biomolecula | Unsorted

Telegram-канал biomolecula - Биомолекула

7941

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

Subscribe to a channel

Биомолекула

Как понять, что новое лекарство помогает при шизофрении?

На фото (его любезно предоставили нам сотрудники Научного центра инновационных лекарственных средств) — одна из поведенческих установок, которую исследователи центра используют при доклинических испытаниях новых препаратов.

В этом прозрачном боксе ученые оценивают не только двигательную активность животных, но и признаки апатии, тревожности и ангедонии — утраты способности испытывать интерес и удовольствие. Именно эти негативные симптомы шизофрении сегодня считаются одними из самых сложных для лечения.

При испытаниях нового антипсихотического соединения РУ-31 исследователи обнаружили, что животные после введения препарата активнее исследовали окружающее пространство. Это стало одним из свидетельств того, что препарат может уменьшать проявления социальной изоляции и безразличия.

📖 Читайте полное интервью с Денисом Бабковым на нашем сайте.

«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

Читать полностью…

Биомолекула

Как заставить молекулу двигаться? На первый взгляд кажется, что молекулярная динамика — это какая-то невероятно сложная магия. Но в ее основе лежит идея, которую изучают еще в школе.

На каждом шаге алгоритм знает, где находятся атомы и с какой скоростью они движутся. Затем вычисляет силы, действующие на каждый атом, применяет второй закон Ньютона и определяет, где атом окажется через крошечный промежуток времени — всего 1–2 фемтосекунды.

Потом все повторяется снова. И снова. И снова. И снова…

Так шаг за шагом складывается траектория движения молекулы. Чтобы смоделировать всего одну микросекунду ее жизни, компьютеру приходится выполнить около миллиарда таких шагов. Именно поэтому молекулярная динамика десятилетиями считалась одной из самых ресурсоемких задач в вычислительной биологии.

Как ученым удалось сократить время расчетов с месяцев до часов? Какие алгоритмы скрываются за этими вычислениями? И почему сегодня такие расчеты стали доступны не только владельцам суперкомпьютеров? Об этом рассказываем в новой статье спецпроекта «Молекулярная динамика».

#Биомолекула_Инфографика

Читать полностью…

Биомолекула

После прочтения нашего нового интервью с Денисом Бабковым у вас мог возникнуть хороший вопрос – а что у него почитать? Собрали для вас несколько работ, которые хорошо показывают, чем сегодня занимается его научная группа.

🧬 Новые ингибиторы NLRP3-инфламмасомы

Одна из самых свежих работ коллектива. Авторы показали, что новые производные индолин-2-она подавляют активацию NLRP3-инфламмасомы — ключевого регулятора хронического воспаления (инфламэйджинга). Изучаемые учеными соединения уменьшают воспалительную реакцию, но при этом не нарушают защитные функции иммунных клеток.

🧠 Природные соединения против нейровоспаления

Коллектив исследовал производные природного тритерпеноида диптерокарпола (это такое растение!). Одно из соединений одновременно подавляло NLRP3-инфламмасому, ингибировало α-глюкозидазу и защищало нейроны на модели нейровоспаления, открывая перспективы для терапии возраст-ассоциированных заболеваний.

💊 Одна молекула — сразу две терапевтические мишени

Авторы впервые создали соединение, которое одновременно ингибирует PTP1B и активирует AMPK — две важнейшие мишени при сахарном диабете 2 типа. Такой полифармакологический подход может оказаться эффективнее традиционной терапии, воздействующей только на одну мишень или один сигнальный путь.

⚙️ Как искать лекарства с помощью биоинформатики

Работа показывает подход, который сегодня использует лаборатория Дениса Бабкова: поиск новых лекарственных молекул начинается с компьютерного моделирования (об этом у нас, кстати, недавно вышла статья), после чего самые перспективные соединения проходят экспериментальную проверку.

🧬 Ингибиторы GSK3β как новый подход к терапии диабета

Именно эта работа положила начало большому направлению исследований лаборатории. Ученые обнаружили соединение K-167 — один из наиболее активных ингибиторов GSK3β, который в экспериментах улучшал чувствительность к инсулину, уменьшал воспаление и снижал проявления ожирения.

