https://extendedlab.ru/?utm_source=utm_source%3Dbiomolecula.ru&utm_medium=utm_medium%3Dbanner&utm_campaign=utm_campaign%3Dbiomolecula&utm_content=utm_content%3Dperehod_ot_biomolekula&utm_term=utm_term%3Dbiomolecula
Подписаться

ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) — один из трех природных биополимеров (остальные два: РНК и белки), составляющих молекулярную основу того, что принято называть «живым». Если провести параллель с информационными технологиями, то ДНК — это заархивированный файл, содержащий инструкции по сборке других молекул: основная (но не единственная) ее функция заключается в хранении информации о структуре белков и РНК. Важность исследования ДНК и возможности манипулирования ею сложно переоценить: современная парадигма всех направлений молекулярной биологии и биотеха базируется на том, что ДНК — носитель (наследственной) информации.

В этой рубрике читатель узнает, как считывают информацию с ДНК и что нам может это дать, как редактируют ДНК, сколько «сора» в ДНК, какие есть коды, кроме генетического, как «непростая жизнь» влияет на ДНК и многое другое.

Сортировка

Формат статьи

Конкурсные статьи

Период публикации

  • Вероятность возникновения рака зависит от количества делений стволовых клеток Новость
    ДНК Онкология Стволовые клетки
    Вероятность возникновения рака зависит от количества делений стволовых клеток
    1028 0,5
    Как бы странно это ни звучало, жизнь человека — череда бесконечных делений. Каждый день стволовые клетки тканей дают жизнь все новым и новым клеткам, которые приходят на смену другим таким же, но уже отжившим свой век. В ходе репликации ДНК в геноме клеток накапливаются мутации, и при «удачном» стечении обстоятельств, т.е. определенном наборе таких поломок в ДНК, столовая клетка может переродиться в опухолевую. Таким образом, в самом процессе жизни организма уже заложен механизм его уничтожения.
    0 Аполлинария Боголюбова 23 января 2015
  • «Био/мол/текст»-2014
    Биоинформатика и молекулярная эволюция
    CRISPR-системы: иммунизация прокариот
    Обзор
    CRISPR/CAS Генная инженерия ДНК Микробиология
    CRISPR-системы: иммунизация прокариот
    12324 5,6
    Статья на конкурс «био/мол/текст»: CRISPR — это система специфического иммунитета прокариот, характерная как для бактерий, так и для архей. CRISPR-структуры впервые были описаны почти 30 лет назад, однако их функция долгое время оставалась загадкой. CRISPR-системы состоят из геномных кассет, в которые записывается информация о вирусных или плазмидных инвазиях, и Cas-белков, обеспечивающих молекулярный механизм иммунитета. В ответ на инфекцию клетка с CRISPR вырезает из чужеродного генома небольшой фрагмент и встраивает его в кассету. Благодаря такому механизму роста, CRISPR-системы являются уникальным примером эволюции «по Ламарку». Высокоэффективное узнавание ДНК, лежащее в основе работы CRISPR, оказалось привлекательно и для практического использования, и сейчас CRISPR-системы служат для точных манипуляций с самыми различными геномами, в том числе и с геномом человека.
    6 Ирена Артамонова 14 ноября 2014
  • Победитель «Био/мол/текст»-2014
    Лучший обзор
    Поиск иголки в стоге сена за 10 минут — подсвети себе LAMPой
    Обзор
    Биотехнологии Генетика ДНК
    Поиск иголки в стоге сена за 10 минут — подсвети себе LAMPой
    7413 3,7
    Статья на конкурс «био/мол/текст»: Современные биологи в большинстве своём работают с генами. Ген — участок молекулы ДНК, кодирующий белок или РНК. Изучая активность гена и изменения в его работе, чаще всего пользуются методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и различными её модификациями. Метод позволяет найти ген и сделать множество его копий. Однако прибор и реактивы для проведения ПЦР дóроги, а время, необходимое на реакцию, составляет около двух часов. В данной статье описывается аналог полимеразной реакции — LAMP (loop-mediated isothermal amplification), позволяющий провести то же исследование в 10 раз быстрее, дешевле и, что крайне важно, более специфично. Также рассмотрены перспективы применения LAMP в фундаментальных и клинических исследованиях.
    5 Егор Приказюк 12 ноября 2014
  • «Био/мол/текст»-2014
    Биоинформатика и молекулярная эволюция
    Под «генную гармошку»
    Обзор
    Генетика ДНК Микробиология Эволюционная биология
    Под «генную гармошку»
    1789 0,4
    Статья на конкурс «био/мол/текст»: Генетическая информация в геномах живых организмов постоянно пребывает в состоянии динамического равновесия. Ее количество может возрастать за счет «самоцитирования» (копирование своей собственной ДНК) или «плагиата» (приобретения чужеродной ДНК), а может сокращаться за счет счет удаления балластной, с точки зрения клетки, информации. И если смысл обогащения генома за счет чужой ДНК интуитивно понятен, то назначение множественного копирования своих собственных генов далеко не очевидно. Однако этот процесс, получивший название «амплификации генов», чрезвычайно широко распространен в природе, а стало быть, для чего-то клеткам нужен.
    1 Лариса Беляева 11 ноября 2014
  • «Био/мол/текст»-2014
