Биомолекула
رفتن به کانال در Telegram
Официальный канал портала "Биомолекула" о молекулярной биологии, генетике, медицине и т.п. Наш чат: https://t.me/biomol_chat Наш сайт: https://biomolecula.ru Администраторы: @batch2k @andrejpan По поводу сотрудничества: @aleksandra_k25
نمایش بیشتر9 565
مشترکین
+524 ساعت
+167 روز
+3830 روز
در حال بارگیری داده...
کانالهای مشابه
ابر برچسبها
اشارات ورودی و خروجی
---
---
---
---
---
---
جذب مشترکین
سپتامبر '26
سپتامبر '26
+19
در 4 کانالها
اوت '26
+136
در 8 کانالها
Get PRO
ژوئیه '26
+144
در 8 کانالها
Get PRO
ژوئن '26
+472
در 4 کانالها
Get PRO
مه '26
+668
در 13 کانالها
Get PRO
آوریل '26
+138
در 7 کانالها
Get PRO
مارس '26
+121
در 6 کانالها
Get PRO
فوریه '26
+168
در 5 کانالها
Get PRO
ژانویه '26
+187
در 3 کانالها
Get PRO
دسامبر '25
+408
در 5 کانالها
Get PRO
نوامبر '25
+226
در 21 کانالها
Get PRO
اکتبر '25
+238
در 11 کانالها
Get PRO
سپتامبر '25
+160
در 3 کانالها
Get PRO
اوت '25
+164
در 7 کانالها
Get PRO
ژوئیه '25
+211
در 21 کانالها
Get PRO
ژوئن '25
+129
در 4 کانالها
Get PRO
مه '25
+138
در 4 کانالها
Get PRO
آوریل '25
+333
در 14 کانالها
Get PRO
مارس '25
+274
در 8 کانالها
Get PRO
فوریه '25
+334
در 4 کانالها
Get PRO
ژانویه '25
+273
در 6 کانالها
Get PRO
دسامبر '24
+259
در 9 کانالها
Get PRO
نوامبر '24
+343
در 19 کانالها
Get PRO
اکتبر '24
+331
در 10 کانالها
Get PRO
سپتامبر '24
+298
در 9 کانالها
Get PRO
اوت '24
+259
در 4 کانالها
Get PRO
ژوئیه '24
+285
در 17 کانالها
Get PRO
ژوئن '24
+264
در 16 کانالها
Get PRO
مه '24
+215
در 3 کانالها
Get PRO
آوریل '24
+246
در 12 کانالها
Get PRO
مارس '24
+226
در 7 کانالها
Get PRO
فوریه '24
+209
در 8 کانالها
Get PRO
ژانویه '24
+253
در 3 کانالها
Get PRO
دسامبر '23
+412
در 16 کانالها
Get PRO
نوامبر '23
+241
در 8 کانالها
Get PRO
اکتبر '23
+141
در 3 کانالها
Get PRO
سپتامبر '23
+126
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '23
+112
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '23
+174
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '23
+105
در 0 کانالها
Get PRO
مه '23
+101
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '23
+160
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '23
+134
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '23
+121
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '23
+169
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '22
+156
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '22
+132
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '22
+174
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '22
+124
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '22
+118
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '22
+126
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '22
+172
در 0 کانالها
Get PRO
مه '22
+135
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '22
+377
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '22
+330
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '22
+62
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '22
+51
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '21
+65
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '21
+97
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '21
+95
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '21
+92
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '21
+118
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '21
+86
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '21
+73
در 0 کانالها
Get PRO
مه '21
+63
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '21
+58
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '21
+91
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '21
+93
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '21
+59
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '20
+1 654
در 0 کانالها
| تاریخ | رشد مشترکین | اشارات | کانالها | |
| 04 سپتامبر | +3 | |||
| 03 سپتامبر | +8 | |||
| 02 سپتامبر | +2 | |||
| 01 سپتامبر | +6 |
پستهای کانال
Бактерии окружают нас повсюду: в почве, воздухе, на коже. И даже в самой чистой операционной полностью избавиться от них невозможно.
