Биомолекула
6.71K subscribers
1.26K photos
30 videos
10 files
3.25K links
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
Download Telegram
Вначале было слово.
Потом лучевая и химиотерапия. И хирургическое удаление опухолей, конечно.
Потом таргетные лекарства.
И звезды нынешней эпохи – генные и клеточные технологии.

Почему мы не остановились на таргентных препаратах, прицельно воздействующих на звенья молекулярного онкогенеза? Потому что не такие они и таргетные, как оказалось. Больше ни слова не скажем, подробности ищите в нашей статье!

А пока вы можете посмотреть на признаки раковых клеток (необходимые для их роста и развития) и таргетные лекарства, противодействующие каждому из них. И представить (и ужаснуться) сколько работы потребовалось, чтобы все это узнать! Узнать, что общее есть у биологов и маркетологов :)

#Биомолекула_инфографика
Если вам при упоминании царства растений приходит на ум фотосинтез, неподвижность, постоянный рост и т.д. — заинтересовать школьника вам вряд ли удастся. Поэтому вы просто обязаны прочитать эту книгу-комикс. Ведь растения чрезвычайно многообразны и необычны: некоторые из них передвигаются, питаются, вступают в отношения, оставляют свой след в истории и еще много чего интересного...

Оценка «Биомолекулы»: 8,7/10

Кому подойдет: любителям комиксов и растений всех возрастов.

Читайте на сайте.

Автор: Мария Лойко

#Биомолекула_рецензия
Из нового дайджеста вы узнаете о том, для чего нужны мини-органы человека, как клетки глии помогают восстанавливать функции мозга во сне, о новых оптогенетических способах контроля воспалительных процессов и о многом другом.

Читайте на нашем сайте.

Автор: Елизавета Минина

#Биомолекула_дайджест
Исследование мультиомиксных данных открывает удивительные перспективы в понимании клинических фенотипов и причин прогрессирования заболеваний головного мозга. Сфера науки обращает свое внимание на ключевые патологии, такие как болезни Альцгеймера, Паркинсона, рассеянный склероз, расстройства аутистического спектра и шизофрения. Особое значение придается изучению процессов нейровоспаления, нейродегенерации и нейроиммунной дисрегуляции.

На картинке можно увидеть, как интеграция омиксных данных с клиническими характеристиками позволяет получить уникальный патологический профиль заболевания и выявить различия в состоянии головного мозга при различных комбинациях мультиомиксных слоев. Подробнее в статье.

#Биомолекула_инфографика
Обсуждая передовые методы борьбы с раковыми опухолями следует, конечно, узнать подробнее этапы опухолевого перерождения. И тут мы обращаем внимание на довольно очевидную вещь ─ чем больше мутаций, тем выше его риск.

Эти мутации могут наследоваться или приобретаться вследствие ошибок копирования ДНК или под действием мутагенов. Возрастающая нестабильность генома в какой-то момент просто обрушивает защитные системы клетки.

Мутации в некоторых генах — протоонкогенах — запускают канцерогенез напрямую, инициируя неконтролируемое деление; практически тот же эффект могут дать мутации в генах — супрессорах опухолей (в норме подавляющих чрезмерный рост клеток).

В итоге в клетках появляются мутантные белки, запускающие аномально активированные молекулярные каскады, которые дают старт взрывному росту клеток. Если совсем просто — клетки «теряют тормоза»: делятся бесконтрольно, продолжая злокачественно перерождаться и образуя тем самым опухоль.

О том, какие существуют методы генной и клеточной терапии рака, читайте на нашем сайте!

#Биомолекула_инфографика
Разнообразие исследований в онкологии отражает многоликость этой группы заболеваний — ежемесячно выходят десятки работ, в которых злокачественные опухоли исследуются на всех уровнях, от молекулярного до популяционного. Мы предлагаем вашему вниманию дайджест наиболее интересных исследований из самых уважаемых научных журналов мира, чтобы ориентироваться в море новой информации.

Читайте на нашем сайте.

Автор: Камиль Айсин

#Биомолекула_новость
Сельское хозяйство играет важную роль для человечества, при этом около 40% мирового валового внутреннего продукта (ВВП) этого сектора обеспечивает именно животноводство.

