Подписаться
Алексей Пахомов

Алексей Пахомов 0,0

  • Онкология
    Кочующие трикстеры и охота на них
    Дайджест
    Биомолекулы Онкология Персонализированная медицина
    Кочующие трикстеры и охота на них
    224 0,0
    Геном человека кодирует около 20 тысяч белков, количество же активных молекул РНК, судя по всему, еще в несколько раз больше. О большинстве этих молекул не известно почти ничего. Роль других в норме и при онкологических заболеваниях постепенно проясняется. Но и в «старых» и, казалось бы, хорошо изученных биомолекулах порой открываются новые важные черты.
    0 Камиль Айсин 17 июня 2024
  • Онкология
    Сломать нельзя чинить
    Дайджест
    Биомолекулы Онкология Персонализированная медицина
    Сломать нельзя чинить
    307 0,0
    Одна из стратегий борьбы с онкологическими заболеваниями — сломать в раковых клетках всё так, чтобы они уже точно не смогли дальше расти и размножаться. И тут начинается гонка вооружений. Ученые находят белок, который надо ингибировать — раковые клетки находят способ не реагировать на ингибитор. Теперь для одного из ингибиторов ученые поняли, что именно позволяет игнорировать терапию. Это уже шах или просто ход конем?
    0 Камиль Айсин 13 июня 2024
  • Нейрофармакология
    Нейродегенерации, или Массовые вымирания нейронов
    Обзор
    Биомолекулы Нейробиология Нейродегенерация Персонализированная медицина Фармакология
    Нейродегенерации, или Массовые вымирания нейронов
    1818 0,0
    В мире, где люди в среднем живут всё дольше и население быстро стареет, растет и бремя ассоциированных с возрастом («старческих») болезней. Тот, кто раньше умер бы от инфекции, травмы или заболевания сердца в молодом возрасте, сейчас имеет растущий шанс вместо этого попасть в пугающие «объятия» болезни Альцгеймера, Паркинсона или других нейродегенераций. Проблема становится всё злободневней, усилия ученых по поиску лекарств не прекращаются, но и не приносят успеха. Как и прежде, нейродегенеративные болезни неизлечимы и, по сути, такой диагноз подобен приговору. В этом тексте мы разбираемся, как устроен запутанный клубок патогенеза таких заболеваний и как нам наконец его распутать и решить проблему нейродегенерации.
    0 Михаил Орлов 24 мая 2024
  • Онкология
    Иммунотерапия рака и молекулярная онкология — новинки на переднем крае науки
    Дайджест
    Биомолекулы Онкология Персонализированная медицина
    Иммунотерапия рака и молекулярная онкология — новинки на переднем крае науки
    416 0,1
    Разнообразие исследований в онкологии отражает многоликость этой группы заболеваний — ежемесячно выходят десятки работ, в которых злокачественные опухоли исследуются на всех уровнях, от молекулярного до популяционного. Мы предлагаем вашему вниманию дайджест наиболее интересных исследований из самых уважаемых научных журналов мира, чтобы ориентироваться в море новой информации.
    0 Камиль Айсин 13 мая 2024
  • Генная терапия
    Можно ли вылечить рак генной терапией?
    Обзор
    CAR-T Биотехнологии Генная терапия Персонализированная медицина
    Можно ли вылечить рак генной терапией?
    1282 0,5
    Термин «рак» обозначает группу болезней, вызванных аномально перерождающимися клетками, способными также распространяться по организму. Казалось бы: «понял проблему, так реши ее»! Но правда в том, что этиология рака невероятно сложна (притом до конца не изучена), а лечить его до сих пор непросто. В раковый патогенез часто вовлечены самые разные мутации, а потому логично использовать против него генную терапию, уже помогающую от ряда неизлечимых ранее болезней. Однако каждая опухоль индивидуальна (гены в опухолевых клетках могут иметь тысячи различных нарушений), и потому подобрать по-настоящему эффективное лечение получается далеко не всегда. В этой статье спецпроекта о генных и клеточных терапиях мы рассмотрим подводные камни применения генной терапии при раке, обсудим текущее состояние дел и поразмышляем о перспективах.
