https://biolabmix.ru/catalog/rna-transcription-mrna/?erid=LdtCKWnpq
Подписаться
  • SciNat за январь 2017 #2: археи Асгарда, «клеточное ядро» от бактериофага, метапамять обезьян
    SciNat за январь 2017 #2: археи Асгарда, «клеточное ядро» от бактериофага, метапамять обезьян
    460 0,4
    Прошедшая неделя для жителей нашей планеты ознаменовалась выходом из анабиоза праздников. Вероятно, поэтому в новых Nature и Science так много статей. Интересно, что между ними нечаянно случилось разделение труда: в первом на сей раз статьи почти исключительно про молекулярную биологию, а во втором — про нейробиологию. Читатели смогут на новом материале научных статей убедиться в том, что грань между прокариотами и эукариотами весьма тонка, что за перевод информации из кратковременной в долговременную память отвечает не только гиппокамп, а летучие мыши знают, что такое векторы. Кроме того, на этой неделе много интересной информации о биологии рака.
    0 Светлана Ястребова 15 января 2017
  • Nature на 2015.01.21: у страха миндалины велики, бесцветные кораллы и спасенье от разгула ГМО
    Nature на 2015.01.21: у страха миндалины велики, бесцветные кораллы и спасенье от разгула ГМО
    568 0,4
    С этого выпуска нашего еженедельного дайджеста Nature мы перестанем придерживаться разделения на бумажные номера, а будем говорить о самых свежих статьях, которые появляются в онлайне на сайте журнала. Итак, сегодня: ученые нашли, как посадить ГМО на цепь, от чего зависит размер мозга, как фиксируются наши воспоминания, механизм метаболизации метана, парочка метилтрансфераз, СТРАХ, некультивируемые симбиотические бактерии, нейропротективное действие холода, обесцвечивание кораллов и новые антибиотики.
    0 Вера Башмакова 23 января 2015
  • Белок, который помогает восстанавливать нейронные связи после спячки, полезен в борьбе с заболеваниями нервной системы
    Биомолекулы Нейробиология Нейродегенерация
    Белок, который помогает восстанавливать нейронные связи после спячки, полезен в борьбе с заболеваниями нервной системы
    1585 1,0
    Во время спячки некоторые связи между нервными клетками разрушаются, а затем полностью восстанавливаются, когда приходит время возвращаться к активному образу жизни. Белок RBM3, который обеспечивает восстановление связей между нервными клетками после спячки, помогает и в борьбе с нейродегенеративными заболеваниями, замедляя скорость разрушения нейронов, улучшая память и продлевая жизнь подопытным животным.
    0 Юлия Кондратенко 29 января 2015
  • Разоблачитель белков-убийц
    Амилоиды Медицина Нобелевские лауреаты
    Разоблачитель белков-убийц
    3007 1,8
    В истории науки часто одно открытие может растянуться на десятки лет. И почти каждая Нобелевская премия имеет такую предысторию, растянувшуюся на многие годы. Наш случай — именно из таких. Ведь, казалось бы, к середине XX века были известны все виды инфекционных агентов — вирусы, бактерии, грибы, простейшие... Но природа оказалась богаче. И скрытнее: причину некоторых странных и очень страшных заболеваний искали более полувека. За раскрытие этой тайны Стэнли Прузинер в 1997 г. удостоился Нобелевской премии, а возбудитель болезни — упоминания в формулировке Нобелевского комитета: «за открытие прионов, нового биологического принципа инфекции».
