Развитие зеленой химии идет семимильными шагами — вот уже скоро нас ждут промышленные фабрики, использующие в работе бактерии. А пока японские ученые из института Riken создали штамм-продуцент малеиновой кислоты 🧪🇯🇵 Но что здесь такого?
На самом деле малеиновая кислота — вещество с широчайшим спектром применения: она нужна и в фармацевтической, и в пищевой промышленности. Из малеата изготавливают синтетические волокна и искусственные камни, моющие средства и топливные компоненты. Методы получения малеиновой кислоты постоянно совершенствуются и становятся всё более безопасными.
🏭 Обычно в химической промышленности малеиновую кислоту синтезируют через окисление ароматического углеводорода — бензола. У микроорганизмов же производство бензоатов идет через шикиматный путь с хоризматом в качестве интермедиата. Но бактерии в норме не продуцируют малеат😖
❓ Что же предложили синтетические биологи из Японии? Вначале они модифицировали штамм E.coli CFT5, увеличив выход хоризмата. Из него получили 3-гидроксибензоат. А затем спроектировали два новых метаболических пути, введя плазмиды с генами, кодирующими необходимые ферменты. Первый путь, это синтез гентизата. Второй путь — превращение гентизата в малеилпируват. Гены соответствующих ферментов позаимствовали у Rhodococcus.
🚩 Изначально выход малеата оказался в два раза меньше максимально возможного, однако позже ученые усовершенствовали штамм и условия культивирования. В результате им удалось достичь высокого выхода целевого продукта! Это многообещающий экологичный подход. Только представьте, что обычные фабрики с большим количеством токсичных отходов можно будет заменить безопасным бактериальным производством — технологии метаболической инженерии будущего совсем близко!
⬆️ Узнать больше о метаболической инженерии можно на нашем бесплатном вебинаре. Завтра в 19:00 мск. Регистрируйтесь по ссылке, если еще не: bit.ly/3PopS8F
Текст подготовлен Светланой Бозровой специально для Бластима
На самом деле малеиновая кислота — вещество с широчайшим спектром применения: она нужна и в фармацевтической, и в пищевой промышленности. Из малеата изготавливают синтетические волокна и искусственные камни, моющие средства и топливные компоненты. Методы получения малеиновой кислоты постоянно совершенствуются и становятся всё более безопасными.
🏭 Обычно в химической промышленности малеиновую кислоту синтезируют через окисление ароматического углеводорода — бензола. У микроорганизмов же производство бензоатов идет через шикиматный путь с хоризматом в качестве интермедиата. Но бактерии в норме не продуцируют малеат
Текст подготовлен Светланой Бозровой специально для Бластима
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤15👍8💯3⚡1
Присоединяйтесь в онлайне, участников ждет много интересных и полезных тем, а также вы сможете задать спикеру свои дополнительные вопросы, всегда возникающие по ходу встреч. Будут подарки!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡6🔥2
Девушка в красном на фото в центре. Кто она и почему радостно улыбается?
🔼 Это Мелани Цеппель — физиолог растений, специалист по почвенному углероду и моделированию последствий изменения климата. Мелани долго работала в университетах Австралии, но 12 лет не могла получить должность преподавателя, несмотря на упорный труд, публикации и постдокторские стипендии. А потом она устала ждать у моря погоды и решила совершить прыжок из академии в индустрию. Основываясь на своих знаниях статистики, она пошла на онлайн-курсы по программированию и машинному обучению. И это быстро окупилось. Освоив R, Python, SAS, SQL, Мелани получила должность датасаентиста в топовом австралийском банке WestPac, а потом нашла кое-что поближе к своей стезе: стала специалистом в сервисе CarbonLink, занимающимся углеродными квотами. Сегодня она менеджер в международной компании New Forests. Nature Careers недавно у нее взял интервью: Мелани занята любимым делом, у нее куда лучше work-life balance, она суперзвезда STEM и выступает координатором местной Python Users Group.
❓ Все большие карьерные истории начинается с маленьких степов, и кодинг тут невероятно помогает. Какие еще советы тем, кто хочет найти себя в индустрии?
📌 Не бойтесь потратить время на самоанализ, прежде чем гуглить вакансии. Оцените ваши интересы и сильные стороны. Не пугайтесь, когда вы наткнетесь на тысячи разных вакансий
📌 Разговаривайте с теми, кто в отрасли, посещайте научные конференции, хакатоны, куда приглашают отраслевиков
📌 Наращивайте сеть знакомств: ЛинкедИн — уникальный инструмент, позволяющий коммуницировать с людьми из разных уголков мира. Не бойтесь писать работникам компаний и спрашивать об их карьере. Попробуйте через них отправить резюме!