📖 Подробнее об этих исследованиях, инфламэйджинге, поиске новых лекарств и работе современного фармацевтического центра полного цикла читайте в нашем интервью с Денисом Бабковым

«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

Читать полностью…

Биомолекула

Перед нами — книга-путешествие по 18 рекам мира, где вода становится ключом к истории цивилизаций, торговых путей, природных зон и культурных символов. Из нее мы узнаем, почему для развития Лондона так важны были морские приливы и отливы, что представляют собой Железные Ворота на Дунае, какой искусственный водный путь считают древнейшим в мире и какие два похожих по звучанию государства разделяет одна из крупнейших рек Африки.

Оценка «Биомолекулы»: 9/10

Кому подойдет: маленьким и взрослым любителям путешествий, которые интересуются природой и географией.

Читайте на сайте.

Автор: Анна Гобова

#Биомолекула_рецензия

Читать полностью…

Биомолекула

Идея имплантируемых нейроинтерфейсов (implantable brain–computer interfaces, iBCI) заключается в том, чтобы создать новый путь для двигательной команды.

В отличие от ЭЭГ, где электрическая активность мозга регистрируется с поверхности головы, при iBCI электроды располагаются на поверхности или непосредственно в коре головного мозга. Благодаря этому система получает более точный сигнал о намерении человека выполнить движение.

На рисунке показано, как работает такой нейроинтерфейс.

☘️ Имплантированные электроды регистрируют активность мозга, которая затем преобразуется в цифровой сигнал и анализируется алгоритмами.
☘️ После декодирования система определяет, какое движение человек пытается выполнить, и передает команду внешнему устройству — например, роботизированному протезу, компьютерному курсору или системе функциональной электростимуляции мышц.
☘️ Важную роль играет и обратная связь: пользователь видит результат своих действий, а некоторые экспериментальные системы даже могут возвращать ощущение прикосновения, стимулируя сенсорную кору.

Именно по такому принципу работала система, благодаря которой участник одного из исследований Билл Кочевар, парализованный после травмы шейного отдела спинного мозга, смог снова по собственной воле тянуться к предметам, брать их, пить через трубочку и есть. Имплант считывал его намерение двигать рукой, а система функциональной электростимуляции активировала нужные мышцы, фактически «обходя» поврежденный спинной мозг.

Пока такие системы остаются экспериментальными и еще только проходят путь к широкому клиническому применению. Но они уже показывают, что мозговой сигнал можно использовать не только для управления компьютером или протезом, но и для восстановления собственных движений человека.

Подробнее о современных нейроинтерфейсах, функциональной электростимуляции и технологиях восстановления движений — в нашей новой статье.

#Бимолекула_Инфографика

Читать полностью…

Биомолекула

«Биомолекула» продолжает спецпроект «Биология в России: люди и открытия». Герой этого выпуска — Денис Александрович Бабков, доктор фармацевтических наук, проректор по научной деятельности Волгоградского государственного медицинского университета и директор Научного центра инновационных лекарственных средств с опытно-промышленным производством (НЦИЛС).

В новом материале мы отправимся в Волгоград, чтобы узнать, как фундаментальные исследования превращаются в реальные препараты. Поговорим о том, почему для современной биофармации системное воспаление стало ключевой мишенью для борьбы со старением, диабетом 2 типа и нейродегенеративными заболеваниями.

Читайте на нашем сайте.

Автор: Денис Новиков

Проект 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

Читать полностью…

Биомолекула

Еще недавно точный анализ походки и других движений был возможен только в специализированных лабораториях. Для этого использовали несколько инфракрасных камер, отражающие маркеры на теле, силовые платформы и иногда электромиографию. Такие системы до сих пор считаются «золотым стандартом» анализа движений, но они дороги (💱), требуют специального оборудования (🔌) и обученного персонала (🥼).

На рисунке показано, как компьютерное зрение помогает анализировать двигательные нарушения.

В части (а) алгоритм автоматически определяет ключевые точки кисти во время постукивания пальцами, измеряет расстояние между большим и указательным пальцами и по изменению этого расстояния оценивает характер движения.

В части (б) сравниваются два подхода: инерциальные датчики (например, в умных часах) измеряют ускорение и вращение руки, а видеоанализ по записи смартфона отслеживает движения без каких-либо датчиков на теле. Такой подход полностью бесконтактен, хотя и сильнее зависит от качества и условий съемки.