    Биоинформатика и молекулярная эволюция
    Мобильные генетические элементы прокариот: стратификация «общества» бродяжек и домоседов
    Обзор
    Вирусология Генетика Генная инженерия ДНК МГЭ Микробиология РНК
    Мобильные генетические элементы прокариот: стратификация «общества» бродяжек и домоседов
    15063 7,2
    Статья на конкурс «био/мол/текст»: Мобильные элементы генома прокариот обсуждаются в отечественных научных и научно-популярных изданиях незаслуженно редко. Однако именно эти агенты распространяют в популяциях микроорганизмов устойчивость к физическим и химическим факторам, в том числе ультрафиолету и антибиотикам. Или дарят приютившим их клеткам селективные преимущества, кодируя метаболические пути и факторы патогенности. Эти «путешественники» преодолевают не только межклеточные и межвидовые границы, но даже междоменные, перетаскивая с собой внушительный багаж ценной генетической информации. Прокариотический мобилом поразительно мозаичен, сложно стратифицирован и напоминает своеобразный «парк юрского периода», предоставляя возможность исследовать ранние этапы эволюции механизмов наследственности и изменчивости.
    4 Ольга Волкова 08 ноября 2014
  • «Био/мол/текст»-2014
    Своя работа
    Нобель vs Шнобель, или Механизмы магниторецепции
    Обзор
    ДНК Нобелевские лауреаты Структурная биология Этология
    Нобель vs Шнобель, или Механизмы магниторецепции
    1770 0,1
    Статья на конкурс «био/мол/текст»: Ощущение пространства и определение себя в нём всегда было важным инструментом в познании мира. В настоящее время этот вопрос стал особенно актуальным, ведь 2014 год знаменателен тем, что и Нобелевскую, и Шнобелевскую премию дали именно за изучение ориентации в пространстве. Давайте будем в тренде и попробуем разобраться с нашим внутренним компасом!
    7 Эвелина Никельшпарг 06 ноября 2014
  • Победитель «Био/мол/текст»-2014
    Биоинформатика и молекулярная эволюция
    Сколько сора в нашей ДНК
    Обзор
    Генетика ДНК Эволюционная биология
    Сколько сора в нашей ДНК
    5115 2,5
    Статья на конкурс «био/мол/текст»: Геном рыбы фугу примерно в 8 раз меньше, чем геном человека и в 330 раз меньше, чем геном двоякодышащей рыбы протоптер. Какие «призраки» живут на «кладбищах геномов» и сколько мусора в нашей с вами ДНК?
    2 Александр Панчин 02 ноября 2014
  • «Био/мол/текст»-2014
    Своя работа
    В лунном свете, или Тайная жизнь Ku-антигена
    Обзор
    ДНК Своя работа Стволовые клетки Структурная биология
    В лунном свете, или Тайная жизнь Ku-антигена
    1286 0,6
    Статья на конкурс «био/мол/текст»: ДНК — основное хранилище генетической информации всех живых организмов — подвержена постоянному воздействию разнообразных химических и физических факторов, в результате её структура может нарушиться. Под действием ионизирующего излучения возникают двуцепочечные разрывы — самые опасные повреждения ДНК. В наиболее распространенном механизме «ремонта» таких повреждений главную роль играет Ku-антиген. Кроме того, этот белок имеет множество других удивительных «талантов», изучение которых в настоящее время продолжается. Исследование механизмов взаимодействия Ku-антигена с ДНК дало возможность разработать новый метод регистрации этого антигена, имеющий важные применения в клинике и исследовательской работе.
    0 Анастасия Косова 21 октября 2014
  • Голактеко опасносте: ДНК-роботы в живом организме Новость
    «Сухая» биология ДНК Нано(био)технологии
    Голактеко опасносте: ДНК-роботы в живом организме
    1474 0,7
    В эпоху электронно-вычислительных машин трудно представить, что помочь человеку в решении его задач может что-либо помимо мощного компьютера. Квантовые компьютеры все ещё являются экзотикой, недоступной простым смертным... А слышали ли вы о молекулярных компьютерах? Прошло два десятка лет с тех пор, как ученые впервые решили математическую задачу при помощи ДНК. На сегодняшний день ученым удалось продвинуться в этом направлении гораздо дальше — работу программируемых нанороботов уже тестируют на тараканах. Вы всё еще думаете, что будущее далеко? Тогда мы идем к вам!
    2 Антон Сергеев 26 июня 2014
  • Эпигенетические часы: сколько лет вашему метилому? Новость
    Генетика ДНК Диагностика Онкология Эпигенетика
    Эпигенетические часы: сколько лет вашему метилому?
    3747 1,8
    Геном постоянно накапливает изменения. И если пару десятков лет назад представления об этих изменениях навевали мысли об эволюционных масштабах времени, то сейчас мы всё больше узнаем о том, как наш генетический материал меняется прямо на глазах. Молекулярные часы — методика оценки времени эволюционного расхождения видов по анализу замен в ДНК, — уже стали привычной темой для научно-популярной литературы и журналистики, а вот оценка возраста отдельных клеток и тканей организма привлекла внимание совсем недавно. И выясняется, что поиск молекулярных маркеров, позволяющих сказать, сколько лет вам и вашим клеткам, не заглядывая в паспорт, может быть интересен с очень многих точек зрения: от диагностики болезней до поиска преступников и изучения самого процесса старения.
    0 Юрий Стефанов 19 июня 2014