой черте и как изменился мир после? Предлагаем заглянуть в историю генной инженерии: вспомнить важнейшие открытия, сформировавшие ее теоретическую основу и методический арсенал, поразмышлять над этическими вопросами и оценить вес генно-инженерных разработок в денежном эквиваленте.
    0 Ольга Волкова 08 декабря 2017
  • Онкология
    Рождение, старение и смерть раковой клетки
    Обзор
    Биомолекулы Медицина Онкология Старение
    Рождение, старение и смерть раковой клетки
    1539 0,0
    Жизнь раковой клетки может продолжаться долго, очень долго — безудержно делясь, она умирает только вместе с организмом, в котором возникла. Однако порой злокачественная клетка перестает делиться, но не умирает и сохраняет метаболическую активность — это состояние известно как сенесценция. Кроме того, раковая клетка может умереть программируемой смертью, чаще всего апоптозом. Что же определяет выбор одного из трех путей (деление, апоптоз, сенесценция)? И как знания о жизненном пути злокачественной клетки помогают в разработке антираковой терапии? Ответам на эти вопросы и посвящена наша статья, входящая в спецпроект «Онкология».
    4 Елизавета Минина 05 июня 2026
  • «Био/мол/текст»-2025/2026
    Свободная тема
    От искры к пожару: как рождается и путешествует нервный импульс
    Обзор
    Нейробиология Процессы
    От искры к пожару: как рождается и путешествует нервный импульс
    700 0,0
    Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Что общего у мгновенного отдергивания руки от горячего и внезапно вспыхнувшей в голове гениальной мысли? Их рождает один и тот же удивительный механизм — нервный импульс. Это не просто возбуждение, которое клетки передают друг другу, а настоящий ток — уникальный электрохимический механизм, который возникает, словно вспышка, и бежит по нервному волокну. В этой статье мы проследим весь путь этого импульса: как нейрон создает и поддерживает потенциал покоя, что такое порог возбуждения — тот самый критический рубеж, за которым рождается импульс, и как мембранные каналы обеспечивают идеально скоординированный сценарий деполяризации и реполяризации. Вы узнаете, как именно импульс передвигается по волокнам и зачем для этого нужен миелин. А самое главное — как один маленький нейрон передает эстафету другим клеткам, чтобы мы могли слаженно управлять своим телом.
    0 Алиса Пасторино 05 марта 2026
  • «Био/мол/текст»-2025/2026
    Свободная тема
    Коронованные особы, троянские кони и будущее человечества: как использовать белковую корону
    Обзор
    Биомолекулы Биотехнологии Фармакология
    Коронованные особы, троянские кони и будущее человечества: как использовать белковую корону
    289 0,0
    Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Попав в биологическую среду — например, в кровь — наночастица тут же покрывается белковой короной. Такая корона кардинально меняет поведение и характеристики частицы: у нее появляется новая идентичность. Ученые, работающие с наночастицами, попали в сложную ситуацию: то ли попытаться помешать формированию короны, то ли пойти другим путем — использовать корону в собственных целях. О том, какой путь они выбрали, мы расскажем в нашей статье.
    0 Евгения Герасимович 12 марта 2026
  • Драг-дизайн: как в современном мире создаются новые лекарства Обзор
    «Сухая» биология Биофизика Драг-дизайн Рецепторы Структурная биология Фармакология
    Драг-дизайн: как в современном мире создаются новые лекарства
    32656 14,7
    Статья дает базовое представление о том, как в современном мире создаются лекарства. Рассмотрены история драг-дизайна, основные понятия, термины и технологии, применяющиеся в этой сфере. Особое внимание уделено роли вычислительной техники в этом наукоемком процессе. Описаны методы поиска и валидации биологических мишеней для лекарственных препаратов, высокопроизводительный скрининг, процессы клинических и доклинических испытаний лекарств а также применение компьютерных алгоритмов.
    0 Антон Чугунов 07 июня 2004
  • Современные лекарства
    Три поколения лекарств
    Обзор
    CAR-T Биомолекулы Биотехнологии Медицина Фармакология
    Три поколения лекарств
    23954 9,9
    Этой статьей мы открываем спецпроект, который расскажет о состоянии сегодняшней фармацевтической индустрии, о том, как она складывалась исторически и о наиболее замечательных лекарствах прошлого, настоящего и будущего. Прогресс в естественных науках увлек за собой и фармацевтику, создав базу для рационального «конструирования» лекарств, в том числе на основе биологических молекул. Многие знают про случайное открытие и последующее выделение из плесневого гриба пеницилла первого антибиотика, революционизировавшего лечение инфекционных болезней и способствовавшего спасению миллионов человеческих жизней во всем мире. Однако далеко не всем известно о достижениях, позволивших синтезировать малые лекарственные молекулы, в промышленных масштабах получать продуцируемые живыми клетками биопрепараты, а также создавать лекарства самой прогрессивной на сегодняшний день передовой (advanced) терапии. Обо всем этом, а также об истории развития фарминдустрии, ее современном состоянии и будущих перспективах, и расскажет наша статья.
    0 Юрий Тарасов 07 октября 2019
  • «Био/мол/текст»-2013
    Лучший обзор
    СПИД: как ВИЧ разрушает нашу иммунную систему
    Обзор
    ВИЧ/СПИД Иммунология
    СПИД: как ВИЧ разрушает нашу иммунную систему
    36113 16,1
    Статья на конкурс «био/мол/текст»: СПИД — это болезнь иммунной системы, вызываемая вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). При СПИДе у человека медленно, но верно (в течение нескольких лет) развивается тотальный иммунодефицит, когда организм не может справиться почти ни с какими микробами (даже теми, которые никогда не заражают здорового человека). Так как иммунитет борется не только с микробами, но и с раковыми клетками, еще у заболевшего СПИДом резко повышается вероятность заработать рак. ВИЧ использует изощренные механизмы обхода и уничтожения нашей иммунной системы, всегда идя на шаг впереди нее.
    0 Ипатий Малахов 14 октября 2013
  • Гепатит C: решенная проблема? Обзор
    «Биомолекула» — Forbes Вирусология Здравоохранение Фармакология
    Гепатит C: решенная проблема?
    19503 8,8
    Вирус гепатита С в хронической форме приводит к трансплантации печени или смерти больного. В 2013 году зарегистрирован первый препарат, излечивающий эту инфекцию практически в 100% случаев за 12 недель. У многих исследователей и инвесторов возник закономерный вопрос: прекращать ли работы в этом направлении? Окончательно ли решена проблема гепатита С? Краткий ответ: нет. А почему — читайте в этой статье.
    0 Анна Петренко 29 декабря 2016