📌 Ищите отраслевые стажировки по хэштегам #internship. Смотрите в сервисах типа Crunchbase информация о стартапах и их финансировании — там нужны люди!
📌 Держите профиль открытым, указывайте #OpenToWork. При отклике подсвечивайте навыки актуальные для конкретной вакансии… и обновляйте резюме на сайте Бластима:)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥17❤🔥7❤1⚡1🌚1💔1
Смотрим новые кружочки с Витой в нашей еженедельной рубрике #про_карьеру_по_субботам
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤🔥3⚡1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔥9
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚡9👍1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
❤🔥18👍3
Эпические новости науки на Бластим!
💀Демографическая катастрофа прошлого
Возможно, вы бы не читали сейчас этот пост, да и вас самих тоже не было, если бы не невероятная везучесть далеких пращуров! На основе геномных данных современных людей ученые научились прогнозировать динамику популяций человека в прошлом. Китайские специалисты обратили внимание на период 930-813 тыс. лет назад. Оказалось, в течение этого времени популяция наших предков в Африке достигала критически низких значений — всего 1280 особей. Летопись окаменелостей этого времени также очень скудна. По-видимому, род человеческий находился на грани вымирания, что связывают с начавшимися сильным похолоданием и засухой. За 117 тыс. лет было потеряно около 2/3 генетического разнообразия, тем не менее после такого бутылочного горлышка началось видообразование, и появились уже общие предки сапиенсов и их менее успешных родственников — неандертальцев и денисовцев. Численность людей с тех пор стала расти, достигнув 8 млрд!
🧪Тернистый путь В12
Витамин В12 в форме метил или аденозилкобаламина незаменим для животных, и врачи пугают дефицитом тех, кто не потребляет мясные продукты. Но на самом деле производят это сложное металлоорганическое соединение только прокариоты. У Нобелевского лауреата Роберта Вудворда ушло 11 лет на разработку химического синтеза витамина, однако путь оказался чересчур сложным и неэффективным. Поэтому крупномасштабное производство В12 до сих пор идет благодаря микробной ферментации в пропионовокислых бактериях и псевдомонадах. Хотя и в микроорганизмах процесс длителен и не поддается оптимизации. Хорошая альтернатива — бесклеточная система, где работают отдельные ферменты, выделенные из микробов. Недавно биотехнологи создали механизм биотрансформации дешевых субстратов в В12! Система состоит из целых 36 ферментов + коферментов, но в ней гораздо легче управлять энзимами, кофакторами, буферами. Надеемся, что инновация удовлетворит потребность медицины и с/х в витамине.
✂️Лучше меньше, да лучше
Генетические ножницы CRISPR-Cas в представлении не нуждаются. Но несмотря на популярность метода, молекулярщики признают, что необходимые для геномного редактирования конструкции не всегда легко и удобно доставить в клетку — они большие. Так, SpCas9 — довольно крупная молекула размером 160 кДа. Недавно ученые провели скрининг белков TnpB, которые закодированы в бактериальных транспозонах. Раньше о функции TnpB ничего не знали, но сейчас стало понятно, что эти протеины проявляют активность РНК-зависимых ДНК-эндонуклеаз. В эволюции они обрели связь с CRISPR, став предшественниками Cas9 и Cas12. TnpB серьезно заинтересовались генные инженеры. Почему? Они очень компактны — составляют всего треть от размера Cas9 — и продемонстрировали прекрасную активность в экспериментах по редактированию в клетках человека. Новые миниатюрные нуклеазы с более эффективной доставкой и обширным естественным разнообразием имеют огромный потенциал!
#выходные_у_бластим
💀Демографическая катастрофа прошлого
Возможно, вы бы не читали сейчас этот пост, да и вас самих тоже не было, если бы не невероятная везучесть далеких пращуров! На основе геномных данных современных людей ученые научились прогнозировать динамику популяций человека в прошлом. Китайские специалисты обратили внимание на период 930-813 тыс. лет назад. Оказалось, в течение этого времени популяция наших предков в Африке достигала критически низких значений — всего 1280 особей. Летопись окаменелостей этого времени также очень скудна. По-видимому, род человеческий находился на грани вымирания, что связывают с начавшимися сильным похолоданием и засухой. За 117 тыс. лет было потеряно около 2/3 генетического разнообразия, тем не менее после такого бутылочного горлышка началось видообразование, и появились уже общие предки сапиенсов и их менее успешных родственников — неандертальцев и денисовцев. Численность людей с тех пор стала расти, достигнув 8 млрд!
