fa
Feedback
Биомолекула

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 بیشتر
9 665
مشترکین
+424 ساعت
+157 روز
+11330 روز
جذب مشترکین
اکتبر '26
اکتبر '260
در 1 کانال‌ها
سپتامبر '26
+192
در 9 کانال‌ها
Get PRO
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 8 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
01 اکتبر0
پست‌های کانال
Как превратить интерес к научной теме в материал с доказательной базой? Допустим, вы хотите разобраться, как связаны клеточно
Как превратить интерес к научной теме в материал с доказательной базой? Допустим, вы хотите разобраться, как связаны клеточное старение и хроническое воспаление. Для статьи, доклада или собственного исследования недостаточно собрать несколько публикаций: важно понять, какие эксперименты проводили авторы, на каких моделях получили результаты и где заканчиваются данные и начинаются предположения. scid.ai — AI-native платформа для исследований, которая помогает пройти этот путь: от вопроса и поиска статей до материала с проверяемой доказательной базой в одном приложении. Начать можно с конкретного запроса: «Как связаны клеточное старение и хроническое воспаление? Найди научные работы, сравни результаты и ограничения исследований» Дальше в одном интерфейсе можно: — найти научные работы по вопросу и отобрать подходящие источники; — посмотреть связи между публикациями на графе; — задать вопросы по выбранным материалам, сопоставить методы, выводы и ограничения; — подготовить таблицу сравнения или черновик обзора с источниками. Загрузить статьи и обсудить их можно и в универсальном ИИ-чате. Особенность scid.ai — связь между поиском, анализом и итоговым документом. Отобранная библиотека становится основой для вопросов, сравнения исследований и написания текста. Не нужно заново собирать доказательную базу при переходе от чтения к подготовке материалов публикации - все есть на платформе. Попробовать на своей теме → scid.ai

2
Приглашаем на бесплатный практический онлайн-вебинар по компьютерному зрению в биологии 7 октября в 14-00 МСК/18-00 НСК на он
Приглашаем на бесплатный практический онлайн-вебинар по компьютерному зрению в биологии 7 октября в 14-00 МСК/18-00 НСК на онлайн-вебинаре от Передовой инженерной школы Новосибирского Государственного Университета «Практические инструменты компьютерного зрения для эффективного анализа биологических изображений» разберём, как использовать машинное обучение для работы с биологическими изображениями. На практике пройдём путь от подготовки данных до обучения модели классификации и посмотрим, как применять предобученные модели и адаптировать их под свои задачи. Вебинар будет полезен тем, кто хочет разобраться, как методы машинного обучения и компьютерного зрения применяются в биологии и медицине. 📅 7 октября ⏰ 18:00 НСК / 14:00 МСК, онлайн 💰 Участие бесплатное После регистрации мы пришлём информацию о том, что понадобится для практической части и как к ней подготовиться. Зарегистрироваться 👉 https://clck.ru/3WB8uH
420
3
Что общего у генетики, поведения и серотонина? Почему для изучения поведения ученым нужны лисицы, крысы и мыши? И как исследования фундаментальной нейробиологии могут привести к поиску новых мишеней для терапии? Новый герой проекта «Биология в России: люди и открытия» — Владимир Сергеевич Науменко, руководитель Лаборатории нейрогеномики поведения Института цитологии и генетики СО РАН. Владимир Науменко уже почти 25 лет исследует генетические основы поведения. Его лаборатория изучает серотониновую и дофаминовую системы, нейротрофические факторы, молекулярные механизмы поведения и то, как изменения в работе генов связаны с особенностями работы мозга. Мы поговорим о том, как гены влияют на поведение, зачем учёные выводят животных с разными поведенческими особенностями, почему один серотониновый рецептор может выполнять совершенно разные функции и как фундаментальные исследования мозга могут привести к новым терапевтическим мишеням. А ещё — о научной школе, которая формировалась в Новосибирском Академгородке, семейной преемственности и о том, как за несколько десятилетий менялась сама генетика поведения — от классических экспериментов с животными к современной молекулярной биологии. Читайте интервью  с Владимиром Науменко на Биомолекуле! Проект «Биология в России: люди и открытия» реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках инициативы «Десятилетие науки и технологий». Партнером проекта выступила компания BioinnLabs. #Биомолекула_БиологияВРоссии
