https://biolabmix.ru/catalog/rna-transcription-mrna/?erid=LdtCKWnpq
Подписаться
  • Мультиомиксные технологии
    Медицинская мультивселенная: получится ли у омиксов людей лечить?
    Обзор
    Биомолекулы Биотехнологии Здравоохранение Нейродегенерация Онкология Фармакология
    Медицинская мультивселенная: получится ли у омиксов людей лечить?
    216 0,0
    Логичным этапом стремительного развития алгоритмов искусственного интеллекта, увеличения вычислительных мощностей и развития методов молекулярного анализа стало появление (мульти)омиксных технологий. Считается, что за ними будет победа в битве со сложными мультифакторными и социально значимыми патологиями, но пока это, как говорится, не точно. Так что давайте лучше разберемся, как и зачем используют (мульти)омиксы в биомедицине прямо сейчас — в заключительной публикации нашего спецпроекта.
    0 Элина Стоянова 22 марта 2024
  • «Био/мол/текст»-2023/2024
    Генная терапия гемопоэтическими стволовыми клетками
    Обзор
    CRISPR/CAS Биотехнологии Генная терапия Медицина
    Генная терапия гемопоэтическими стволовыми клетками
    259 0,0
    Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Мы знаем, как сделать операцию на разные органы и исправить какие-то недостатки в них. Но как исправить то, что находится в каждой клетке нашего организма — наши гены? Этим и занимается генная терапия стволовых клеток, к которым и относятся гемопоэтические стволовые клетки (ГСК).
    0 Ксения Мосенцова 21 марта 2024
  • «Био/мол/текст»-2023/2024
    Танец знамений: убиквитин и протеасома в судьбе внутриклеточных белков
    Обзор
    Биомолекулы Метаболизм Структурная биология
    Танец знамений: убиквитин и протеасома в судьбе внутриклеточных белков
    301 0,0
    Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Каждая клетка старается содержать внутреннее пространство в чистоте и избавляться от утративших свои функции компонентов. Поддержание внутриклеточного белкового гомеостаза в эукариотических клетках преимущественно осуществляется за счет убиквитин-протеасомной системы, обеспечивающей селективную деградацию субстрата, модифицированного убиквитином — маленьким, но распространенным сигнальным белком. В настоящее время известно, что различные модификации субстрата убиквитином опосредуют и другие клеточные процессы. Как же устроен убиквитиновый код? Что лежит в основе разнообразия сигналов которые формируются на его основе? Как осуществляется убиквитин-зависисмая деградация белка в протеасомах? С ответами на эти вопросы, а также с различными типами протеасом и их главными помощниками мы предлагаем вам познакомиться в этой статье.
    0 Алексей Кузнецов 19 марта 2024
  • «Био/мол/текст»-2023/2024
    Что гигантские сперматозоиды дрозофил могут рассказать о мужском бесплодии?
    Обзор
    Процессы Цитология Эмбриология
    Что гигантские сперматозоиды дрозофил могут рассказать о мужском бесплодии?
    147 0,0
    Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Как говорил Аристотель, жизнь есть движение. Как говорят ученые сегодня, воспроизведение жизни без движения невозможно. Подвижность сперматозоидов считается ключевым фактором, определяющим фертильность. Их сниженная мобильность или неподвижность называется астенозооспермия. Это одна из форм мужского бесплодия, которая возникает из-за нарушения организации жгутика или неправильного созревания сперматозоидов. Как происходит это созревание? За что ответственны структурные элементы жгутика в зрелых половых клетках? Ответы на эти вопросы способны решить проблему мужского бесплодия.
    0 Григорий Иванов 08 марта 2024
  • ИИ в биологии
    Как языковые модели покорили мир белков
    Обзор
    «Сухая» биология Биомолекулы Биотехнологии ДНК Синтетическая биология
    Как языковые модели покорили мир белков
    953 0,0
    На фоне конкуренции между Microsoft, Google, Meta, Amazon и другими техногигантами за звание обладателя лучшего чат-бота, достижения аналогичных моделей в биохимии и структурной биологии остаются слегка за кадром. А успехи есть, и еще какие! В этой статье спецпроекта «Искусственный интеллект в биологии» «Биомолекула» постарается исправить несправедливость и расскажет, как работают «большие языковые модели» на последовательностях биомолекул и к чему их можно применить в биологии. Мы также обсудим аналогии между биополимерами и привычными нам текстами, которые позволяют применять языковые модели к белкам и ДНК. Не забудем поговорить и про нашумевший AlphaFold — причем будем его не только хвалить! Ну и как всегда, поделимся кейсами, которые уже меняют структурную и другие области биологии.