🧪Тернистый путь В12
Витамин В12 в форме метил или аденозилкобаламина незаменим для животных, и врачи пугают дефицитом тех, кто не потребляет мясные продукты. Но на самом деле производят это сложное металлоорганическое соединение только прокариоты. У Нобелевского лауреата Роберта Вудворда ушло 11 лет на разработку химического синтеза витамина, однако путь оказался чересчур сложным и неэффективным. Поэтому крупномасштабное производство В12 до сих пор идет благодаря микробной ферментации в пропионовокислых бактериях и псевдомонадах. Хотя и в микроорганизмах процесс длителен и не поддается оптимизации. Хорошая альтернатива — бесклеточная система, где работают отдельные ферменты, выделенные из микробов. Недавно биотехнологи создали механизм биотрансформации дешевых субстратов в В12! Система состоит из целых 36 ферментов + коферментов, но в ней гораздо легче управлять энзимами, кофакторами, буферами. Надеемся, что инновация удовлетворит потребность медицины и с/х в витамине.
✂️Лучше меньше, да лучше
Генетические ножницы CRISPR-Cas в представлении не нуждаются. Но несмотря на популярность метода, молекулярщики признают, что необходимые для геномного редактирования конструкции не всегда легко и удобно доставить в клетку — они большие. Так, SpCas9 — довольно крупная молекула размером 160 кДа. Недавно ученые провели скрининг белков TnpB, которые закодированы в бактериальных транспозонах. Раньше о функции TnpB ничего не знали, но сейчас стало понятно, что эти протеины проявляют активность РНК-зависимых ДНК-эндонуклеаз. В эволюции они обрели связь с CRISPR, став предшественниками Cas9 и Cas12. TnpB серьезно заинтересовались генные инженеры. Почему? Они очень компактны — составляют всего треть от размера Cas9 — и продемонстрировали прекрасную активность в экспериментах по редактированию в клетках человека. Новые миниатюрные нуклеазы с более эффективной доставкой и обширным естественным разнообразием имеют огромный потенциал!
#выходные_у_бластим
Nature
Human ancestors nearly went extinct 900,000 years ago
Nature - A new technique analysing modern genetic data suggests that pre-humans survived in a group of only 1,280 individuals.
🔥9👍7❤5⚡1
Отвечает Вита Степанова, соосновательница Бластима и опытный рекрутер:
Декомпозируя прошлое дальше, я стараюсь найти навык в рамках ФББ МГУ, который также определил 80% моего результата. Среди хардскилов, это, безусловно, работа с кодом. Жить стало лучше и веселее, как я научилась автоматизировать свои действия: я стала свободнее, структурнее и получила профессию, которая всех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍19🔥4⚡2
Фонд Содействия Инновациям
📌 Проекты на стадии идеи:
1. Конкурс Умник молодым инноваторам — 500 тыс. ₽, от 18 до 30 лет
2. Конкурс Студенческий Стартап — прием заявок еще не начался
3. Программа Старт-1 для стартапов — до 4 млн ₽
📌 Программа Развитие — поддержка компаний, имеющих опыт разработки и продаж наукоемкой продукции — 20-30 млн ₽. Дедлайн: 2 октября
📌 Программа Коммерциализация для проектов на стадии масштабирования — до 30 млн ₽
Фонд Сколково
📌 Резиденство в кластере Биомед
Для компаний, занимающихся научно-исследовательской деятельностью, статус резидента дает преимущество при получении грантов
📌 Меры поддержки компаниям-резидентам:
1. Микрогранты: 1,5 млн ₽ на одну заявку, но не более 4 млн ₽ в год
2. Гранты до 7 млн ₽ на масштабирование бизнеса (для победителей акселерационных программ)
📌 Гранты по проекту Цифровая экономика — направления ИИ или Цифровые Технологии
Российский научный фонд
Календарь актуальных мероприятий
📌 Грантовый конкурс «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований по поручениям (указаниям) Президента Российской Федерации»
Размер: 8-15 млн ₽. Дедлайн: 15 ноября
📌 Грантовый конкурс «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами»
Размер: 4-7 млн ₽. Дедлайн: 15 ноября
Правительственные программы и субсидии
📌 Грант на разработку стандартных образцов жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов — медицинский конкурс, на 2023 г. еще не открыт, можно готовить документы
Фонд президентских грантов (дедлайн: 16 октября)
Конкурсы для некоммерческих организаций, проводятся 2 раза в год, сумма гранта зависит от стоимости проекта. Направления, которые могут подойти:
📌 Проекты в области науки, образования, просвещения
📌 Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни
📌 Охрана окружающей среды и защита животных
Ссылка
Гранты отечественных и частных компаний и благотворительных фондов
📌 Медицина Молодая — до 35 лет. Дедлайн: 1 ноября
📌 Академус — конкурс на лучшую публикацию. Дедлайн: 1 декабря
Федеральный проект «Медицинская наука для человека»
Направления: медицинские изделия, лекарственные препараты на основе клеточных технологий и технологий тканевой инженерии, проведение клинических исследований.