Подробнее о том, как искусственный интеллект помогает анализировать движения человека и какие технологии уже приближаются к клинической практике, — в нашей новой статье.

#Бимолекула_Инфографика

Читать полностью…

Биомолекула

А вы знали, что некоторые рыбы «видят» электричеством, общаются импульсами и вдохновляют инженеров на новые сенсоры и роботов?

23 июля в центре Москвы, в культурном пространстве, пройдёт офлайн-лекция «Электрические рыбы. Физика, биология, техника».
Лектор — Владимир Ольшанский, учёный в области физико-математических наук.

🧬 О чём поговорим:
— как устроены электрические органы и поля у рыб, и что говорит об этом физика;
— навигация, коммуникация и охота: биология электрических сигналов;
— где природа подсказала решения инженерам: от подводных сенсоров до медицинских технологий;
— что миф, а что экспериментально доказанный факт.

Живая научпоп-встреча без «воды»: понятные объяснения и время для ваших вопросов. Количество мест ограничено.

Билеты на лекцию

📅 23 июля в 19:30
📍м. Баррикадная ул Малая Никитская 20с1, лекторий «Сарёнок»

Реклама. Рекламодатель ИП Гуминская Сара Тамерлановна
ИНН: 771471312711
erid: 2VfnxwcZ9Mm

Читать полностью…

Биомолекула

На этой неделе читайте про тайну смертей в семье Медичи, власть королевы голых землекопов, риски кетогенной диеты и более точные искусственные CRISPR-нуклеазы, созданные при помощи ИИ.

Читайте на нашем сайте.

Приятного летнего чтения!

Автор: Алина Сулейманова

#Биомолекула_дайджест

Читать полностью…

Биомолекула

Комиксы о животных от издательства «Пешком в историю» балансируют между чисто развлекательным чтением и попыткой объяснить поведение животных, чаще всего через юмор. Формально перед нами сборник эпизодов из жизни трех котов и их хозяина. Главные герои именно коты, они-то и будут объяснять читателям тонкости кошачьей жизни.

Оценка «Биомолекулы»: 8/10

Читайте на сайте.

Автор: Элина Стоянова

#Биомолекула_рецензия

Читать полностью…

Биомолекула

Сегодня молекулярную динамику можно запускать на обычной рабочей станции — и это кажется само собой разумеющимся. Но еще сорок лет назад смоделировать один белок (даже пептид!) было выдающимся техническим достижением, доступным считанным лабораториям с доступом к машинам размером с комнату. В продолжении спецпроекта о Молекулярной динамике рассказываем, как она (МД) прошла этот путь: от специализированных силовых полей и параллельных суперкомпьютеров до графических процессоров, сделавших микросекундные симуляции рутиной. А искусственный интеллект — это конец этой истории или начало новой?

Читайте на нашем сайте.

Авторы: Ирина Веретененко, Григорий Армеев

#Биомолекула_спецпроект

Читать полностью…

Биомолекула

Перед нами — не просто познавательная книга о самой длинной железной дороге в мире, а живое и многоголосое путешествие через всю Россию, где география, история, биология и повседневность соединяются в один маршрут. Перемещаясь между городами вдоль Транссиба, мы узнаем, как реки и географическое положение влияли на развитие разных городов, какие озера хранят древние секреты, где искать краснокнижные виды растений, окаменелости каких животных можно увидеть в Музее пермских древностей, что скрывает в себе Кунгурская пещера, откуда в Омск приходили верблюды, где в Сибири находятся стоянки времен неолита, какие птицы живут по берегам Байкала и как менялась численность амурских тигров на Дальнем Востоке.

Оценка «Биомолекулы»: 9,7/10

Кому подойдет: всем, кто интересуется географией и путешествиями по России.

Читайте на сайте.

Автор: Анна Гобова

#Биомолекула_рецензия

Читать полностью…

Биомолекула

📍 Приёмная кампания в ФБМФ продолжается!

