Подписаться
Биология

Цитология

Цитология

Биология пытается во всех деталях разобраться, как работают сложнейшие системы — живые организмы. Очевидно, для этого необходимо понимать, как работают их отдельные части, включая базовые составляющие. Клетки — элементарные структурные единицы (почти всех) живых организмов. Как они устроены и функционируют, изучает цитология. С момента появления знания о том, что клетки существуют, до момента, когда стало понятно, что живые организмы из них состоят, прошло более 150 лет. Однако с тех пор накопление знаний о клетках, их структуре и протекающих в них процессах стремительно ускоряется.

В статьях этой рубрики читатель узнает про клеточное «самоедство», как разные геномы уживаются в одном ядре, как «обломки» белков влияют на биологические процессы, про половую жизнь хроматина, что движет (в прямом смысле) бактериями, о «черной метке» белков, о клеточном рецепторе щелочи, о том, зачем клетки стареют и как «подглядели» за рибосомой.

Сортировка

Формат статьи

Конкурсные статьи

Период публикации

  • Теломеры и новые мишени протоонкогенной терапии Новость
    Онкология РНК Хроматин Цитология
    Теломеры и новые мишени протоонкогенной терапии
    2126 1,0
    Теломеры — это не просто концы молекулы ДНК, а важный регуляторный элемент. Механизмы их удлинения представляют большой интерес для науки и медицины. Данная статья посвящена открытию новых деталей регуляции длины теломер в раковых клетках, а также потенциальному терапевтическому агенту против остеосаркомы и глиобластомы.
    0 Мария Валиева 09 февраля 2015
  • Исследован переключатель процессов транскрипции и репликации в митохондриях Новость
    ДНК РНК Структурная биология Цитология
    Исследован переключатель процессов транскрипции и репликации в митохондриях
    1333 0,6
    Транскрипция и репликация ДНК в митохондриях человека, как оказалось, разводятся во времени благодаря работе единственного белка.
    0 Юлия Кондратенко 07 февраля 2015
  • На страже ДНК, или функции белка РАХХ Новость
    ДНК Цитология
    На страже ДНК, или функции белка РАХХ
    692 0,3
    ДНК — незаменимая молекула, несущая генетическую информацию. Её нужно беречь, о ней нужно заботиться. В клетке существует целая система экстренного ремонта, которая выполняет это благородное дело. В систему входит много компонентов, каждый из которых играет определенную роль. Недавно ученые охарактеризовали новый белок, необходимый для ликвидации чуть ли не самой страшной поломки ДНК — двухцепочечного разрыва.
    0 Мария Валиева 28 января 2015
  • Появление и эволюция клеточной мембраны Новость
    Биомембраны Микробиология Структурная биология Цитология Эволюционная биология
    Появление и эволюция клеточной мембраны
    14037 6,1
    У всех современных организмов клеточная мембрана играет принципиальную роль в энергетическом обмене и других биохимических процессах. Новые исследования эволюции мембран позволяют ответить на многие каверзные вопросы: как мембрана появилась у нашего далекого предка LUCA, почему мембраны бактерий и архей так непохожи и каким образом эукариоты обзавелись мембранными органеллами.
    1 Виктория Коржова 31 декабря 2014
  • Движение бактерий Обзор
    Детям Микробиология Цитология
    Движение бактерий
    17756 8,7
    Бактерии — крохотные существа, и многие считают, что они очень просто устроены. Конечно, каждая бактерия — это всего лишь одна клетка, у которой нет отдельных частей тела, вроде ног или рук, нет глаз и носа, нет даже клеточного ядра. Но каким-то образом бактерии выживают и умудряются процветать с такими, казалось бы, ограниченными размерами и возможностями, да к тому же находить целое множество оригинальных решений для облегчения собственной жизни. Например, чтобы двигаться — то есть влиять на свое положение в пространстве самостоятельно, а не дожидаясь попутного течения, — бактерии придумывают самые удивительные ухищрения. Конечно, вы уже наверняка слышали о жгутиках бактерий. А что такое твитчинг? И как можно сдвинуть себя с места с помощью сахаров? Давайте присмотримся к бактериям чуть ближе. И сразу обратим внимание на то, из чего бактерии собирают себе средство передвижения.
    4 Кира Кондратьева 23 декабря 2014
  • Победитель «Био/мол/текст»-2014
    Лучший обзор
    Часы старения: обнулить, замедлить, обратить вспять?
    Обзор
    Генетика Генная терапия Старение Стволовые клетки Цитология Эпигенетика
    Часы старения: обнулить, замедлить, обратить вспять?
    8235 4,0