Вообще само попадание бактерий в рану — это еще не повод для паники. Важно другое: что они начинают там вытворять?
Хирурги, чтобы оценивать ситуацию, выделяют несколько стадий:
🔹 Контаминация — бактерии попали в рану, но не размножаются и не мешают заживлению.
🔹 Колонизация — бактерии уже размножаются, но рана продолжает нормально заживать.
🔹 Локальная инфекция — микроорганизмы начинают повреждать ткани и усиливать воспаление.
🔹 Распространяющаяся инфекция — воспаление выходит за пределы раны.
🔹 Системная инфекция — процесс распространяется по организму и может поражать отдаленные органы.
Так где же проходит граница между «бактерии просто попали в рану» и настоящей инфекцией? И главное — с кем именно приходится бороться врачам и чем: антисептиками, антибиотиками или бактериофагами? Читайте об этом в нашей новой статье!
#Биомолекула_инфографика
| 2 | Что такое вторая диагональ на HiC-картах?
Вторая диагональ на Hi-C-карте — это дополнительная полоса повышенной частоты контактов, расположенная дальше от основной диагонали, которая соответствует контактам между близкими участками хромосомы. Такая структура может возникать, если хроматин организован в более крупную спиральную структуру: участки, удаленные друг от друга по линейной последовательности ДНК, оказываются пространственно сближены повторяющимся образом. Другими словами эта та самая двойная спираль, отображенная на Hi-C-карте.
У многих растений гигантский геном, который может быть в десятки раз больше человеческого. Тогда на Hi-C-картах обнаруживаются дополнительные диагональные структуры, которые могут отражать спиральную организацию хроматина на нескольких уровнях.
«У растений, особенно с супердлинным геномом, есть вторая диагональ, а иногда и третья, когда спираль закручивается еще раз в спираль. Это какая-то частная история. Понятно, что если у вас супердлинные хромосомы, их надо как-то упаковать».
Этот феномен заинтересовал Наримана Баттулина после того, как похожие структуры обнаружили в данных по подсолнечнику. Исследователь решил проверить гипотезу на растении с особенно крупными хромосомами — вороньем глазе. Растение ученый выкопал в лесу недалеко от дома, теперь оно растет в горшке и ждет своего часа, ведь Hi-C для такого огромного генома требует слишком больших затрат, поскольку объем и стоимость анализа существенно возрастают с увеличением размера генома.
Полное интервью с Нариманом Баттулиным — о 3D-геномике, Hi-C, ТАДах, генетически модифицированных мышах и неожиданных открытиях — в спецпроекте «Биология в России: люди и открытия».
Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках инициативы «Десятилетие науки и технологий». Партнером проекта выступила компания BioinnLabs.
#Биомолекула_БиологияВРоссии | 396 |
| 3 | Наши друзья из Института биоинформатики опубликовали статью по итогам лектория «Разрушители статистических мифов»!
almclinmed.ru/jour/article/view/17669/1789
bioinf.me/stat_myths
В журнале «Альманах клинической медицины» вышла статья «Мифологизация статистики в биомедицинских исследованиях» – о распространенных статистических практиках, которые давно стали привычными, но далеко не всегда имеют под собой достаточные методологические основания!
🦖 Читать статью
🦖 Посмотреть записи лекций можно на сайте лектория «Разрушители статистических мифов»
🦖 Обсудить публикацию с авторами можно в чате по статистике и R Института биоинформатики
Авторы пообещали продолжение – ждём!
✨ ИБ в VK | ИБ в почте | ИБ в Telegram
#bioinf_online #bioinf_education
@bioinformatics_institute | 803 |
| 4 | А что, если не бороться с болью напрямую, а просто не пропустить ее? Примерно такой вопрос в 1965 году посетил умы Рональда Мелзака и Патрика Уолла: они предложили теорию воротного контроля боли. Согласно ей, в спинном мозге существует своеобразный «переключатель», который может регулировать прохождение болевых сигналов в мозг.