В МФТИ обучают биотехнологии, биофизике, биоинформатике, молекулярной и клеточной биологии, генной инженерии, биотехнологии растений на базе ведущих институтов РАН. Приём заявлений проходит по трём направлениям:

🔹 базовое высшее образование (бакалавриат)
🔹 специализированное высшее образование (магистратура)
🔹 аспирантура

Для выполнения научной работы можно выбрать одну из более 100 лабораторий партнерских институтов и компаний, при этом получая стипендию:

— до 30 000 р. на специализированной программе
— до 50 000 р. в аспирантуре

Студентам базового высшего образования предоставляются общежития в Долгопрудном, а остальным – в Долгопрудном или в Москве, в зависимости от расположения базовой кафедры и лаборатории ☝️

Подавайте документы через Госуслуги уже сейчас 🔥 Заявления на бюджет принимаются:

⚡️ базовое высшее образование — до 25 июля
⚡️ специализированное высшее образование — до 31 июля
⚡️ аспирантура — до 24 июля

О направлениях обучения и программах можно узнать на сайте.

🌱Узнайте больше про изучение наук о живом в стенах МФТИ в сообществе ФБМФ.

Читать полностью…

Биомолекула

Любое движение начинается не в мышце, а в нервной системе. Команду скелетным мышцам передают α-мотонейроны. Каждый такой мотонейрон вместе со всеми мышечными волокнами, которые он иннервирует, образует двигательную единицу.

Вы видите ее на картинке: под буквой (а) показан нижний мотонейрон в спинном мозге и путь аксона к “его” мышце; а под буквой (б) видно, что каждый α-мотонейрон образует контакты сразу с несколькими мышечными волокнами. На поперечном срезе мышцы можно увидеть, что волокна, управляемые одним α-мотонейроном, распределены по мышце довольно рассеянно, а не собраны в один плотный участок.

Именно такое устройство позволяет мышце сокращаться плавно и точно. Нервная система может подключать разные двигательные единицы и изменять частоту импульсов, постепенно увеличивая силу сокращения — от очень слабого до максимального. Не удивительно, что одной и той же рукой можно аккуратно нажимать на кнопку спуска дозатора и резко жмякать на клавишу Enter при отправке ответа рецензенту номер 2.

Сигнал от α-мотонейрона передается мышечному волокну через нервно-мышечный синапс, где электрический импульс преобразуется в химический сигнал и запускает сокращение экстрафузальных мышечных волокон — именно они создают силу и обеспечивают движение.

При этом нервная система должна понимать, что происходит с мышцей во время сокращения. Для этого существуют интрафузальные мышечные волокна, входящие в состав мышечного веретена — внутреннего рецептора растяжения. Их работу регулируют γ-мотонейроны, которые поддерживают чувствительность мышечного веретена даже во время сокращения мышцы. Благодаря этому мозг непрерывно получает информацию о длине мышцы, скорости ее изменения и положении конечностей. За что мозгу, конечно, респект.

Хотите узнать больше о том, как регулируются движения нашего тела и как знания о строении и физиологии двигательной системы помогают в диагностике и лечении двигательных расстройств? Приглашаем прочитать нашу новую статью.

#Бимолекула_Инфографика

Читать полностью…

Биомолекула

На этой неделе в ведущих журналах делились своими размышлениями о профилактике деменции, а также говорили о взгляде в структуру популяций древних людей и рассказывали о том, как выжить в самых разнообразных условиях.

Читайте на нашем сайте.

Приятного чтения!

Автор: Екатерина Грачева

#Биомолекула_дайджест

Читать полностью…

Биомолекула

Сегодня ученые все чаще рассматривают хроническое воспаление — а именно инфламэйджинг (от англ. inflammation — воспаление и aging — старение) — как один из ключевых механизмов старения. Именно оно сопровождает развитие многих возраст-ассоциированных заболеваний: болезни Альцгеймера и Паркинсона, сахарного диабета 2 типа, ожирения, атеросклероза, остеоартрита и других.

В центре этих процессов находится NLRP3-инфламмасома — своеобразный «узел», в котором сходятся сигналы воспаления. Именно поэтому современные исследователи рассматривают ее как одну из самых перспективных терапевтических мишеней.

Коллектив Дениса Бабкова разрабатывает соединения (например, производные индолина-2), способные подавлять патологическую активацию NLRP3-инфламмасомы, открывая новые возможности для создания препаратов против широкого спектра ассоциированных со старением заболеваний.

📖 Читайте полное интервью с Денисом Бабковым на нашем сайте.