574
4
Что почитать у Артема Исаева? Мы собрали несколько публикаций, которые хорошо показывают основные направления работы Артема Исаева, героя нашего нового интервью, и его коллег — от молекулярных механизмов бактериального иммунитета до метагеномики и фаговой терапии. 🧬 Как BREX распознаёт чужую ДНК Ученые определили структуру ключевого белка BREX BrxX в комплексе с ДНК и показали, как система распознаёт чужой генетический материал. Работа также помогает понять, как бактериальная защита может быть обманута фаговым белком Ocr. ✂️ Как бактериальная система PARIS разрезает тРНК Система PARIS защищает бактерии от вирусов, запуская разрушение клеточных РНК. В этой работе подробно разобран механизм действия нуклеазы AriB и её специфичность к тРНК. 🛡 Как бактерии могут выключать CRISPR-Cas Исследователи провели поиск anti-CRISPR-белков и обнаружили AcrIE9 — ингибитор CRISPR-Cas типа IE у E. coli K-12. Белок взаимодействует с компонентом Cascade и мешает комплексу связываться с ДНК. Важно: это препринт, который на момент публикации не прошёл рецензирование. 🧫 Новая система рестрикции-модификации у Bacillus Авторы охарактеризовали новую систему BlihIA у Bacillus licheniformis, определили её сайт распознавания и показали, что белок ArdB способен подавлять её активность. 🧪 Как удешевить метагеномные исследования Метагеномика начинается с довольно прозаической проблемы — выделения ДНК. Авторы сравнили восемь коммерческих наборов для разных типов образцов и показали, какие из более доступных вариантов могут конкурировать с референсными наборами. 🦠 Как фаг BF23 обходит бактериальную защиту Бактерии защищаются от фагов, но и сами вирусы не остаются безоружными. В этой работе исследователи разобрали, как фаг BF23, близкий родственник T5, избегает бактериальных систем рестрикции и модификации. 🔬 Как рекомбинация плазмид нарушает защиту EcoKI Исследователи показали, что появление определённых плазмид может запускать у бактерии механизм ослабления системы рестрикции EcoKI. Получается своеобразный конфликт между мобильными генетическими элементами и собственной защитой клетки. 🧬 Что скрывается внутри терапевтического фагового коктейля? Из коммерческого фагового препарата исследователи выделили новый литический фаг Sxt1 — родственник T3 с более широким спектром хозяев. Работа показывает, почему даже хорошо знакомые терапевтические коктейли могут содержать ещё не изученные вирусы. Больше о работе Артема Исаева, его лаборатории и о том, как исследуют защитные системы бактерий, — в нашем новом интервью. Проект «Биология в России: люди и открытия» реализуется Биомолекулой при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках инициативы «Десятилетие науки и технологий». Партнером проекта выступила компания BioinnLabs. #Биомолекула_БиологияВРоссии
477
5
Как и многие орфанные болезни, которым посвящен этот спецпроект, дефицит лизосомной кислой липазы поначалу скрывался под маск
Как и многие орфанные болезни, которым посвящен этот спецпроект, дефицит лизосомной кислой липазы поначалу скрывался под маской совершенно других диагнозов — и стал заметен науке лишь благодаря наблюдательности одного врача. Сегодня мы расскажем об этом представителе обширной группы лизосомных болезней накопления — патологии, которую впервые описал в 1956 году израильский педиатр Моше Вольман, столкнувшись с необъяснимой гибелью троих младенцев в одной семье. Мы попытаемся разобраться, почему различия в остаточной активности одного-единственного фермента способны пустить судьбу пациента по двум совершенно разным клиническим сценариям. Читайте на нашем сайте. Автор: Олег Юркин #Биомолекула_спецпроект
616
6
🔥 Представьте свой технологический проект на GenerationS Innovation Award 2026 GenerationS Innovation Award 2026 — премия в
🔥 Представьте свой технологический проект на GenerationS Innovation Award 2026 GenerationS Innovation Award 2026 — премия в области корпоративных инноваций, которая объединяет технологические компании, стартапы, крупный бизнес и экспертов инновационного рынка. Участие в указанных номинациях является бесплатным. 😎 Организатор премии GenerationS помогает компаниям находить и внедрять инновации, а технологическим командам развивать свои решения и выстраивать сотрудничество с крупным бизнесом. В рамках GIA 2026 открыты специальные номинации от Газпромбанка: 📌 «Лучший финтех-стартап» от Газпромбанка (приём заявок до 8 октября) Для команд с рабочим прототипом, готовым к пилотированию и интеграции в банк. Направления: банкинг и работа с клиентами, кибербезопасность, антифрод и скоринг, ИИ, разработка ПО и ИТ-инфраструктура. Для развития финтех-решений ранней стадии и выше у банка также есть акселератор Газпромбанк.