    Статья на конкурс «био/мол/текст»: Организм человека подобен часам. Стрелки постоянно бегут вперед, мы стареем. Устройство часового механизма этих часов очень сложное. Но, несмотря на это, ученым удалось разобраться хотя бы в некоторых принципах его работы. Например, сегодня мы уже научились замедлять процесс старения организма и возвращать старые клетки в «младенческое состояние», хотя платить за это приходится потерей клеточной специализации. Можно ли перевести стрелки часов назад, то есть «омолодить» клетки, сохранив их функции? А как насчет того, чтобы омолодить целый организм? Недавние эксперименты дают ответы на эти вопросы.
    1 Маргарита Перцева 11 ноября 2014
  • «Био/мол/текст»-2014
    Своя работа
    Как исследовать клетку на уровне отдельных биомолекул
    Обзор
    «Сухая» биология Биомембраны Рецепторы Флуоресценция Цитология
    Как исследовать клетку на уровне отдельных биомолекул
    1567 0,8
    Статья на конкурс «био/мол/текст»: С развитием современных технологий идея изучать клетку на уровне отдельных молекул получила новые технические возможности. Современные методы микроскопии позволяют увидеть, как выглядят клетки, их органеллы (световая микроскопия) и даже отдельные молекулы внутри фиксированных клеток (электронная микроскопия). Использование флуоресцентных меток позволяет увидеть отдельные молекулы в живых клетках с помощью световой микроскопии, а использование сверхчувствительных видеокамер и компьютерных программ для обработки видеозаписей дает возможность судить о функциях конкретных молекул.
    0 Татьяна Ненашева 30 октября 2014
  • «Био/мол/текст»-2014
    Лучший обзор
    Как появились митохондрии (рассказ, похожий на сказку)
    Обзор
    Детям Цитология Эволюционная биология
    Как появились митохондрии (рассказ, похожий на сказку)
    12156 4,8
    Статья на конкурс «био/мол/текст»: В клетках большинства современных организмов имеются митохондрии. Количество их сильно варьирует: от нескольких до сотен тысяч. Митохондрии являются органеллами клеток, но в какой-то мере сохранили свою независимость. Они имеют собственную генетическую информацию, записанную в ДНК, сами синтезируют некоторые белки, способны размножаться делением, могут перемещаться внутри клетки хозяина. При делении клетки часть митохондрий переходит в новую клетку, и они достаточно быстро восстанавливают свою численность по «согласованию» с хозяином. В начале ХХ века появилась теория симбиогенеза, согласно которой митохондрии появились в результате захвата примитивными клетками (прокариотами) бактерий. В форме сказочного рассказа попытаемся поведать, как это происходило в те далекие времена. Возможно, это в какой-то мере заинтересует детей и привлечет их в биологию.
    4 Анатолий Садчиков 05 октября 2014
  • «Био/мол/текст»-2014
    Лучшая новость
    Антиоксиданты против пиелонефрита
    Новость
    АФК Медицина Метаболизм Цитология
    Антиоксиданты против пиелонефрита
    2021 1,0
    Статья на конкурс «био/мол/текст»: Более полувека назад учёные усмотрели связь между процессом клеточного дыхания и старением. Сегодня известно как факт, что при окислении органики в клетке выделяются потенциально опасные метаболиты, играющие важную роль в развитии целого ряда заболеваний. Митохондриально адресованные антиоксиданты, также известные как ионы Скулачёва, предоставляют новые возможности в борьбе с такими патологиями, как инфаркт и инсульт. А в 2013 году лаборатория структуры и функций митохондрии под руководством Д. Б. Зорова из НИИ ФХБ им. Белозерского показала, что ионы Скулачёва могут помочь и больным острым пиелонефритом.
    2 Федор Галкин 11 сентября 2014
  • Катится, катится к ДНК гистон Новость
    ДНК Структурная биология Хроматин Цитология
    Катится, катится к ДНК гистон
    3443 1,6
    Каждый раз, когда клетки делятся митозом или мейозом, их ДНК расплетается и удваивается, умудряясь при этом сохранять свою структуру и целостность. Ювелирная упаковка ДНК (обеспечиваемая гистонами) жизненно важна, ведь именно от неё зависит, какие гены будут считываться и работать в той или иной клетке. Подробности того, как ДНК удаётся упаковаться каждый раз правильным образом и как происходит транспортировка нужных гистонов к месту сборки, выясняла команда биологов из Биотехнологического центра исследований и инноваций Университета Северной Дании и Университета Копенгагена. Эта работа вошла в кандидатскую диссертацию Илназ Климовской, сейчас — менеджера медицинских и научных проектов в «Новартис Фарма» в Москве. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.
    0 Екатерина Мищенко 22 апреля 2014