    2 Алексей Паевский 26 апреля 2015
  • Физтех-био
    Внутренне-неупорядоченные белки — «темная материя» белкового мира
    Биомембраны Биомолекулы Биофизика Структурная биология
    Внутренне-неупорядоченные белки — «темная материя» белкового мира
    991 0,0
    Белки в живых клетках играют множество ролей: катализируют химические реакции, поддерживают структуру клетки, осуществляют транспорт, распознают и передают сигналы, и так далее. Большинство из них имеют постоянную трехмерную структуру, которая и определяет их функции. Большинство, да не все: у некоторых фиксированное строение отсутствует (а точнее, оно постоянно меняется); их даже называют «внутренне-неупорядоченными белками». Оказывается, это не баг, а фича: благодаря своей пластичности такие белки могут взаимодействовать со множеством молекул-партнеров, оказываясь в ключевых точках важнейших процессов. Недавно гуру по недоупорядоченным белкам Владимир Уверский выпустил обзор, суммирующий их свойства и роль в клетке — и «Биомолекула» делится некоторыми его положениями.
    0 Анастасия Власова 26 апреля 2022
  • SciNat за ноябрь 2022 #3: новые суперспособности броненосцев, летучие мыши снова разбрасываются вирусами, а бактерии комфортно живут в раковых клетках
    Биология Медицина
    SciNat за ноябрь 2022 #3: новые суперспособности броненосцев, летучие мыши снова разбрасываются вирусами, а бактерии комфортно живут в раковых клетках
    382 0,0
    Ученые со всего мира выражают глубочайшую озабоченность ввиду надвигающихся дедлайнов по грантам, поэтому последние номера Science и Nature пестрят множеством интересных работ!
    2 Андрей Бахтюков 20 ноября 2022
  • «Био/мол/текст»-2017
    Агрегация белков – смерть или выживание?
    Амилоиды Нейродегенерация Структурная биология Цитология
    Агрегация белков – смерть или выживание?
    4211 1,8
    Статья на конкурс «био/мол/текст»: «Неправильная» укладка белковых молекул считается главной причиной нейродегенеративных заболеваний. Но как она может быть необходима организму для выживания? Вот плетет паук свою паутину и недоумевает, как это связано с Альцгеймером, сперматозоидами, загаром, гормонами и долговременной памятью... Разобраться в этом поможет данная статья.
    0 Эльмира Якупова 25 сентября 2017
  • Эпигенетика
    Наследование и эпигеном
    Биология Эпигенетика
    Наследование и эпигеном
    3039 0,0
    В продолжение спецпроекта по эпигенетике мы расскажем о наследовании эпигенетической информации — как она передается между клетками одного организма при делении и как ее получают наши потомки. (Спойлер: да, это может повлиять на то, какими они будут!) Речь пойдет о метилировании ДНК; гистоновых и негистоновых белках; активном и неактивном хроматине; роли во всем этом малых РНК; и даже о наследовании позиций нуклеосом на ДНК. Напоследок оставим важнейший вопрос — можно ли на самом деле клонировать мамонта?
    0 Наталья Кочанова 15 октября 2021
  • «Био/мол/текст»-2021/2022
    Заговор с целью нейродегенерации: бета-амилоид и тау-белок
    Амилоиды Медицина Наука из первых рук Нейробиология Нейродегенерация
    Заговор с целью нейродегенерации: бета-амилоид и тау-белок
    2010 0,0
    Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Мозг считают самым сложным органом в человеческом теле. А иногда даже самым сложным объектом во всей Вселенной! Оснований для этого немало: нейронов в нашем мозге немногим меньше 100 миллиардов. Продолжая астрономическую метафору, заметим: это число сопоставимо с количеством звезд в нашей Галактике. А это — все наблюдаемые нами в телескопы и многие, многие другие. Но настоящий «математический взрыв мозга» это все же число контактов между нейронами — оно оценивается как 10 в 15 степени! Тут уж никаких звезд не хватит для сравнения. Ломать, безусловно, не то же, что строить, однако в случае мозга медленное неуклонное разрушение — нейродегенерация — также может быть очень сложным, разносторонним и даже в текущую эпоху пост-рока и пост-генома далеко не до конца понятным процессом. Мы рассмотрим это на примере «королевы нейродегенераций» — болезни Альцгеймера. На это нейродегенеративное расстройство приходится больше заболевших, чем на все остальные вместе взятые: этой болезни посвящены тысячи статей, на ее исследования израсходованы огромные деньги... однако механизмы в основе болезни Альцгеймера до конца так и не установлены. Что уж и говорить о блистательно отсутствующих методах лечения. Почему так? Во многом в силу сочетания различных патологических процессов и «молекулярных игроков», из числа которых на первый план выходят бета-амилоидный пептид Aβ, белок тау и связывающие их сложные взаимоотношения.