Под влиянием роста численности населения, доходов и урбанизации спрос на продукцию животноводства постоянно растет. Больше фактов о животноводстве вы найдете на карточке, а узнать подробнее про состояние отрасли животноводства и ветеринарии в наше время можно в новой статье.

#Биомолекула_биоFaq
На фото, ставшем вирусным, запечатлена Кэти Боумэн, и она в шоке. Еще бы, ведь на мониторе лэптопа ученой — первое изображение черной дыры в истории науки 🕳

👩🏻‍🚀 Если вы смотрели «Интерстеллар», то визуализация черной дыры там — компьютерная графика. За столетие с первых подтверждений теории относительности Эйнштейна, черную дыру — объект с огромной массой и гравитацией, искривляющий пространство-время, — никто не видел. Настоящее изображение сверхмассивной черной дыры получено консорциумом Event Horizon Telescope только в 2019 году 🔭

Галактика Mессье 87, в центре которой и располагается отснятая черная дыра, удалена от нас на 53 млн световых лет. Далековато... Чтобы качественно сфотографировать объект на таком расстоянии нужен телескоп размером с Землю! Его не соорудишь, поэтому ученые полагались на 8 телескопов, рассеянных по всей планете. Каждый из них генерировал в день терабайты информации. Фото было много, большинство из них — шум. Чтобы отфильтровать данные, найти вероятные фото и «собрать пазл», были нужны специальные алгоритмы. Их разработкой и занималась аспирант Массачусетского Технологического Института по компьютерсайнс Кэти Боумэн, которая в вузе неожиданно увлеклась астрономией и стала ее восходящей звездой ⭐️

Для обработки гигантских данных понадобилось много кода: считается, что до 900 тыс строчек! Решение было бы невозможно без удобного языка программирования Python и его библиотек: NumPy для управления массивами, SciPy для фильтрации, Matplotlib для визуализации черной дыры — именно эта картинка на мониторе у Кэти.

Да, без питона не видать нам черной дыры 😱 Любопытно, что упомянутые инструменты Python может запустить любой юзер. Главное уметь ими пользоваться ⚡️

С 1 июля друзья из Бластим проводят курс по Python. Там можно как раз с нуля освоить ключевые навыки кодинга в науке, получить представление о рабочем процессе продвинутых питонистов. Курс подойдет и новичкам, и тем, кто уже учил Python ранее, но где-то «застрял». Ссылка

Приходите учить пайтон на Бластим с промокодом BIOMOL
Делящиеся и приобретающие самые разные мутации опухолевые клетки подвергаются давлению отбора – в результате выживают наиболее приспособленные из них.

Благодаря самой настоящей эволюции активно растущая опухоль обогащается различными клеточными субклонами, выжившими вопреки работе иммунной системы и потому научившимися обходить ее защитные механизмы. Злокачественные опухоли затем постепенно прорастают в окружающие ткани и метастазируют.

На молекулярном уровне известно более 500 генов, ассоциированных с различными формами рака. Как знание этих генов позволяет бороться с опухолями, вы узнаете в нашей статье!

#Биомолекула_биоFAQ
💥Путь к востребованной специальности и карьерному росту, возможность зарабатывать уже во время учебы и работа над проектами мирового уровня, создание собственными руками инновационных продуктов, востребованных бизнесом и наукой все это про магистерские программы ПИШ НГУ.

Передовая инженерная школа НГУ продолжает цикл вебинаров магистерских программ. В этот раз поговорим о магистратуре «Передовые инженерные решения для биотехнологии и медицины». 

📅 Дата – 16 мая
Время – 14:00 (НСК), 10:00 (МСК)
🎓 Для кого: студенты 3 – 4 курса естественно-научных направлений

На вебинаре вы также узнаете:
– Как применять подходы нелинейной инженерии и использовать биоинформатические инструменты для разработки диагностических систем.
– Как сегодня используют биоинформатику, ИИ и машинное обучение в биотехнологии и медицине
– Как наши студенты работают в R&D-подразделениях биотехнологических компаний — лидерах отрасли по созданию биоинженерных решений
– Как стажировки и работа над проектами индустриальных партнеров дают возможность зарабатывать уже во время учебы

📍Для участия необходима регистрация.

Добавляйте события в календарь, чтобы узнать обо всех преимуществах обучения в магистратуре и задать интересующие вопросы команде преподавателей!

Увидимся на вебинаре!