Тех, где стартапы и научные команды могут дорастить свои проекты и выйти на пилот. 📌«Лучший партнер технологического развития» (приём заявок до 30 октября) Для технологических компаний в направлениях «Индустрия 4.0», функциональных материалов и органического синтеза, а также биотехнологий переработки органических отходов. Важны зрелость технологии и потенциал промышленного и инвестиционного партнёрства. 💡 Участие в премии поможет представить разработку экспертам и потенциальным партнёрам, сделать проект заметнее и найти возможности для его развития. ❗️Как подать заявку: ✅ Выберите подходящую номинацию и ознакомьтесь с условиями на сайте. ✅ Заполните заявку. ✏️ Подать заявку на GIA 2026 Реклама. Рекламодатель ИП ТРЕТЬЯКОВА ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА ИНН: 772797128903 erid: 2VfnxyQekVi
593
7
Скорее всего, вы не раз слышали про стиральные порошки с ферментами, которые помогают отстирывать белковые пятна (здесь могла
Скорее всего, вы не раз слышали про стиральные порошки с ферментами, которые помогают отстирывать белковые пятна (здесь могла бы быть чья-то реклама, свяжитесь с нами!). Но мы не стираем вещи при комнатной температуре, и возникает вопрос: а как вообще сделать так, чтобы белок переносил агрессивную среду стирки? Иногда для этого достаточно заменить всего одну аминокислоту! Хороший тому пример — субтилизин: тот самый белок из стирального порошка, расщепляющий другие белки. У него есть метионин в непосредственной близости от каталитического центра. Сам он в реакции не участвует, но легко окисляется, после чего фермент теряет почти всю активность. В 1985 году исследователи вручную перебрали возможные замены этого метионина и нашли несколько удачных вариантов. Например, если поставить на его место аланин, окисляться уже нечему — и субтилизин сохраняет активность в агрессивной среде. Но улучшенный вариант работал медленнее исходного. Именно поэтому редизайн белков — это не просто поиск «правильной» мутации. Да, нужно сделать белок устойчивее, но при этом не сломать его основную функцию. На картинке вы видите структуру субтилизина и ту самую область, где происходит эта замена. А как сегодня учёные подошли бы к подобной задаче — не перебирая варианты вручную, а используя вычислительные методы, машинное обучение и ИИ, — читайте в нашей новой статье. И да, с такими порошками шерстяные и шелковые вещи мы НЕ стираем! #Биомолекула_инфографика
645
8
Не для всех инфекционных заболеваний существуют вакцины! Но для туляремии — есть. И производят ее только в России. Эта живая
Не для всех инфекционных заболеваний существуют вакцины! Но для туляремии — есть. И производят ее только в России. Эта живая (в ней содержатся ослабленные бактерии) лиофилизированная вакцина, которую разводят непосредственно перед введением. Основной курс состоит всего из одной дозы, которую вводят накожно или внутрикожно. А при необходимости через пять лет могут провести ревакцинацию. Эту вакцину делают по эпидемиологическим показаниям. В первую очередь ее получают люди, которые из-за работы или места жительства имеют повышенный риск контакта с возбудителем. Это касается некоторых регионов Сибири, Дальнего Востока, юга России и Кавказа. Что это за болезнь такая — туляремия, кто может ею заразиться и как появилась вакцина от нее — читайте в нашей новой статье. #Биомолекула_биофак
982
9
Что происходит внутри бактериальной клетки, когда на неё нападает вирус? Как бактерии распознают фагов и почему у даже хорошо изученной E. coli всё ещё можно обнаружить неизвестные защитные системы? И можно ли превратить эти фундаментальные знания в новые инструменты для фаговой терапии? Новый герой проекта «Биология в России: люди и открытия» — Артем Борисович Исаев, доцент и руководитель Лаборатории анализа метагеномов Сколтеха. Артем Исаев изучает защитные системы бактерий от вирусов, используя молекулярную биологию, сравнительную геномику и другие современные подходы. Его лаборатория исследует, как работают системы BREX, PARIS, OLD и другие механизмы бактериального иммунитета — и как вирусы, в свою очередь, пытаются их обойти. Но разговор получился не только о молекулах. Артем рассказывает о своем пути от школьника, который с детства увлекался разнообразием живых организмов, до руководителя лаборатории, работе со студентами и о том, почему гарантированные результаты не всегда означают хорошую науку. Читайте новое интервью с Артемом Исаевым на Биомолекуле! Проект «Биология в России: люди и открытия» реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках инициативы «Десятилетие науки и технологий». Партнером проекта выступила компания BioinnLabs. #Биомолекула_БиологияВРоссии