Суммарно выделено 503 млн ₽
Ссылка
Российский фонд развития информационных технологий
Некоторые конкурсы подходят для разработчиков (медицинского) ПО
Ссылка
#бластим_подборка
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤11👍4🔥3⚡2
>Если вы уже давно записались на вебинар, но не получили линк, пишите нам в чат
>Если вы еще не зарегистрировались — регистрируйтесь! Мы пришлем вам ссылку на трансляцию и полезные материалы встречи: https://forms.gle/4kZzaFmkfb8XeJQQ6
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤10🔥4🌚2
Сегодня в 18:00 по Москве состоится эфир, где вы сможете услышать ответы на самые волнующие вопросы про поиск работы. На вебинаре Вита разберет пару вопросов «из зала», докрутит прямо в онлайне чью-то карьерную стратегию, CV или позиционирование.
Также в чате каждый день выходят суперполезные тексты или аудиосообщения с разборами небольших, но ключевых тонкостей при поиске работы, например:
— зачем вести персональный блог
— какие блоки точно должны быть в CV
— как говорить про деньги с работодателями
— что стоит поварьировать в профиле LinkedIn, если вы ищете работу за границей
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤6🔥3⚡1👍1
Если вы уже почувствовали, что хотите:
— собрать в голове разрозненные знания о программировании и научиться автоматизации
— написать высокоуровневую публикацию или защитить диссертацию
— уйти из «мокрой» биологии в хемо/биоинформатику/датасайнс/машинлернинг
— понять, нравится ли вам рутина работы с кодом и сделать первые самостоятельные проекты
то программирование на Python — на сегодняшний день, пожалуй, оптимальное решение! А погружение в кодинг на Бластиме — это еще и поддержка кураторов в чате, крепкий нетворкинг и опытные преподаватели, которые помогут собрать целостную картину и дадут работающие тулы.
Другие раньше тоже не умели, но у них получилось (смотрите отзывы участников прошлого потока
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤6⚡2👍2❤🔥1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🪰Нейроны всего мозга, соединяйтесь: ученые составили полный коннектом мозга дрозофилы!
Коннектом — схема всех синаптических связей нейронов. Составить его трудно. Известно всего 3 полных коннектома: нематоды, личинки асцидии и кольчеца, а про позвоночных и говорить нечего. Но ситуация меняется: в марте 2023 г. в Science представили коннектом мозга личинки плодовой мушки из 3 тыс. клеток и 550 тыс. синапсов, а в июне вышла статья с картой брюшной нервной цепочки.
Дрозофила — важный модельный объект. Ей характерны обучение, память, сложное социальное и половое поведение, хотя по размеру мозг сопоставим с одним нашим нейроном! В июле консорциум FlyWire, включающий сотни вычислительных и нейробиологов, представил первый и самый большой сейчас коннектом мозга взрослой самки мушки. Это 150 тыс. нейронов и 50 млн. синапсов. Для сравнения: 40 лет назад замучались с коннектомом C. elegans из 302 клеток!
Как это делали? С помощью компьютерного зрения ученые по электронным микрофотографиям срезов мозга восстанавливали его структуру и получали 3D-изображение — по сути гигантский граф! Далее нужно было откорректировать реконструкцию синаптических связей, созданную искусственным интеллектом с ошибками, и аннотировать нейроны. Вручную! Тут помогла гражданская наука. В основе технологии лежит CAVE — пакет в Python, который позволяет вести совместное редактирование в веб-приложении в реальном времени, сохранять историю пруфридинга и пометки. Специалисты по всему миру делали вычитку, на что ушло 30 человеко-лет! Зато теперь любой мушиный биолог может зайти на веб-ресурс и посмотреть нейронные связи, узнать типы клеток и даже предполагаемые медиаторы в синапсах. Уже 50 лабораторий используют FlyWire.
Но разве это полезно для человека? Оказывается, 65% генов, связанных с болезнями, имеют гомологов у мушки и, внося в них мутации, можно моделировать патологии. Отработанные на насекомом техники позволят приняться за карту нашего мозга (86 млрд нейронов). Вот что ИИ и краудсорсинг творят в нейросайнс!