    1 Михаил Орлов 03 декабря 2021
  • SciNat за октябрь 2020 #1: новый вид химического реактора, нейродегенеративные заболевания и кросс-реактивность T-клеток, распознающих SARS-CoV-2
    Биология
    SciNat за октябрь 2020 #1: новый вид химического реактора, нейродегенеративные заболевания и кросс-реактивность T-клеток, распознающих SARS-CoV-2
    348 0,2
    На этой неделе вы узнаете о новом способе проведения реакций многоступенчатого синтеза лекарств и других соединений. Вы также получите подробную информацию о механизме развития нейродегенеративных заболеваний, узнаете, почему люди, ранее не подвергавшиеся воздействию SARS-CoV-2, могут иметь T-клетки, способные распознавать этот вирус, а также прочитаете о неожиданном открытии, связанном с геном Sry, влияющим на пол млекопитающих. 
    0 Анна Гусева 04 октября 2020
  • Альцгеймеровский нейротоксин: ядовиты не только фибриллы
    Амилоиды Нейродегенерация Структурная биология Цитология
    Альцгеймеровский нейротоксин: ядовиты не только фибриллы
    2112 1,3
    Заболевания амилоидной природы — группа в основном неизлечимых прогрессирующих нейродегенеративных расстройств, включающая болезни Альцгеймера, Паркинсона и прионные заболевания. Молекулярный механизм этих болезней связывают со спонтанной пространственной перестройкой определённого белка (специфичного для каждого заболевания), придающей ему способность к полимеризации и образованию макромолекулярных фибрилл, токсичных для нервных клеток. Учёным из Чикаго удалось показать, что патогенным действием в болезни Альцгеймера обладают не только сами внутриклеточные фибриллы, но и предшествующие им сферические агрегаты, молекулы β-амилоидного пептида (Aβ) в которых имеют весьма схожую упаковку с фибрилло-образующими формами. β-структурные элементы, обнаруженные в этих молекулах, могут оказаться определяющим фактором для приобретения пептидом токсического действия.
    0 Антон Чугунов 07 декабря 2007
  • Победитель «Био/мол/текст»-2021/2022
    Синдром Карпентера: бессмертные линии трансмиссивного рака меняют своих смертных хозяев
    Медицина Онкология
    Синдром Карпентера: бессмертные линии трансмиссивного рака меняют своих смертных хозяев
    4324 0,0
    Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Трансмиссивный рак (англоязычная аббревиатура — СТС) — инфекционное онкологическое заболевание, при котором инфекционным агентом служат сами раковые клетки. Животное, болеющее СТС, генетически является химерой, потому что у клеток рака и у собственных клеток животного разные генотипы. Генотип СТС родственен генотипу животного, у которого он появился впервые. То животное давно умерло, а его клонально делящиеся раковые клетки продолжают жить как паразиты. До последнего времени СТС считался редчайшим явлением. Поэтому гипотеза трансмиссивного рака редко учитывалась при интерпретации генетических или эпидемиологических данных. Недавнее открытие множественных линий СТС у двустворчатых моллюсков, в том числе способных передаваться между разными видами, заставляет пересмотреть взгляды о распространенности трансмиссивного рака и масштабе связанных с ним угроз. Для автора статьи это открытие стало потрясением, потому что, изучая генетику ракушек, он давно догадывался про химер, но не мог найти им разумного объяснения. Статья — рассказ про то, как он это пережил, и как поменялась его научная картина мира за пять лет с момента, когда он впервые услышал словосочетание Clonally Transmissible Cancer.
    8 Петр Стрелков 04 ноября 2021