713
10
Когда-то на «Биомолекуле» выходил спецпроект «12 биологических методов в картинках», где мы рассказывали о микроскопии, очистке и разделении биомолекул, проточной цитофлуориметрии и прочих важных вещах. Метод, о котором пойдёт речь — анализ траекторий наночастиц, — основан на ультрамикроскопии и позволяет «увидеть» частицы, слишком мелкие для обычного микроскопа. Специалисты в области внеклеточных везикул хорошо его знают: он измеряет размер и концентрацию наночастиц, в том числе везикул и экзосом. У этого метода появился отечественный аналог. Компания НП ВИЖН разработала прибор NP Counter на основе метода ультрамикроскопии, измеряющий концентрацию наночастиц в жидких средах. Прибор отличается простотой использования, отсутствием дорогих расходных материалов, низкой стоимостью и пригодностью для экспресс-анализа внеклеточных везикул. NP Counter занял первое место в конкурсе российских разработок для биотехнологической отрасли «Выбор научного сообщества» на форуме OpenBio-2026 в номинации «Приборостроение». 📅 30 сентября в 12:00 по московскому времени состоится вебинар, посвященный новым отечественным разработкам в области изучения внеклеточных везикул методом трекинга частиц. Владимир Курьяков расскажет о своей компании НП ВИЖН и о приборе NP Counter. 🔗 Подключиться к вебинару
1 333
11
Первая научная публикация по итогам лектория Института биоинформатики «Разрушители статистических мифов» almclinmed.ru/jour/a
Первая научная публикация по итогам лектория Института биоинформатики «Разрушители статистических мифов» almclinmed.ru/jour/article/view/17669/1789 bioinf.me/stat_myths Идеи и дискуссии, которые начались в рамках лектория, переросли в полноценную научную работу. В журнале «Альманах клинической медицины» вышла статья преподавателей трека по биостатистике Института биоинформатики – «Мифологизация статистики в биомедицинских исследованиях». Авторы разбирают распространенные статистические практики, которые стали ритуальными в биомедицине, но часто приводят к искажению результатов и ошибок в интерпретации данных. О чем говорится в статье: • Общий фреймворк научного исследования и место статистики в нем; • Причины и последствия появления статистических мифов; • Классификация и разбор наиболее частых статистических заблуждений. 🦖 Читать статью 🦖 Обсудить публикацию можно в чате по статистике и R 🦖 Посмотреть записи лекций можно на сайте лектория «Разрушители статистических мифов» Эта статья поможет исследователям сделать статистический анализ более качественным, а дискуссию с коллегами и рецензентами – более аргументированной. Авторы не останавливаются на достигнутом. Продолжение следует! ✨ ИБ в VK | ИБ в Telegram
852
12
В августе 2023 года на юго-востоке полуострова Крильон прошла большая экспедиция «Крильон-2023». Ученые исследовали сразу нес
В августе 2023 года на юго-востоке полуострова Крильон прошла большая экспедиция «Крильон-2023». Ученые исследовали сразу несколько сред — от наземных и пресноводных экосистем до прибрежной морской зоны, в том числе с помощью научных погружений. И как результат — описаны сотни видов растений, грибов, лишайников, мхов и морских организмов. Только в прибрежной зоне исследователи обнаружили 119 видов беспозвоночных и 20 видов водорослей. Среди находок были редкие и охраняемые виды, а также организмы, которые прежде не отмечали на Сахалине. На коллаже — лишь несколько примеров этих находок: морские многощетинковые черви, немертины, моллюски и грибы, найденные на юго-востоке Крильона. Обо всех результатах экспедиции исследователи рассказали в научной статье «Combined Research Expedition “Crillon 2023”: First Findings and Preliminary Results». А о самой биостанции «Анива», экспедициях на Крильон и людях, которые отправляются изучать этот край, мы рассказали в нашем новом интервью. Проект «Биология в России: люди и открытия» реализуется Биомолекулой при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках инициативы «Десятилетие науки и технологий». Партнером проекта выступила компания BioinnLabs. #Биомолекула_БиологияВРоссии