Уже в 1967 году нейрохирург Норман Шили имплантировал электрод рядом со спинным мозгом пациента с сильнейшей болью — и боль действительно отступила. Так началась история стимуляции спинного мозга (SCS).
Сегодня электроды размещают в эпидуральном пространстве рядом со спинным мозгом, а небольшой генератор импульсов — под кожей. Стимуляция изменяет передачу болевых сигналов и может значительно уменьшить хроническую боль.
О том, как развивалась нейромодуляция и что мы умеем уже сегодня, рассказываем в новой статье спецпроекта «Медицинские нейротехнологии».
#Биомолекула_инфографика | 659 |
| 5 | Ботулинический токсин известен тем, что временно расслабляет мышцы. Но именно это свойство долгое время было его главным ограничением: препарат воздействует не только на болевые, но и на двигательные нейроны. Поэтому учёные пытаются перестроить, как конструктор, токсин так, чтобы он действовал преимущественно на чувствительные болевые нейроны.
Например, в 2026 году исследователи представили химерную молекулу ChoBot (читаем как “ХоБот”, от слова “холера”... – подробности в статье!). В экспериментах на животных она уменьшала хроническую боль без развития мышечной слабости.
Больше о том, как устроен ботулотоксин и что делает его таким особенным, читайте на нашем сайте.
#Инфографика_биофак | 689 |
| 6 | Вы мокрый биолог и устали капать? Значит, пора в биоинформатику!
Секвенирование становится доступнее, генетические данные копятся, но выигрывают от прогресса далеко не все лаборатории. Один из главных тормозов — нехватка специалистов с аналитическими навыками. Можно, конечно, нанять биоинформатика на аутсорсе, но он бесконечно занят и не факт, что будет сидеть и разбираться в нюансах ваших данных. Хочешь делать хорошо — делай сам. Биологи для этого уже обладают экспертизой в живых системах, однако им недостает программистских скиллов и знания вычислительных инструментов. Это поправимо!
Приобрести биоинформатическую интуицию поможет курс «Анализ NGS-данных». Участники учатся проводить полный цикл обработки — от сырых прочтений с секвенатора до осмысленных результатов в публикациях. Команда ведущих ученых знакомит студентов сразу со всеми этапами анализа и направлениями NGS:
🧬 контроль качества секвенирования и картирования
🧬 сборка и аннотация генома
🧬 коллинг SNP и структурных вариантов
🧬 филогенетика, анализ WGS на примере Y-хромосомы
🧬 эпигенетика (метилирование, хроматин)
🧬 метагеномика и нанопоровое секвенирование
🧬 транскриптомика (bulk и single-cell)
Формат гибкий:
📅 30 живых занятий по вечерам и выходным
💿 записи всех лекций и практик для повторения
🖥 доступ к серверу с установленными пакетами
🤲 поддержка преподавателей, кураторов и комьюнити
Курс Бластима идеален для тех, кто не готов тратить время на учебу в очередной магистратуре, но хочет глубоко погрузиться в современные омиксные технологии, освоить Python, Bash, R, алгоритмы, машинное обучение и применять их в работе
Сайт курса: agency.blastim.ru/ngs
Старт 7 сентября
Реклама. Рекламодатель ООО «Бластим»
ИНН: 7716966359
erid: 2VfnxxwnA8c | 852 |
| 7 | До появления AlphaFold структуру белка часто предсказывали по гомологии — буквально «натягивали» изучаемую последовательность белка на структуру близкого эволюционного родственника (гомолога).
Появление AlphaFold, а затем AlphaFold 2 в 2021 году перевернуло жизнь структурных биологов. С важным ограничением: область применения этих инструментов ограничивалась изолированными белками — они плохо справлялись с олигомерами и комплексами белков с малыми молекулами и нуклеиновыми кислотами.
