-
Многие считают эту страшную болезнь чем-то далеким и неактуальным. Как и туберкулез, которому посвящена предыдущая статья из цикла «История одной эпидемии», она кажется лишь отголоском прошлого. Но, как бы неожиданно это ни звучало, дифтерия до сих пор неплохо себя «чувствует». С 2016 года ее вспышки участились: Доминиканская Республика, Гаити, Южная Америка, Южная Африка, Ближний Восток, Европа! Зараженные есть везде, и при неблагоприятных обстоятельствах эпидемии дифтерии могут вернуться. С помощью огромных усилий их удалось остановить 70 лет назад, но, как выяснилось, ненадолго.
-
Вот и первый апрельский дайджест, вместе с которым мы погрузимся на дно океана, заглянем в тайны мозга и отправимся на околоземную орбиту. На этой неделе мы вместе с учеными будем отслеживать тонкости маршрутов лейкоцитов, а также узнаем, почему конкуренция способствует сохранению молодости и разберемся, как нематоды находят своего среди чужих.
-
558Значительная часть нового выпуска Nature посвящена подведению итогов второй фазы масштабного проекта «Микробиом человека». Кроме этого, в новых выпусках авторитетных научных журналов вы сможете прочесть о том, без каких генетических изменений не обходится переход из морской воды в пресную, о двух сигнальных системах для стимуляции прорастания пыльцы растений и о различных трюках с ионными каналами, благодаря которым голый землекоп и его родственники не чувствуют боли.
-
257Новые выпуски ведущих научных журналов порадуют всех любителей палеонтологии: вы узнаете, как птерозавры научились летать, как произошли домашние собаки и где еще удалось найти генетические следы денисовцев (помимо известной пещеры в Сибири). Мы узнаем, как органоиды помогают искать лекарства от COVID-19, почему активно размножающиеся самки многих животных отличаются неумеренным аппетитом и как бактерии помогают мышам и людям восстанавливаться после воздействия радиации.
-
Статья на конкурс «био/мол/текст»: «Не ешь меня, я тебе ещё пригожусь!». При прочтении этой фразы вспоминаются детские сказки, где животные предлагают главному герою удивительные способности взамен на то, чтобы он сохранил им жизнь. — Да, но при чём здесь сказки?! — возмутится читатель. — Я же собирался прочитать научную статью, а не выдуманные истории! Действительно, вполне справедливое замечание. Однако в этот раз статья наша действительно будет похожа на сказку. Потому что речь в ней пойдёт о животных, обладающих очень необычными «молекулярными» способностями. За счёт чего? Конечно же, за счёт антител!
-
Системная красная волчанка — это мультифакторное заболевание, развивающееся на основе генетического несовершенства иммунной системы и характеризующееся выработкой широкого спектра аутоантител к компонентам клеточного ядра. Молекулярно-генетические основы болезни изучены довольно плохо, в связи с чем специфического лечения до сих пор не создано, а в основе проводимой в клинике патогенетической терапии лежат иммунодепрессанты — глюкокортикостероиды и цитостатики. И вот, после более чем 50 лет попыток разработать специфическое лечение волчанки, произошел сдвиг: Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарств США официально утвердило в качестве лекарства от волчанки препарат Бенлиста (Benlysta) на основе моноклональных антител, специфически блокирующих B-лимфоцит-стимулирующий белок (BLyS).
-
7865Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: У каждого человека независимо от биологического пола есть как мужские, так и женские половые гормоны. За мужской фенотип отвечают андрогены (в частности, тестостерон), а за женский — эстрогены. Для чего же женщинам нужны «мужские» половые гормоны? Есть ли у них состояния, которые сопровождаются недостатком тестостерона? Можем ли мы сделать что-то в этих ситуациях? На эти вопросы постараемся ответить в данной статье.
-
437В день весеннего равноденствия нас известили о следующих достижениях. Nature: леса амазонки, откуда есть пошел английский народ, цитоскелет архей, притворство ресвератрола, НАД-кэп, родословная дарвиновских копытных, новые РНК-методики, длина крыльев у носаток, кардиологический цГМФ, железное самоубийство клеток, филигранный морфогенез, «шумные» промоторы и новые ЯМР-метки. Science #347 (6228): пугающие перспективы геномного редактирования, слежка за мРНК в клетке, «умные» материалы, Aire на страже аутоиммунности.
-
Термофорез — движение молекул в градиенте температур — давно используется в химии и физике для изучения коллоидных растворов. Добавив инфракрасный лазер к флуоресцентному микроскопу, разработчики метода добились локальных изменений температуры и возможности тут же регистрировать изменения сигнала от молекул. Метод окрестили микроскопическим термофорезом, и в 2010 году он дебютировал в биологии. Метод позволяет делать точные количественные оценки самых разных бимолекулярных взаимодействий (например, белок–лиганд, белок–белок, белок–нуклеиновая кислота и т.д.). Измерения можно проводить непосредственно в биологических жидкостях, что приближает условия к естественным, исключает необходимость иммобилизации молекул и просто экономит время. Всё это делает микроскопический термофорез привлекательным методом как для фундаментальных исследований, так и для биомедицинских приложений.
-
Статья на конкурс «био/мол/текст»: Самым экологически безопасным методом восстановления грунта после нефтяного загрязнения считается биоремедиация. У биопрепаратов кроме несомненных плюсов есть недостатки, сужающие возможности их применения: например, их применимость ограничивается концентрацией нефтепродуктов всего 3%, а полнота удаления углеводородов при этом редко превышает 90%. Этому есть ряд причин, связанных с геометрией пор грунта, биохимией окисления углеводородов и экологией микробного сообщества. Об этом рассказывается в данной статье.
-
Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Недавно среди людей распространилась новая коронавирусная инфекция. В результате началась крупнейшая за последнее время пандемия. Судя по всему, это явление было вызвано случайным, но в то же время закономерным попаданием в нашу популяцию из мира животных уже седьмого по счету коронавируса. Часто ли такое происходит и почему?
-
Клетки нервного гребня — самая загадочная и интересная популяция в эмбрионах позвоночных животных. Благодаря этим клеткам мы становимся красивыми и индивидуальными, а также получаем способность тактильно чувствовать окружающий мир. Именно благодаря клеткам нервного гребня и их эволюции, которая полна тайн, мы можем улыбаться и кусаться, ведь у нас есть лица и челюсти, которые развиваются из нервного гребня и хранят тайны ранних эволюционных преобразований позвоночных животных. Так как большинство самых потрясающих открытий в этой области произошли за последние десять лет, на занятиях по эмбриологии о них почти ничего не рассказывают. Главные из этих открытий касаются понятия мультипотентности, а также способности достигать всех необходимых локаций в развивающихся эмбрионах. Чтобы заполнить этот пробел, мы решили рассказать вам, дорогие читатели (и показать в рисунках!), о новых достижениях науки в области изучения клеток нервного гребня, которые никого не оставят равнодушными.