820
13
Поговорим о комбинаторике! Представьте шарики трех цветов. Сколько разных последовательностей длиной по три шарика из них мож
Поговорим о комбинаторике! Представьте шарики трех цветов. Сколько разных последовательностей длиной по три шарика из них можно составить? А теперь давайте увеличим длину до 100, а число цветов до 20! Именно так устроено пространство белковых последовательностей. Число вариантов для цепочки длиной 100 аминокислот можно оценить как: 20¹⁰⁰ ≈ 10¹³⁰. Это число настолько огромное, что вариантов последовательностей короткого белка получается больше, чем предполагаемое число атомов во Вселенной! И из всех этих вариантов за миллиарды лет эволюция отбирала (она, конечно, не придумывала, так просто получилось) те белки, которые помогали организмам выживать в конкретных условиях. Но у человека свои задачи. Нам может понадобиться фермент, который работает при высокой температуре и в органическом растворителе, или антитело, которое остаётся стабильным при очень высокой концентрации. Иногда человеку нужны такие характеристики, какие природе никогда не требовались. Об этом наша новая статья, подготовленная при поддержке Центрального университета, как научиться ориентироваться в огромном пространстве белковых последовательностей и использовать искусственный интеллект для создания белков с нужными нам свойствами. Читайте на сайте Биомолекулы #Биомолекула_биофак
792
14
В новом дайджесте читайте о том, как ткани организма превращаются в сеть для медицинских имплантов, как мозг хранит пространс
В новом дайджесте читайте о том, как ткани организма превращаются в сеть для медицинских имплантов, как мозг хранит пространственную карту липидов и зачем млекопитающим элементарная сера, как животные учатся у сородичей, собаки выделяют слова из человеческой речи, а геномы и ископаемые меняют историю эволюции летучих мышей. Читайте на нашем сайте. Приятного чтения! Автор: Олег Юркин #Биомолекула_дайджест
769
15
Мы продолжаем нашу рубрику «Российский биологический календарь»! 26 сентября 1849 года родился Иван Петрович Павлов — выдающи
Мы продолжаем нашу рубрику «Российский биологический календарь»! 26 сентября 1849 года родился Иван Петрович Павлов — выдающийся российский физиолог, один из основоположников современной физиологии высшей нервной деятельности и первый российский ученый, получивший Нобелевскую премию. Иван Петрович родился в Рязани в семье священника. Он окончил духовную семинарию, но под влиянием идей И. М. Сеченова оставил духовное образование и поступил в Санкт-Петербургский университет, где занялся физиологией. В 1879 году окончил Медико-хирургическую академию, работал в лаборатории С. П. Боткина, а затем стажировался в Германии. В 1890 году Павлов возглавил физиологическую лабораторию Института экспериментальной медицины, а в 1925 году стал руководителем созданного на базе академической физиологической лаборатории Института физиологии АН СССР. Первый крупный этап исследований Павлова был связан с физиологией пищеварения. Он разработал метод хронического эксперимента, который позволял изучать работу органов у практически здорового животного в течение длительного времени. В 1897 году результаты этих исследований Павлов обобщил в книге «Лекции о работе главных пищеварительных желез», а в 1904 году получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине «за работу по физиологии пищеварения». Но именно после Нобелевской премии началась та работа Павлова, с которой сегодня знакомы даже люди, далёкие от физиологии. Наблюдая за собаками, ученый заметил: слюноотделение может начинаться не только при попадании пищи в рот, но и в ответ на сигналы, которые раньше просто сопровождали кормление. Звук шагов сотрудника, вид помещения или другой нейтральный раздражитель постепенно приобретали значение сигнала. Павлов назвал возникающую таким образом реакцию условным рефлексом. В последующие десятилетия его лаборатория подробно изучала закономерности образования, закрепления и угасания условных рефлексов. Павлов исследовал взаимодействие процессов возбуждения и торможения в коре больших полушарий, а также влияние врожденных особенностей нервной системы на поведение. Он экспериментально выделил четыре основных типа нервной системы, а также сформулировал учение о первой и второй сигнальных системах. В экспериментах с животными он изучал нарушения высшей нервной деятельности, в том числе так называемые экспериментальные неврозы, возникающие при сложных или противоречивых