Причина в том числе в индуцированном соответствии. Дело в том, что, связываясь с лигандом, белок может изменить свою форму и «подстроить» связывающий карман под партнера. Прямо как люди подстраиваются друг под друга в отношениях! Поэтому недостаточно знать структуру белка в свободном состоянии — нужно уметь моделировать их совместное сворачивание, или кофолдинг.
Именно этому научили AlphaFold 3! Он изначально проектировался для предсказания не только структуры отдельных белков, но и комплексов различных биомолекул.
Хорошо ли он справляется с этой задачей? На этот вопрос отвечаем в нашей новой статье в рамках спецпроекта с Центральным университетом.
#Биомолекула_инфографика | 775 |
| 8 | В предыдущем посте мы рассказывали о трех стадиях раневого процесса. Но это классическая картина именно для острых ран.
Но раны бывают и хронические (в биологии вообще редко что бывает в единственном числе) — те, что не заживают в течение 4–12 недель. Со временем в такой ране образуется собственная экосистема, где микроорганизмы поддерживают воспаление, а воспаление, в свою очередь, помогает этим бактериям размножаться.
Особенно сложно бороться с биопленками. В хронических ранах они встречаются примерно в 60% случаев, а в острых — лишь в 6%.
И вот здесь могут пригодиться бактериофаги — вирусы, способные избирательно поражать бактерии. Нетривиально? Да. Всё как мы любим.
Подробнее о хронических ранах, биопленках и фаготерапии — в новой статье спецпроекта «Бактериофаги». Читайте на нашем сайте!
#Биомолекула_инфографика
P.S. Подробнее о биопленках можно почитать в конкурсной статье «БиомолТекста» 2023 года — «Биопленки: как живется в бактериальных многоэтажках». И, кстати, сейчас идет прием новых работ! Самое время поучаствовать и вам! | 726 |
| 9 | В биологии геном и другие клеточные структуры иногда используются совсем не так, как можно было бы ожидать. Например, всеми известная ДНК не только хранит и передает информацию, но и может бороться с инфекциями — своим особым способом. Вот что рассказывает Нариман Баттулин, герой нашей новой статьи!
«Это отдельное направление моих исследований, которое родилось из занятости в научной популяризации. Я коллекционирую такие факты, чтобы потом изучить их. Например, есть нейтрофилы, которые свой геном могут выплеснуть и накинуть на бактерии. Так они выполняют свою основную противомикробную функцию. А у миксин на ядро наматывается нить специального белка, то есть ядро используется как веретено».
Внеклеточные ДНК-ловушки образуют не только нейтрофилы (об этом, кстати, у нас есть отдельная статья). Подобные структуры описаны у эозинофилов, базофилов, тучных клеток и некоторых макрофагов. Клетка выбрасывает наружу ДНК, которая становится своеобразным каркасом: к ней прикрепляются белки с антимикробными свойствами, а сама сеть помогает физически удерживать микроорганизмы. Это вы и видите на картинке!
Еще интересный пример негенетической функции ДНК — когда бактерии образуют биопленку, внеклеточная ДНК может становиться частью ее внеклеточного матрикса. Она участвует в формировании и стабилизации структуры сообщества и взаимодействует с белками и другими компонентами матрикса. То есть молекула, которую мы привыкли воспринимать как хранилище генетической информации, оказывается еще и частью своеобразного «строительного раствора» бактериального сообщества.
Больше о том, как устроен геном и в каком виде существует ДНК в пространстве и какого это, изучать то, с чего начинается жизнь организма, читайте в нашей новой статье спецпроекта «Биология в России: люди и открытия».
Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках инициативы «Десятилетие науки и технологий». Партнером проекта выступила компания BioinnLabs.