«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

Читать полностью…

Биомолекула

На этой неделе читайте о том, как геном свернут в пространстве внутри ядра и что происходит с этой упаковкой при старении и болезни Альцгеймера; о первой подлинной сахарной молекуле, найденной в межзвездном пространстве; о лабораторной модели, в которой человеческие сперматозоиды впервые удалось довести до ранних стадий развития под почкой мыши; а также о реконструкции давно забытой эпохи, когда на Земле могли говорить на десятках тысяч языков.

Читайте на нашем сайте.

Приятного чтения!

Автор: Егор Дергачев

#Биомолекула_дайджест

Читать полностью…

Биомолекула

Насколько хорош Claude Science в драг-дизайне? Вебинар-разбор

30 июня компания Anthropic выпустила Claude Science, который призван произвести такую же революцию в науке, какую Claude Code совершил в IT. Заточен инструмент преимущественно под биологию. А еще компания объявила, что теперь сама займется разработкой препаратов — для редких болезней.

Но так ли хорош новый ИИ-сервис на самом деле? Биоинформатик Александр Декан из Бластим предлагает в субботу, 25 июля, провести тест-драйв Claude Science на задачах фармацевтики.

Как известно, многие молекулы успешно проходят испытания на животных, но затем терпят фиаско в клинических исследованиях. В прямом эфире спикер проверит, насколько адекватно ИИ моделирует связывание потенциальных лекарств с белками-мишенями у разных видов и сможет ли Claude Science предсказать, будут ли соединения похоже работать у человека и мыши.

Попутно обсудим:

• почему ИИ-агенты в биологии — горячая тема
• чем отличается Claude Science от Claude Code
• как получить доступ из РФ


📌 Записаться: /channel/BlastimML_bot?start=biomol
Если тг не работает тут:
https://agency.blastim.ru/pythonandml#claude

Реклама. Рекламодатель ООО «Бластим»
ИНН: 7716966359
erid: 2VfnxyXhYKu

Читать полностью…

Биомолекула

Как планировать научную и исследовательскую работу — рассказывает Аполлинария Боголюбова-Кузнецова!

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

Читать полностью…

Биомолекула

Прежде чем синтезировать очередную молекулу и проверить ее в эксперименте, ученые могут «проиграть» ее поведение на компьютере. Молекулярная динамика позволяет увидеть, как потенциальное лекарство взаимодействует с белком-мишенью: насколько прочно связывается с ним, какие контакты образует и сможет ли удержаться в нужном участке.

🎥 На видео — визуализация МД-расчета взаимодействия киназы MAP4K1 с молекулой-кандидатом в противоопухолевые препараты. MAP4K1 подавляет активацию Т-клеток, поэтому ее блокировка может усилить иммунный ответ против опухоли. Но есть проблема: многие ингибиторы действуют сразу на несколько похожих киназ, что снижает их эффективность и повышает риск побочных эффектов.

Моделирование позволяет увидеть, как молекула удерживается в активном центре белка благодаря сети водородных связей и гидрофобных взаимодействий. Именно такие детали помогают исследователям понять, какие изменения сделают препарат более селективным и приблизят его к реальному применению.

Молекулярная динамика не заменяет эксперименты, но позволяет сделать их гораздо более точными и осмысленными. А о том, как этот метод прошел путь от первых вычислений на огромных компьютерах до современных систем с использованием ИИ, читайте в нашей новой статье.

#Биомолекула_Инфографика

Читать полностью…

Биомолекула

Молекулы никогда не стоят на месте. Белки меняют форму, ферменты захватывают свои субстраты, вирусы находят рецепторы на поверхности клеток — и все это происходит в масштабах, недоступных человеческому глазу.

И все же сегодня мы можем наблюдать эти процессы. Благодаря молекулярной динамике ученые создают компьютерные модели, которые позволяют понять и увидеть, как взаимодействуют отдельные атомы и молекулы и буквально заглянуть в жизнь клетки на атомном уровне.

🎥 На видео — результат такого расчёта: взаимодействие рецептора ACE2 с S-белком коронавируса. Именно через этот рецептор вирус проникает в клетки человека. Молекулярная динамика позволяет увидеть этот процесс в движении — с детализацией, недоступной даже современным экспериментальным методам структурной биологии.