условиях обучения. Результаты многолетних исследований были обобщены в фундаментальных трудах «Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности (поведения) животных» и «Лекции о работе больших полушарий головного мозга». Работы Павлова легли в основу целого направления — физиологии высшей нервной деятельности. В конце 1920-х годов Павлов организовал в Колтушах под Ленинградом биологическую станцию, которая вскоре стала одним из главных мировых центров исследования условных рефлексов. А в 1935 году на Международном конгрессе физиологов Павлов получил почётное звание «старейшины физиологов мира». Иван Петрович Павлов скончался 27 февраля 1936 года в Ленинграде. Его именем сегодня назван Институт физиологии РАН в Санкт-Петербурге, а в Колтушах сохранился научный городок, связанный с его исследованиями. Здесь же установлен знаменитый памятник собаке Павлова — «в благодарность от человечества». Проект «Биология в России: люди и открытия» реализуется Биомолекулой при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках инициативы «Десятилетие науки и технологий». Партнером проекта выступила компания BioinnLabs. #Биомолекула_БиологияВРоссии #РоссийскийБиологическийКалендарь
894
16
Книга «Аллерген» Екатерины Климовой относится к жанру детского научного комикса, в котором автор пытается говорить о медицинс
Книга «Аллерген» Екатерины Климовой относится к жанру детского научного комикса, в котором автор пытается говорить о медицинских проблемах не через абстрактные схемы и нравоучения, а через историю конкретного ребенка. На первый взгляд тема может показаться слишком узкой: аллергия редко воспринимается как предмет для отдельной детской книги. Однако именно аллергия сегодня становится все более заметной частью повседневной жизни миллионов семей. На этом фоне попытка объяснить ее механизмы языком комикса выглядит не просто удачным издательским решением, а важным просветительским проектом. Оценка «Биомолекулы»: 8,3/10 Кому подойдет: дошкольникам и младшим школьникам, чтобы немного приподнять завесу над знакомым, но часто непонятным словом «аллергия». Читайте на сайте. Автор: Элина Стоянова #Биомолекула_рецензия
854
17
بدون متن...
878
18
Что мы знаем о Крильоне — самой южной оконечности Сахалина? О его природе, первых поселениях, истории освоения, промыслах и о
Что мы знаем о Крильоне — самой южной оконечности Сахалина? О его природе, первых поселениях, истории освоения, промыслах и обитателях прибрежных вод? И как менялся этот край за последние столетия? Теперь всё это собрано в одной книге — научной монографии «Полуостров Крильон: история и современность на берегах залива Анива», которая вышла в декабре 2025 года. География и археология, история и экономика, сведения о флоре и фауне полуострова, рыбах залива Анива, сахалинском таймене, а также промысловых беспозвоночных и водорослях — книга покажет полуостров Крильон со всех сторон! А еще Крильон — это место, где работает морская биостанция «Анива» и где сегодня продолжаются исследования природы и биоразнообразия Сахалина. 📖 Книгу можно читать и скачать бесплатно: «Полуостров Крильон: история и современность на берегах залива Анива». Больше материалов о Крильоне, биостанции «Анива» и людях, которые изучают этот удивительный край, — на сайте Биомолекулы. Проект «Биология в России: люди и открытия» реализуется Биомолекулой при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках инициативы «Десятилетие науки и технологий». Партнером проекта выступила компания BioinnLabs. #Биомолекула_БиологияВРоссии
885
19
Десятилетиями практическая белковая инженерия полагалась на направленную эволюцию — мощный, но слепой метод перебора тысяч сл
Десятилетиями практическая белковая инженерия полагалась на направленную эволюцию — мощный, но слепой метод перебора тысяч случайных мутаций в пробирке. Сегодня правила игры меняются: эволюция переносится в компьютер. В этой статье (входящей в цикл «ИИ в биологии») мы проследим путь от хаоса к контролю над белковой эволюцией: начнем с тонкой настройки одиночными мутациями, а после научимся различать белки по нужным свойствам. Прогуляемся по белковой вселенной, вылавливая новые белки. Под конец станем переписывать белки по пространственному чертежу, как настоящие инженеры. Увидим, откуда берутся ферменты для промышленности и антитела для клиники, и разберемся, чем отличаются дизайн белков de novo (тот самый, за который дали Нобелевскую премию) и более приземленный, но зато уже прочно вошедший в практику редизайн. Разбирается в этой сложной области автор «Биомолекулы» Андрей Кузнецов с помощью Елены Кудряшовой — руководителя Лаборатории таргетной терапии и предиктивной диагностики Центрального университета. Читайте на нашем сайте. Автор: Андрей Кузнецов #Биомолекула_спецпроект