#Биомолекула_БиологияВРоссии | 702 |
| 10 | Название книги Салли Эди интригует: электрóм — вряд ли знакомый широкой аудитории термин, да и в научных источниках он встречается не так часто. Неужели заинтересованные читатели проглядели новую науку, которая вот-вот перевернет наши представления о собственном теле? Давайте разбираться.
Оценка «Биомолекулы»: 6/10
Кому подойдет: небиологам, людям, интересующимся темой и не особенно щепетильным к подаче фактов и экспертности автора.
Читайте на сайте.
Автор: Елена Белова
#Биомолекула_рецензия | 750 |
| 11 | В науке нередко бывают моменты, когда простое «а давайте попробуем» полностью меняет наши представления о возможном. Именно так случилось в 1987 году. Раньше обычно тяжелые случаи тремора лечили разрушением небольшого участка таламуса — такая операция — таламотомия — действительно помогала, но результат был необратимым и потенциально опасным. Но однажды французский нейрохирург Алим-Луи Бенабид во время операции перед окончательным разрушением ткани решил сначала проверить, что произойдет при ее электрической стимуляции.
При высокочастотном токе тремор пациентки полностью исчез!
А когда ток выключили — вернулся.
Так началась современная эра глубокой стимуляции мозга (DBS). Вместо разрушения участка мозга, в него стали имплантировать электрод, соединенный с генератором импульсов. Врач может менять параметры стимуляции и подбирать их под конкретного пациента. Сегодня DBS применяют при болезни Паркинсона, эссенциальном треморе и дистонии, а также исследуют при эпилепсии, обсессивно-компульсивном расстройстве и других заболеваниях.
Как мы прошли путь от незнания структуры головного мозга до управляемой нейромодуляции — рассказываем в новой статье спецпроекта «Медицинские нейротехнологии».
#Биомолекула_инфографика | 769 |
| 12 | Расщепление белков, блокировка сигнала, все это очень красиво… Но вы спросите, а какова доказательная база у ботулотоксина? Как он работает на реальных пациентах? Ответ дали исследования PREEMPT — два крупных рандомизированных плацебо-контролируемых исследования III фазы, в которых участвовали 1384 (!) человека с хронической мигренью. Ботулотоксин вводили каждые 12 недель.
Первое исследование формально не достигло основной конечной точки: число эпизодов головной боли статистически значимо не отличалось от плацебо. Проблема оказалась в самом выборе показателя — и такое тоже бывает! При хронической мигрени приступы могут буквально сливаться друг с другом, поэтому подсчитать отдельные «эпизоды» непросто.
Во втором исследовании использовали более понятный показатель — количество дней с головной болью. И здесь результат оказался значимым. Около 45% пациентов достигли снижения частоты головной боли как минимум наполовину.
Больше о ботулотоксине в лечении и профилактике хронической мигрени — в нашей новой статье!
#Биомолекула_инфографика | 758 |
| 13 | В 1961 году американский биохимик Кристиан Анфинсен открыл удивительное явление: денатурированная рибонуклеаза способна самостоятельно восстанавливать свою пространственную структуру.
Из этого эксперимента родилась догма Анфинсена (не центральной догмой единой жива молекулярная биология!): аминокислотная последовательность белка содержит информацию, необходимую для формирования его нативной структуры.
Именно отсюда возникает один из главных вопросов современной структурной биологии: если аминокислотная последовательность уже содержит информацию о трехмерной структуре белка, можно ли научиться вычислять эту структуру, и понимать только по этой последовательности, каким в итоге будет белок?
Сегодня на этот вопрос пытаются ответить нейросетевые модели. Например, AlphaFold 3! Как раз об этом наша новая статья, которую мы подготовили при поддержке Центрального университета. Что умеет AlphaFold 3, а главное — чего от него ждать не стоит, читайте на нашем сайте.
#Биомолекула_биофак | 838 |
| 14 | Порез на кухне, падение с велосипеда, хирургическая рана … С повреждениями тканей сталкивался практически каждый. Мы привыкли к простой последовательности: боль (и вскрик) → покраснение → заживление (не отрывайте корочку!) → рубец (шрам, как напоминание о поединке с разделочным ножом).