Но как вообще удается рассчитать движение миллионов атомов? Какие вычислительные мощности для этого нужны? И как путь от компьютеров размером с комнату привел к тому, что сегодня подобные расчеты можно запускать чуть ли не с личного ноутбука? Рассказываем об этом в новой статье «Молекулярная динамика биомолекул. Часть III: от перфокарт до ИИ».

#Биомолекула_Инфографика

Читать полностью…

Биомолекула

Книга из серии «Я знаю, что я ем» от издательства «Альпина.Дети» познакомит нас с разнообразием мира фруктов. А нашими проводниками станут главные герои — мальчик Владик и его бабушка, которые проводят лето на даче и вместе ухаживают за плодовыми деревьями, ставят эксперименты и, конечно, делают заготовки на зиму. Помимо интересных фактов, читателей ждут рецепты, с которыми справятся даже самые младшие ребята, и мини-гид для родителей с подсказками о том, как разнообразить детское меню.

Оценка «Биомолекулы»: 8,3/10

Кому подойдет: детям, которые интересуются происхождением еды, и родителям, которые увлекаются темой здорового питания.

Читайте на сайте.

Автор: Анна Гобова

#Биомолекула_рецензия

Читать полностью…

Биомолекула

Неврологический осмотр — это первый шаг в диагностике двигательных расстройств. Но часто врачу важно не только увидеть симптомы, но и понять, где именно возникло нарушение: в головном мозге, спинном мозге, периферическом нерве, нервно-мышечном синапсе или самой мышце.

Для этого используют инструментальные методы исследования.

Один из самых информативных — электронейромиография (ЭНМГ). Она позволяет оценить проведение сигнала по нервам, работу мышц и нервно-мышечную передачу, помогая уточнить уровень и характер поражения.

При подозрении на заболевания центральной нервной системы применяют МРТ и КТ, а в некоторых случаях — специальные методы визуализации, например SPECT, позволяющий оценить дофаминергическую систему при паркинсонизме.

На рисунке показана стабилометрия — метод количественной оценки равновесия. Она регистрирует, как человек удерживает позу, измеряя амплитуду и скорость колебаний тела, площадь отклонений центра давления, асимметрию опоры и вклад зрительной, проприоцептивной и вестибулярной систем в поддержание баланса.

Стабилометрия полезна при диагностике нарушений ходьбы, риска падений, паркинсонизма, мозжечковых и вестибулярных нарушений, однако сама по себе редко позволяет поставить диагноз. Ее результаты всегда интерпретируют вместе с клиническим осмотром и другими исследованиями.

Современная диагностика все чаще выходит за пределы кабинета врача. Носимые датчики и цифровые технологии позволяют наблюдать движение человека в течение дня, фиксировать редкие эпизоды — например, замирание ходьбы (freezing of gait), — и получать объективные количественные данные там, где разового обследования уже недостаточно.

Подробнее о современных методах оценки движений и цифровых технологиях в неврологии — в нашей новой статье.

#Бимолекула_Инфографика

Читать полностью…

Биомолекула

При корректной работе нервной системы движения человека быстрые, точные и происходят как бы «сами собой»: если все в порядке, мы редко задумываемся о том, как поставить ногу в следующий шаг или взять с пола предмет. Но иногда выстроенные процессы ломаются.

Характер двигательных нарушений зависит от того, на каком уровне повреждена двигательная система.

Если ломается периферическое звено — а именно нижний мотонейрон, его аксон, периферический нерв, нервно-мышечный синапс или сама мышца, то возникает вялый парез — снижение силы мышцы. А полная потеря мышечной силы, и, как следствие, отсутствие движений в конечности, называется плегией, или параличом.

На инфографике показаны разные варианты распределения двигательных нарушений: может быть поражена одна конечность (моноплегия), одна сторона тела (гемиплегия), обе ноги (параплегия) или все четыре конечности (тетраплегия). Такая «карта» помогает врачу предположить, на каком уровне повреждена нервная система.

Подробнее о том, как поражения разных отделов нервной системы приводят к спастичности, вялым парезам, атаксии, брадикинезии и другим двигательным нарушениям, читайте в нашей новой статье.

#Бимолекула_Инфографика

Читать полностью…

Биомолекула

Помните, мы анонсировали комиксы? Первый уже здесь! 🧬

Наглядно рассказываем, как работает первая российская CAR-T-терапия.