1 308
20
Недавно мы взяли интервью у Сергея Дмитриева — молекулярного биолога, занимающегося механизмами биосинтеза белка, взаимодействием вирусов с клеткой, мРНК-технологиями и биологией старения. Мы выбрали несколько его последних публикаций, которые позволяют увидеть, чем занимается его научная группа. 🧬 Как измерять старение сразу у нескольких видов млекопитающих? Одна из самых заметных последних работ с участием Сергея Дмитриева. Исследователи объединили более 11 000 транскриптомов из более чем 25 тканей мыши, крысы, макаки и человека и искали молекулярные признаки, которые меняются при старении независимо от вида и типа ткани. Авторы выделили универсальные транскриптомные признаки старения и смертности и создали несколько вариантов так называемых «транскриптомных часов», позволяющих оценивать биологический возраст отдельных клеточных систем. 💉 Как сделать мРНК более эффективной? мРНК-препараты могут заставить клетки временно производить нужный белок, но эффективность такого подхода сильно зависит от устройства самой молекулы РНК. В этой работе исследователи сосредоточились на 5′-нетранслируемой области (5′ UTR) — участке мРНК, который регулирует запуск трансляции и в итоге влияет на количество производимого белка. 🔬 Что происходит с мРНК после того, как рибосома закончила работу? У мРНК есть не только кодирующая белок последовательность, но и нетранслируемые участки — UTR. В этой работе исследователи изучили 3′ UTR и выяснили, что её длина и пространственная структура могут влиять на эффективность завершения трансляции. 🦠 Как вирус заставляет рибосому работать на себя? Некоторые вирусы используют IRES — внутренние сайты посадки рибосомы, позволяющие запускать синтез вирусных белков без обычного механизма, зависящего от 5′-кэпа. В этой работе исследователи показали, что для эффективного запуска трансляции вируса энцефаломиокардита и его репликации в клетках особенно важен p48-вариант белка ITAF45/PA2G4/EBP1. Геномный CRISPR-скрининг помог выявить этот фактор, а последующие эксперименты показали, что его отсутствие резко снижает активность IRES и способность вируса размножаться. 💊 Можно ли заставить рибосому игнорировать преждевременный стоп-кодон? Некоторые генетические заболевания вызываются мутациями, которые создают преждевременный стоп-кодон. В результате рибосома останавливает синтез белка раньше времени, и вместо полноценного белка образуется укороченный продукт. В этой работе с помощью рентгеновской кристаллографии и криоэлектронной микроскопии исследователи изучили, как антибиотики-аминогликозиды и мефлохин влияют на рибосому и способствуют read-through — «прочтению» стоп-кодона. Для мефлохина удалось определить участок связывания и предложить механизм его действия. 🧪 Как правильно изучать нестандартные механизмы трансляции? Вместе с большой международной командой исследователи разработали рекомендации по использованию двойных репортёрных систем — экспериментов, где одна мРНК кодирует два белка и по их соотношению можно изучать IRES, frameshifting, read-through и другие нестандартные механизмы трансляции. 🧬 Как доставлять мРНК в клетки и заставлять их долго производить нужный белок? Чтобы мРНК стала лекарством, мало научиться правильно её сконструировать — нужно еще доставить молекулу внутрь клетки. В этой работе исследователи разработали липидные системы доставки мРНК и показали их работу как в клеточных культурах, так и в мышечной ткани мышей. Некоторые из созданных систем обеспечивали необычно позднее, но при этом эффективное и продолжительное производство репортерного белка. Эти работы хорошо показывают, насколько широкий круг вопросов объединяет исследования Сергея Дмитриева: от фундаментального устройства рибосомы и механизмов трансляции до вирусных инфекций, мРНК-технологий и молекулярных механизмов старения. Заходите к нам на сайт и смотрите новый выпуск «СуперЛабы» с Сергеем Дмитриевым в VK и на YouTube. Проект «Биология в России: люди и открытия» реализуется Биомолекулой при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках инициативы «Десятилетие науки и технологий». Партнером проекта выступила компания BioinnLabs. #Биомолекула_БиологияВРоссии
899