Но за этим знакомым процессом скрывается сложная и увлекательная работа множества молекул, клеток и тканей.
У раневого процесса условно выделяют три фазы:
🔹 Воспаление — организм очищает поврежденную область от погибших клеток и защищает ее от патогенов
🔹 Регенерация — через несколько дней начинает формироваться грануляционная ткань. В ней активно работают фибробласты и образуются новые кровеносные сосуды
🔹 Реорганизация и эпителизация — грануляционная ткань постепенно превращается в рубец, а поверхность раны покрывается новым эпителием
А что происходит с бактериями? Кажется, ответ очевиден: бактериям в ране не место. Значит, нужны антисептики и антибиотики? Не совсем! Роль раневого микробиома гораздо сложнее. Некоторые микроорганизмы могут участвовать в утилизации погибших тканей и оказывать другие полезные эффекты. А вот нарушение микробного равновесия и размножение патогенных бактерий действительно способны затруднить заживление и привести к инфекции.
И здесь появляется еще один интересный участник — бактериофаги, вирусы, которые избирательно поражают бактерии.
Как устроен раневой процесс, какую роль играет микробиом, чем отличается инфекция от обычного присутствия бактерий в ране и как бактериофаги могут использоваться для профилактики и лечения раневых инфекций — рассказываем в новой статье спецпроекта «Бактериофаги». Читайте нашу новую статью на сайте «Биомолекулы»!
#Биомолекула_инфографика | 892 |
| 15 | А вы знали, что для понимания работы генома недостаточно знать только последовательность ДНК? Часто нужно узнать, как он, геном, устроен в пространстве!
Мы захотели узнать об этом побольше и для нового интервью проекта «Биология в России: люди и открытия» отправились в Институт цитологии и генетики СО РАН в Новосибирске, чтобы поговорить с Нариманом Рашитовичем Баттулиным, руководителем Лаборатории генетики развития.
3D-геномика позволяет исследовать пространственную организацию хроматина — и именно здесь начинаются самые интересные вопросы. Как клетка может «помнить» предыдущий митоз? Зачем геному нужны ТАДы (и что это вообще такое)? Как создать генетически модифицированную мышь, устойчивую к холоду? И что можно узнать о работе белка, если научиться быстро и контролируемо убирать его из клетки?
Вместе с Нариманом Баттулиным разбираемся, как устроена эта лабораторная кухня и почему современная генетика все чаще выходит за пределы привычного двумерного представления о ДНК.
Читайте новое интервью на «Биомолекуле»!
«Биология в России: люди и открытия» — спецпроект Биомолекулы о людях, которые сегодня создают биологическую науку в нашей стране. Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках инициативы «Десятилетие науки и технологий». Партнером проекта выступила компания BioinnLabs.
#Биомолекула_БиологияВРоссии | 877 |
| 16 | Мы — не динозавры, а могли бы ими быть! Александр Аверьянов о том, как приматы обыграли эволюцию, обзаведясь интеллектом💫
«Приматы — самая неудачная группа. В эволюции было несколько случайных эпизодов, которые позволили приматам выйти на финишную прямую в развитии интеллекта. Возникновение разумной жизни — это закономерно, но нет никакой закономерности в том, какая группа дойдет до этого финиша. Должны были дойти хищные динозавры. Однако на них упала комета и освободила жизненное пространство для млекопитающих.»
— Александр Аверьянов, д.б.н., известный российский палеонтолог, специалист по древним млекопитающим, главный научный сотрудник лаборатории териологии ЗИН РАН, Санкт-Петербург.
«Биология в России: люди и открытия» — спецпроект Биомолекулы о людях, которые сегодня создают биологическую науку в нашей стране. Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках инициативы «Десятилетие науки и технологий». Партнером проекта выступила компания BioinnLabs.