    0 Юрий Тарасов 12 апреля 2024
  • «Био/мол/текст»-2023/2024
    Игра в «поймай промотор»
    Обзор
    Биомолекулы ДНК РНК
    Игра в «поймай промотор»
    372 0,1
    Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: ДНК — не такая уж скучная и «правильная» молекула, как принято считать. На ней уживаются вместе очень непохожие последовательности — и кодирующие, и регуляторные, и повторяющиеся, и мобильные элементы генома, и невесть еще какие. Те, что не служат матрицей для синтеза белка и/или РНК, могут, тем не менее, в нем активно участвовать в другом качестве — как в случае промоторов, на которых начинается транскрипция ДНК. Предсказание положения промоторов в пока неизученных геномах имеет огромное значение для аннотации геномов и биотехнологии. И это — один из самых старых, можно сказать, «проклятых вопросов» биоинформатики, который все еще далек от окончательного решения. Как так вышло и возможно ли в принципе точно «вылавливать» промоторные последовательности ДНК — в том числе из неведомых геномов, которые нам поставляет секвенирование нового поколения?
    0 Михаил Орлов 08 апреля 2024
  • Онкология
    Онкодиагностика — вызовы и решения
    Обзор
    Биомолекулы Диагностика Иммунология Онкология
    Онкодиагностика — вызовы и решения
    962 0,2
    Залогом успешного лечения онкологических заболеваний является их ранняя и точная диагностика. К настоящему моменту разработано множество методов, позволяющих всесторонне исследовать злокачественные опухоли. Изучение молекулярных особенностей раковых клеток (им была посвящена первая статья спецпроекта «Онкология») позволило вывести диагностику онкологических заболеваний на новый уровень. Однако, к сожалению, ее возможности до сих пор не безграничны. Каковы успехи современной онкодиагностики и какие проблемы в ней остаются нерешенными и по сей день? Давайте разбираться.
    1 Елизавета Минина 05 апреля 2024
  • Победитель «Био/мол/текст»-2023/2024
    Молекулярная коммутация — новый механизм регуляции генов и не только
    Обзор
    Биомолекулы ДНК Процессы
    Молекулярная коммутация — новый механизм регуляции генов и не только
    693 0,3
    Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Все мы давно привыкли к структуре ДНК. В этой изящной молекуле при помощи одной цепи можно однозначно восстановить вторую. Это свойство не только обеспечивает стабильность и прочность ДНК, но и делает возможными такие процессы, как репликация и транскрипция. По сути, открытие структуры ДНК положило начало современной молекулярной биологии. Однако, несмотря на всю красоту двойной спирали, нуклеотиды могут взаимодействовать и без ее образования. И нет, речь идет не про образование вторичной структуры РНК или ДНК. В новом исследовании изучалось именно взаимодействие между двумя цепями нуклеотидов как в ДНК, лишь с более короткими молекулами длинной в несколько десятков пар нуклеотидов. Только, в отличие от ДНК, связь между цепочками была не стопроцентной, то есть не все нуклеотиды подходили друг к другу.
    0 Дмитрий Козлов 02 апреля 2024
  • «Био/мол/текст»-2023/2024
    Сказ о том, как протеинкиназа память создавала
    Обзор
    Биомолекулы Наглядно о ненаглядном Нейробиология
    Сказ о том, как протеинкиназа память создавала
    558 0,2
    Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Всего 20 лет назад ученые открыли «молекулу памяти». Ее обнаружили не только у человека, но и у виноградных улиток, мышей — и даже у мух дрозофил. Найденный белок PKMζ помогает создавать воспоминания, которые сохраняются на десятки лет. Также, помимо запоминания, был изучен процесс стирания памяти. В этой статье вы узнаете, как молекула белковой природы может долгие годы поддерживать свое существование и можем ли мы теперь стирать ненужные воспоминания, как это делали спецагенты в популярном фантастическом фильме из 90-х «Люди в черном».
    0 Валерия Кололеева 01 апреля 2024
  • «Био/мол/текст»-2023/2024
    Сиквенс лишним не бывает или Зачем мы повторно секвенируем вирусы?
    Обзор
    SARS-CoV-2 Вирусология Грипп Секвенирование ДНК
    Сиквенс лишним не бывает или Зачем мы повторно секвенируем вирусы?
    267 0,1
    Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: ОРВИ срывает планы, мешает жить и иногда может протекать долго и тяжело. Возбудителями сезонных простудных заболеваний является целый ряд вирусов, но особый интерес у исследователей вызывают наиболее опасные вирусы, которые могут приводить к смерти: вирусы гриппа, SARS-СoV-2 и РСВ. Но почему всего для нескольких вирусов, вызывающих ОРВИ, в базах данных можно найти 17 миллионов последовательностей геномов? Зачем исследователям повторно определять последовательности геномов вирусов? О том, что повторное секвенирование не такое уж повторное и зачем нам столько данных о генетике вирусов, читайте в этой статье.
    0 Никита Ёлшин 27 марта 2024