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

Формат статьи

Конкурсные статьи

Период публикации

  • Наука витает в облаках Обзор
    «Сухая» биология Биомолекулы ОколоНауки
    Наука витает в облаках
    854 0,4
    Вокруг нас сотни и тысячи вычислительных устройств. Иная лампочка сейчас умнее марсохода. Но если вы возьметесь за разработку лекарства от... даже не рака, а гриппа, то одними умными лампочками, смартфонами и даже рабочими станциями уже не обойтись. Узнайте о том, какие задачи решают современные биоинформатики и в каких неожиданных местах они находят вычислительные ресурсы.
    1 Артур Залевский 09 июня 2017
  • Эва Кемписты-Езнах. «Тестостерон. Мужской гормон, о котором должна знать каждая женщина». Рецензия Рецензии
    Биология Медицина
    Эва Кемписты-Езнах. «Тестостерон. Мужской гормон, о котором должна знать каждая женщина». Рецензия
    880 0,4
    Всего за одну жизнь мужчины нашего XXI века могут сменить несколько профессий и добиться в них успеха, создать семью, путешествовать, заниматься спортом. В общем, перед ними открываются безграничные перспективы в самореализации. Однако особенности современного мира, такие как стресс на работе, плохая экология, неразборчивое питание, вредные привычки и малоподвижный образ жизни, становятся причиной множества болезней — и хорошо знакомых мужчинам всех времен, и сравнительно новых. Как понять, когда стоит обратиться к врачу и не прослыть мнительным ипохондриком? Какие симптомы говорят о гормональном дисбалансе, а какие — всего лишь о психосоматических последствиях стресса? Какую роль во всех этих процессах играет тестостерон? На эти и многие другие вопросы Эва Кемписты-Езнах предлагает ответы в книге «Тестостерон. Мужской гормон, о котором должна знать каждая женщина».
    0 Андрей Бахтюков 11 апреля 2020
  • Победитель «Био/мол/текст»-2021/2022
    Школьная
    Пластисфера: невидимый мир
    Обзор
    Биодеградация Биология Микробиология Экология
    Пластисфера: невидимый мир
    920 0,4
    Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: В наше время образуется огромное количество пластиковых отходов, в связи с чем в природе оказывается множество маленьких пластиковых частиц, называемых микропластиком. Эти частицы наносят вред некоторым животным и несут потенциальную угрозу для человека. Однако для микроорганизмов они предоставляют массу ценных ресурсов и новых возможностей. На частицах пластика образуются сложные и богатые сообщества микроорганизмов, в совокупности называемые пластисферой. Эти сообщества могут оказывать значительное влияние не только на сами микроорганизмы, но и на окружающие их экосистемы, а также на жизнь людей. В будущем пластисфера может послужить как спасением от пластикового кризиса, так и источником новых глобальных проблем.
    1 Елизавета Плешко 14 декабря 2021
  • «Био/мол/текст»-2018
    Биофармацевтика
    ДНК-наноробот: кто он такой и как поможет нам?
    Обзор
    Биология Биомолекулы Биотехнологии ДНК Медицина Нано(био)технологии
    ДНК-наноробот: кто он такой и как поможет нам?
    1947 0,4
    Статья на конкурс «био/мол/текст»: В последнее время образовалось много новых научных направлений на стыке двух, а иногда и более фундаментальных наук. Именно такие объединенные науки внесли огромный вклад в развитие современной медицины. В этой статье описаны исследования в области нанонаук, генетики и биохимии, которые объединились и представляют большой научный кластер бионанотехнологий. Я расскажу вам о «маленьких помощниках» (то, что это ДНК-нанороботы, вы, конечно же, уже знаете из названия), сконструированных из молекул ДНК, с помощью которых многие исследователи решают такие проблемы, как адресная доставка веществ и специфическое распознавание молекул!
    4 Диана Ильяскина 22 октября 2018
  • Вирусы собирают внутри бактерий псевдоядра, чтобы противостоять их защитным системам Новость
    Вирусология Микробиология Цитология
    Вирусы собирают внутри бактерий псевдоядра, чтобы противостоять их защитным системам
    848 0,4
    Правило черной королевы довлеет над всеми живыми организмами биосферы. Особенную актуальность оно имеет для паразитов. Чтобы успеть за эволюцией защиты хозяина им буквально приходится бежать со всех ног, изобретая все новые и новые методы взлома. Не остались в стороне и бактериофаги. Результаты только что опубликованного исследования группы ученых из университета Калифорнии ошеломляют: чтобы скрыть свою ДНК от защитных систем бактерии, фаги научились собирать внутри клетки хозяина полные аналоги эукариотических ядер!
    0 Дмитрий Лебедев 21 февраля 2017
  • Победитель «Био/мол/текст»-2022/2023
    Своя работа
    Почему у коршуна острое зрение: отвечает метаболомика
    Новость
    Биология Биофизика Рецепторы
    Почему у коршуна острое зрение: отвечает метаболомика
    979 0,4
    Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Часто, восхищаясь превосходным зрением хищных птиц, мы задаемся вопросом: какие же особенности глаза позволяют им так хорошо видеть. Многие находят ответ в анатомическом строении. Однако даже с максимально точной и чувствительной матрицей глаза — сетчаткой — выследить мелкую добычу в траве может быть сложно из-за хроматической аберрации. Мы — ученые Лаборатории протеомики и метаболомики — подошли к изучению вопроса остроты зрения на молекулярном уровне и искали ответ в метаболомном строении хрусталика. Оказалось, что за счет высокого содержания метаболита НАДН хрусталик коршуна играет роль фильтра и полностью поглощает ближний ультрафиолет. Казалось бы, какая здесь связь с остротой зрения? А на самом деле, именно ультрафиолет в большей степени создает хроматическую аберрацию изображения, а НАДН героически не подпускает его к сетчатке, сохраняя точность видимой картинки и повышая остроту зрения птиц.
    0 Наталья Осик 16 января 2023
  • Как молекулы РНК общаются с хроматином Новость
    Биология Биомолекулы Биотехнологии Процессы РНК Хроматин Цитология
    Как молекулы РНК общаются с хроматином
    889 0,4
    Несмотря на то, что лишь несколько процентов генов эукариот кодируют белки, транскрипция затрагивает почти все участки генома. В результате этого процесса образуется огромное количество всевозможных некодирующих РНК, причем функции большинства из них неизвестны. Тем не менее установлено, что некоторые некодирующие РНК участвуют в поддержании и регуляции пространственной организации генома. Исследователи из Института биологии гена Российской академии наук и с факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ им. М.В. Ломоносова разработали новый метод, позволяющий изучать контакты молекул РНК с геномом, и с его помощью идентифицировали сотни видов РНК, ассоциированных с активным или неактивным хроматином. С помощью нового метода ученым даже удалось детально изучить кинетику образования мРНК и подтвердить гипотезу о котранскрипционном сплайсинге интронов.
    0 Елизавета Минина 24 июля 2020
  • Энхансеры и промоторы, регулирующие формирование коры головного мозга, у человека активнее, чем у других животных Новость
    Генетика Генная инженерия Нейробиология Эволюционная биология Эмбриология Эпигенетика
    Энхансеры и промоторы, регулирующие формирование коры головного мозга, у человека активнее, чем у других животных
    865 0,4
    Чтобы понять, какие именно молекулярные механизмы «подняли» кору мозга человека на принципиально иной уровень сложности по сравнению с другими животными, ученые сравнили активности регуляторных генетических элементов человека, мыши и макака резуса на разных стадиях эмбриогенеза. Оказалось, что у человека многие регуляторные элементы существенно отличаются от мышиных и обезьяньих эпигенетическим ландшафтом: профилем модифицированных гистонов, «маркирующих» только активные энхансеры и промоторы. Человеческие энхансеры с метками активности позволяют регулируемым генам транскрибироваться в большем числе мозговых структур и отвечают за размножение клеток-предшественников нейронов, регуляцию их клеточного цикла и синтез внеклеточного матрикса. Благодаря этим процессам кора головного мозга человека становится сложнее уже на ранних стадиях развития.
    0 Юлия Кондратенко 25 марта 2015
  • «Био/мол/текст»-2020/2021
    Наглядно о ненаглядном
    «Вирусня» — экшн-игра по мотивам противовирусного иммунитета
    Обзор
    SARS-CoV-2 Вирусология Иммунология Медицина Наглядно о ненаглядном
    «Вирусня» — экшн-игра по мотивам противовирусного иммунитета
    855 0,4
    Игра на конкурс «Био/Мол/Текст»: Устал, но тяга к знаниям не дает покоя? Познавай играючи! Мы приглашаем тебя на уникальную экскурсию по вселенной иммунитета... В РОЛИ ЕЕ ЗАХВАТЧИКА. Несмотря на то, что ты смертоносный коронавирус, которого боится весь мир, ты один в поле боя. Человеческий организм полон опасностей, практически любая клетка может съесть тебя! Пройдя через слизистую, доберись до здоровой клетки по альвеолярному лабиринту и преумножь себя! Игра доступна для Windows, Android и Mac: kartofagen.itch.io/virusnia.
    0 Антон Русин 22 февраля 2021
  • «Био/мол/текст»-2020/2021
    Свободная тема
    От астроцита до нейрона: история одного превращения в живом мозге
    Новость
    Биотехнологии Медицина Нейробиология Нейродегенерация Стволовые клетки
    От астроцита до нейрона: история одного превращения в живом мозге
    893 0,4
    Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Ученые провели множество исследований, в которых превращали одни виды клеток в другие. Также не менее популярным остается изучение причин развития болезни Паркинсона и способов ее терапии. В этой статье вы узнаете о том, как ученые убили двух зайцев сразу: провели превращение клеток в мозге живой мыши и при помощи этого шага избавили ее от проблем, вызванных гибелью клеток мозга.
    0 Алина Сулейманова 15 февраля 2021