    0 Мария Кадукова 07 марта 2024
  • Победитель «Био/мол/текст»-2023/2024
    Зачем нам наночастицы?
    Обзор
    Биофизика Видео Наглядно о ненаглядном Нано(био)технологии Онкология Персонализированная медицина
    Зачем нам наночастицы?
    154 0,0
    Видео на конкурс «Био/Мол/Текст»: Наночастицы — герои эффективной каталитической реакции, лечения рака и не только. Эти объекты размером меньше микрометра получают разрушением макроматериалов механическим, электрическим или лазерным воздействием или образованием кластеров из молекул и ионов в результате химической реакции.
    0 Арина Вахнина 05 марта 2024
  • «Био/мол/текст»-2023/2024
    Почему в Рязани грибы с глазами?
    Обзор
    Биология Биомолекулы Микробиология Процессы Цитология
    Почему в Рязани грибы с глазами?
    215 0,0
    Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Ответ на поставленный вопрос будем искать в светочувствительных системах человека и приматов; мышей и птичек; комаров и бабочек; простейшего многоклеточного животного трихоплакса; растения Арабидопсис; в бактериальных генах, которые повлияли на формирование зрения многоклеточных; и даже у грибов Aspergillus nidulans и Neurospora crassa. В этой статье представлены данные последних исследований спектральной чувствительности грибов, пластинчатых животных и человека, а также рассмотрены реакции ДНК на ультрафиолетовый свет разных диапазонов и участие в этом «цинковых пальцев». Наличие бактерий-симбионтов в синцитиальных сетях грибов и трихоплакса и успехи в «программировании» бактериальных ДНК создают предпосылки для использования этих организмов как модельных, а также создания существ, которых ранее не было в природе.
    0 Даниил Козырицкий 04 марта 2024
  • Мультиомиксные технологии
    Мультиомика и Экологические тайны третьей планеты
    Обзор
    Биодеградация Биомолекулы Биотехнологии Генетика Экология
    Мультиомика и Экологические тайны третьей планеты
    390 0,0
    «Магия всегда оставляет следы, мистер Поттер, порою очень приметные». С этим утверждением Дамблдора согласятся не только герои саги о мальчике, который выжил, но и современные биологи. На нашей планете творится иное волшебство — магия жизни, однако и она способна оставлять свои отметки. В окружающей среде постоянно циркулируют геномы огромного количества живых существ. Они не так приметны, как отпечатки темных заклятий, но современная наука научилась их находить и понимать. В новой статье Спецпроекта «Мультиомиксные технологии» мы увидим, как современные методы позволяют делать выводы об изменении нашего мира по незримым следам живых существ, его населяющих.
    0 Денис Новиков 01 марта 2024
  • «Био/мол/текст»-2023/2024
    <em>Sonic Hedgehog</em> и его удивительная молекулярная семья Ёжиков (<em>Hedgehog</em>)
    Обзор
    Биомолекулы Биотехнологии ДНК Процессы Цитология
    Sonic Hedgehog и его удивительная молекулярная семья Ёжиков (Hedgehog)
    251 0,0
    Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Что может быть увлекательнее, чем когда ученые называют открытые молекулы в честь любимых персонажей игры! В «Биомолекуле» уже обсуждались молекулы-«стрелочники» Wnt, но они не единственные в многоклеточных организмах, которые лучше других разбираются, как жить эту жизнь (в какие клетки делиться и какие ткани создавать). В этой статье пойдет речь еще об одном «умнике» — еже, который также командует и говорит клеткам, что им делать.
    1 Диана Трач 29 февраля 2024
  • «Био/мол/текст»-2023/2024
    Прокариотический напарник для CAR-T-клеточной терапии
    Обзор
    CAR-T Биотехнологии Медицина Онкология
    Прокариотический напарник для CAR-T-клеточной терапии
    153 0,0
    Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: CAR-T-клеточная терапия уже вошла в историю как эффективный и высокоспецифичный подход к лечению онкологических заболеваний. Однако, несмотря на впечатляющие результаты в случаях лечения гематологических опухолей, остается много проблем в CAR-T терапии злокачественных новообразований, которые развились не из клеток кроветворной системы. А что будет, если иммунным клеткам взять прокариотического напарника в качестве штурмана, который будет «отдавать приказ», куда CAR-T-клеткам бежать и кого уничтожать? Таким вопросом задалась исследовательская группа из Колумбийского университета и создала революционный двухэтапный подход в CAR-T-клеточной терапии, получивший название ProCAR (probiotic-guided), который расширяет возможности персонализированного лечения.
    0 Анастасия Расина 28 февраля 2024