#Биомолекула_БиологияВРоссии | 936 |
| 17 | Люди давно стали замечать, что некоторые животные способны вызывать у человека онемение и боль. Сам Аристотель (!) описывал электрического ската, способного поражать добычу разрядом.
Что касается пациентов Скрибония Ларга, то, судя по всему, они действительно чувствовали временное облегчение боли. А для лечения подагры он рекомендовал другой способ: встать босыми ногами на живого черного ската у влажного морского берега и ждать, пока онемение не поднимется до колена. Вот бы почитать их личные ТГ-каналы…
Современным людям повезло чуть больше, ловить ската для лечения головной боли нам не приходится. Но идея целенаправленно изменять активность нервной системы никуда не исчезла.
История нейромодуляции — это история поиска подходящих мишеней и способов воздействовать на них всё точнее: электричеством, магнитным полем, ультразвуком, светом и химическими веществами.
Как мы прошли путь от ловли электрических скатов до современных нейромодуляторов и тончайших имплантов и какие методы уже применяются в медицине — рассказываем в новой статье спецпроекта «Медицинские нейротехнологии».
#Биомолекула_биофак | 980 |
| 18 | بدون متن... | 1 |
| 19 | Когда ботулотоксин только начали применять при головной боли, все казалось простым и понятным: он расслабляет мышцы и тем самым уменьшает давление на нервы.
Но эта версия не выдержала проверки. Обезболивающий эффект появляется раньше, чем заметное расслабление мышц, а препараты, которые просто снимают мышечный спазм, от мигрени не помогают. Стало ясно: ботулотоксин работает не столько с мышцами, сколько с чувствительными нервами.
И здесь снова все упирается в тот самый SNAP-25. Мы рассказывали о нем чуть ранее!
1️⃣Первый уровень — блокада болевых медиаторов. Расщепляя SNAP-25, ботулотоксин останавливает выброс CGRP, субстанции P и глутамата из окончаний тройничного нерва. Сигнал боли просто не запускается в прежнем режиме.
2️⃣Второй — снижение производства этих веществ. По данным последних исследований, ботулотоксин влияет не только на выброс медиаторов, но и на внутриклеточные сигнальные пути, из-за чего нейрон со временем начинает производить меньше CGRP и субстанции P.
3️⃣Третий — снижение чувствительности самого нейрона. Чтобы болевой нейрон мог реагировать на раздражители, ему нужно постоянно доставлять на мембрану специальные рецепторы — например, TRPV1 и TRPA1. Этот процесс тоже зависит от SNARE-механизма. Поврежденный SNAP-25 нарушает доставку рецепторов, и нейрон становится менее чувствительным.
4️⃣Но на этом история не заканчивается. Часть токсина может перемещаться по аксонам в сторону центральной нервной системы. Там он способен влиять на механизмы обработки болевых сигналов и, судя по экспериментальным данным, вовлекать эндогенную опиоидную систему мозга.
5️⃣И наконец, пятый уровень связан уже не с нейронами, а с их окружением. При хронической боли активируются глиальные клетки, поддерживающие воспаление и центральную сенсибилизацию. Исследования показывают, что ботулотоксин может влиять и на эти процессы, в частности на активность NLRP3-инфламмасомы (читайте интервью с Денисом Бабковым).
Именно так молекула, которую бактерия создала для блокировки нервной передачи, в организме человека превращается в сложный нейромодулятор, воздействующий сразу на несколько звеньев болевой системы. И всё это начинается с одного небольшого события — расщепления SNAP-25.
А больше о ботулотоксине — в нашей новой статье!
#Биомолекула_инфографика | 983 |
| 20 | В новом дайджесте читайте о том, что защищает мужчин от астмы, о механизме «бонусного» эффекта сахароснижающих, о страшных клещах и о том, как психоделики меняют потоки информации в мозге.
Читайте на нашем сайте.
Приятного чтения!
Автор: Егор Шепелёв
#Биомолекула_дайджест | 944 |