Собственные Т-клетки пациента превращают в настоящих охотников на рак: их перепрограммируют, учат распознавать опухолевые клетки и уничтожать их.

А больше о современных клеточных технологиях — и, прежде всего, о людях, которые их создают, — смотрите в интервью с Аполлинарией Боголюбовой-Кузнецовой:

▶️ YouTube
▶️ VK Видео

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

Читать полностью…

Биомолекула

Для некоторых движений нервной системе не нужно каждый раз заново рассчитывать каждое сокращение мышцы — потому что существует ритм!

Для этого в спинном мозге существуют специальные сети нейронов — центральные генераторы ритма. Они работают как встроенный метроном, автоматически создавая ритмический рисунок повторяющихся движений. Благодаря им мы можем идти, дышать или жевать, не просчитывая мыслями каждое движение.

Но эти программы не работают сами по себе. Они постоянно получают команды от головного мозга и информацию от рецепторов тела. Поэтому мы можем менять длину шага, обходить препятствия, ускоряться, замедляться или мгновенно восстанавливать равновесие.

При этом разные структуры мозга выполняют свои задачи. Мозжечок сравнивает ожидаемый результат движения с тем, что получилось на самом деле, и помогает исправлять возникающие ошибки. Базальные ганглии (именно их строение вы видите на картинке) отвечают за выбор и запуск нужной двигательной программы, подавляя лишние движения и делая привычные действия — ходьбу, письмо, игру на музыкальном инструменте — плавными и автоматическими.

Получается, что даже самый обычный шаг — это результат совместной работы спинного мозга, коры больших полушарий, мозжечка, базальных ганглиев и сенсорной обратной связи (мы писали об этом чуть ранее).

Хотите узнать больше о том, как взаимодействуют все эти структуры и почему их повреждение приводит к совершенно разным (и каким именно) двигательным нарушениям? Читайте нашу новую статью.

#Бимолекула_Инфографика

Читать полностью…

Биомолекула

Как нервная система понимает, что мышца напряглась слишком сильно? Для этого существует специальный сухожильный орган Гольджи (!) — небольшой проприоцептивный рецептор, расположенный в месте перехода мышцы в сухожилие.

На картинке как раз он и изображен. (а) Мы можем заметить, что сухожильный орган Гольджи расположен в месте перехода мышцы в сухожилие и соединен с коллагеновыми фибриллами. При повышении напряжения мышцы он активирует Ib-афферентные волокна. (б) Они передают сигнал в спинной мозг, где через тормозные интернейроны снижают активность мотонейронов той же мышцы. Именно этот механизм отрицательной обратной связи ограничивает чрезмерное мышечное напряжение и помогает поддерживать более стабильный уровень силы сокращения.

Если мышечные веретена можно назвать датчиками длины мышцы, то сухожильные органы Гольджи — датчиками мышечного усилия.

Кстати, орган Гольджи назван в честь того же Камилло Гольджи, который описал аппарат Гольджи — органоид, знакомый многим еще со школьных уроков биологии!

Хотите узнать больше о том, как нервная система получает обратную связь от тела, управляет движениями и почему эти механизмы так важны для диагностики и реабилитации пациентов с двигательными нарушениями? Читайте нашу новую статью.

#Бимолекула_Инфографика

Читать полностью…

Биомолекула

Дорогие читатели, сегодня мы начинаем новую рубрику — «Российский биологический календарь»

В истории российской биологии немало имен, без которых невозможно представить современную науку. Каждый месяц мы будем знакомить вас с учеными, чьи открытия изменили наше представление о живой природе, а поводом станет день рождения каждого из них. И сегодня один из таких дней!

Ровно 166 лет назад, 13 июля 1860 года, родился Владимир Амалицкий — выпускник Санкт-Петербургского университета, русский геолог и палеонтолог, благодаря которому мир узнал о пермских ящерах Северной Двины.

Если спросить современного палеонтолога, где искать самых знаменитых пермских животных России, он наверняка вспомнит Северную Двину. Но в конце XIX века никто и не подозревал, какие сокровища скрывают песчаные берега наших северных рек.

Именно Владимир Прохорович Амалицкий изменил эту историю. В 1898 году он обнаружил гигантское местонахождение животных пермского периода вдоль рек Сухона и Северная Двина. Последовавшие раскопки длились почти десять лет и принесли десятки уникальных находок, включая первые в России практически полные скелеты древних наземных позвоночных.