Erid: 2Vtzqx6JeKC
Реклама, «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», ИНН 5408106490
Что будет, если к проворству змеи добавить механическую силу? Получится практически неуязвимый робот, который может легко передвигаться по неприступным поверхностям, поднимать тяжелые грузы и участвовать в спасательных операциях. В этой книжке рассказывается о 12 роботах, способности которых были позаимствованы у биопрототипов — животных, способности которых и вдохновили инженеров на создание механического создания со схожими структурами.

Оценка «Биомолекулы»: 8,7/10

Кому подойдет: детям младшего и среднего школьного возраста.

Читайте на сайте.

Автор: Дина Юсупова

#Биомолекула_рецензия
Хотите знать о последних новостях в сфере биоинформатики и генетики из Китая? ‼️Подписывайтесь на канал «BGI Genomics CIS»!

💥Здесь Вы найдете информацию от ведущего мирового поставщика услуг в области геномного секвенирования и протеомики 🧬
BGI Genomics охватывает следующие направления: ➡️ научные инновации
➡️ профилактика генетических заболеваний
➡️ передовые диагностические инструменты.

📍BGI Genomics стремится внести значимый вклад в развитие точной медицины и диагностики.

Реклама. Рекламодатель ООО "БИДЖИАЙ РУС"
ИНН: 9727023261
erid: 2VfnxvNQF4L
Понимая язык белков, мы можем лучше понять, как устроены мы сами — по крайней мере, на молекулярном уровне. А помочь в этом могут «переводчики» — белковые языковые модели. Чтобы понять, какую информацию о белках они могут для нас добыть, давайте вспомним несколько концепций из биохимии и биофизики.

Функция белков во многом определяется их структурой, а структура — последовательностью. Задолго до появления машинного обучения ученые пытались предсказать один из компонентов триады «структура — последовательность — функция» по-другому.

«Центральная догма молекулярной биофизики» — так образно называют неразрывные отношения между последовательностью, структурой и функцией белков. «Отцом» этой «догмы» можно считать Кристиана Анфинсена, ну а сам «догматизм» восходит к Криковской Центральной догме молекулярной биологии. В этом белковом треугольнике возможны шесть отношений, на картинке ниже мы указали пять самых важных из них, а подробнее про их взаимоотношения можно прочесть в статье.

#Биомолекула_инфографика
Привет, друзья! Телеграм-канал «Фарма – это любовь» компании «Промомед» – это уникальная площадка для всех, кто хочет познать «внутреннюю кухню» российской фармацевтики.

Как работает фармацевтическое производство полного цикла?
Как развивается биотехнологическое производство?

Все это вы узнаете в телеграм-канале «Фарма – это любовь»!

Реклама. Рекламодатель ИП ЧИЧЕРИН-ЛУКЬЯНЕНКО АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ
ИНН: 772830905927
erid: 2Vfnxxft9kk
Мультиомиксные технологии играют важную роль в изучении сахарного диабета второго типа. Они позволяют анализировать различные аспекты заболевания, включая генетические вариации, транскриптомные данные и работу клеток поджелудочной железы. Такой комплексный подход помогает лучше понять механизмы развития инсулинорезистентности и разрабатывать новые методы лечения и профилактики сахарного диабета. Как именно это происходит, читайте в нашем инстанте.

#Биомолекула_инстант
Животноводческая деятельность влияет на изменение климата посредством выбросов парниковых газов: они оцениваются в 2,9 млрд тонн парниковых газов в эквиваленте углекислого газа в год, или 5,8% от общего объема антропогенных выбросов! На графике ниже наглядно показана разбивка выбросов парниковых газов по областям хозяйствования.

Основной вклад в парниковые газы вносит крупный рогатый скот, на их долю приходится около 62% от общего объема выбросов животноводства. На другие виды приходится 7–11% выбросов сектора.

Три основных парниковых газа, выделяемые домашним скотом, — это метан (CH4; 50% выбросов), закись азота (N2O; 24%) и диоксид углерода (CO2; 26%). Эти газы создают парниковый эффект — пропускают солнечные лучи из космоса, но мешают им отражаться от планеты, возвращая обратно к Земле.

Что интересно, животноводство может быть как прямым, так и косвенным источником парниковых газов. Подробнее об этом мы написали в новой статье: “Ветеринария: эволюция, революции, инновации”.

#Биомолекула_инфографика