Амалицкий не только руководил экспедициями. Он организовал первую в России мастерскую по препарированию ископаемых остатков — место, где хрупкие окаменелости буквально высвобождали из камня.

Многие найденные им животные получили названия, которые знакомы палеонтологам до сих пор: двиния, двинозаврия, котлассия и, конечно, иностранцевия — гигантский хищный терапсид, названный в честь его учителя, геолога Александра Александровича Иностранцева. Другой найденный Амалицким вид — Anna petri — ученый посвятил своей жене Анне Петровне, которая также была геологом и палеонтологом.

Находки Амалицкого произвели настоящую сенсацию. Они показали, что территория современной России хранит одну из богатейших в мире летописей жизни пермского периода. Многие из найденных им скелетов сегодня можно увидеть в Палеонтологическом музее в Москве.

📚 А тем, кто хочет узнать больше о жизни ученого, рекомендуем книгу Антона Нелихова «Изобретатель парейазавров. Палеонтолог В. П. Амалицкий и его галерея» (2020).

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

Читать полностью…

Биомолекула

«У нас есть пациенты из Владивостока, и откуда только можно. Это отнюдь не только Москва».

Эту фразу в интервью Биомолекуле сказала Аполлинария Боголюбова-Кузнецова — руководитель управления биомедицинских технологий НМИЦ гематологии. Она хорошо отражает главное: сегодня CAR-T-терапия в России доступна не только жителям столицы.

Недавно мы выпустили первое интервью спецпроекта «Биология в России: люди и открытия», посвященное команде НМИЦ гематологии, которая разработала первый в России CAR-T-клеточный препарат против В-клеточных опухолей. Но мы понимаем, что среди наших читателей есть не только ученые. Возможно, этот материал увидят пациенты или их близкие. Поэтому хотим рассказать о самом важном.

Сегодня CAR-T-препарат «Утжефра», предназначенный для лечения некоторых В-клеточных опухолей (в частности, отдельных форм неходжкинских лимфом и острого В-лимфобластного лейкоза), прошел клинические исследования, а метод CAR-T-терапии включен в Программу государственных гарантий. Это означает, что при наличии медицинских показаний лечение может быть доступно по ОМС — вы можете перейти по ссылке и узнать все подробности.

Если вы или ваш родственник столкнулись с заболеванием, при котором может рассматриваться CAR-T-терапия, первый шаг — обратиться в НМИЦ гематологии и записаться на консультацию. Можно даже удаленную, если вы живете не в Москве. После изучения медицинской документации специалисты смогут определить, подходит ли пациенту такой метод лечения.

В центре также проходит Школа пациентов — открытые встречи, где врачи и исследователи подробно рассказывают о CAR-T-терапии, отвечают на вопросы о лечении, возможных побочных эффектах и особенностях подготовки.
Работа команды не останавливается. Помимо препарата против CD19, ученые разрабатывают новые CAR-T-клеточные препараты для лечения других онкогематологических заболеваний, включая множественную миелому и острый миелоидный лейкоз.

Если эта информация может быть полезна вам или вашим близким, сохраните контакты:

НМИЦ гематологии Минздрава России
Телеграм-канал НМИЦ гематологии

И, конечно, посмотрите наше интервью с Аполлинарией Боголюбовой-Кузнецовой на YouTube или на VKvideo — это разговор не только о современных клеточных технологиях, но прежде всего о людях, которыми и ради которых они создаются.

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

Читать полностью…

Биомолекула

Эта книга-путешествие по самым известным пустыням мира способна разрушить привычный миф о том, что в этих местах можно встретить лишь бескрайнее море песка и удушающую жару. Помимо засухи и зноя, здесь бывают сезоны дождей, ночные холода и даже туманы. Обо всех этих явлениях читатели смогут узнать за «год» — как и обещает название книги, мы проживем целых четыре сезона вместе с обитателями самых разных пустынь нашей планеты, от африканской Сахары до австралийских песков.

Оценка «Биомолекулы»: 9/10

Кому подойдет: детям и взрослым, которым интересно, что же таят за собой вроде бы безжизненные местности нашей планеты.

Читайте на сайте.

Автор: Анна Гобова

#Биомолекула_рецензия

Читать полностью…
Subscribe to a channel