#выходные_у_бластим
Коннектом — схема всех синаптических связей нейронов. Составить его трудно. Известно всего 3 полных коннектома: нематоды, личинки асцидии и кольчеца, а про позвоночных и говорить нечего. Но ситуация меняется: в марте 2023 г. в Science представили коннектом мозга личинки плодовой мушки из 3 тыс. клеток и 550 тыс. синапсов, а в июне вышла статья с картой брюшной нервной цепочки.
Дрозофила — важный модельный объект. Ей характерны обучение, память, сложное социальное и половое поведение, хотя по размеру мозг сопоставим с одним нашим нейроном! В июле консорциум FlyWire, включающий сотни вычислительных и нейробиологов, представил первый и самый большой сейчас коннектом мозга взрослой самки мушки. Это 150 тыс. нейронов и 50 млн. синапсов. Для сравнения: 40 лет назад замучались с коннектомом C. elegans из 302 клеток!
Как это делали? С помощью компьютерного зрения ученые по электронным микрофотографиям срезов мозга восстанавливали его структуру и получали 3D-изображение — по сути гигантский граф! Далее нужно было откорректировать реконструкцию синаптических связей, созданную искусственным интеллектом с ошибками, и аннотировать нейроны. Вручную! Тут помогла гражданская наука. В основе технологии лежит CAVE — пакет в Python, который позволяет вести совместное редактирование в веб-приложении в реальном времени, сохранять историю пруфридинга и пометки. Специалисты по всему миру делали вычитку, на что ушло 30 человеко-лет! Зато теперь любой мушиный биолог может зайти на веб-ресурс и посмотреть нейронные связи, узнать типы клеток и даже предполагаемые медиаторы в синапсах. Уже 50 лабораторий используют FlyWire.
Но разве это полезно для человека? Оказывается, 65% генов, связанных с болезнями, имеют гомологов у мушки и, внося в них мутации, можно моделировать патологии. Отработанные на насекомом техники позволят приняться за карту нашего мозга (86 млрд нейронов). Вот что ИИ и краудсорсинг творят в нейросайнс!
#выходные_у_бластим
🔥28👍7⚡4💯2👏1🎉1👌1
P.S. На фото Арсений Зинкевич просит участников не учитывать в задачке существование в природе четверного кодона у некоторых инфузорий, что недавно было описано Михаилом Гельфандом и коллегами :)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤16⚡3👍3❤🔥2
Почему у лаборатории должен быть хороший веб-сайт и как его вести? Забирайте рабочие лайфхаки от экспертов Nature!
Сделать сайт лаборатории актуальным и информативным сегодня очень выигрышно, просто потому что абсолютно все (в научном сообществе в том числе) ищут информацию в интернете.
Например, часто на сайте лаборатории могут искать потенциальных рецензентов, авторов для написания статей, докладчиков конференций и т.д. Если у вашей лабы проработанный веб-сайт, вероятность привлечь внимание организаторов научных мероприятий повышается.
Советы по ведению сайта:
🧑🎤 На веб-сайте разместите информацию о членах лаборатории, стажерах, что повысит их известность и улучшит карьерные перспективы. Обязательно прикрепите рабочие контакты.
🌱 Расскажите о коллаборациях, а также культуре, ценностях лаборатории, внерабочих активностях, чтобы привлечь новых потенциальных сотрудников.
📃 Перечислите ключевые публикации, укажите профили авторов в ORCID.
🏆 Упомяните награды, достижения, членство в ассоциациях, чтобы подчеркнуть, что вы профессионалы.
💡 Расскажите, каким направлением увлечена ваша лаборатория и на какой глобальный научный вопрос ищет ответы. А также опишите только что начатые проекты — об этом обычно нелегко найти информацию, но будет крайне интересно для студентов, которые думают, куда можно присоединиться.
🔎 Проведите SEO: дайте ссылку на сайт лаборатории на главной странице вашего учреждения.
🇬🇧 Сделайте английскую версию сайта и вообще не забывайте регулярно обновлять страничку!
Примеры качественных сайтов:
https://www.thetklab.com/
https://www.bakerlab.org/
https://www.aleksdelab.com/
https://adameykolab.eu/
https://patapoutianlab.org/
Создание веб-сайта, может быть, не самая простая вещь, но в нашу эпоху на это точно имеет смысл потратить время!
#бластим_технологии
Сделать сайт лаборатории актуальным и информативным сегодня очень выигрышно, просто потому что абсолютно все (в научном сообществе в том числе) ищут информацию в интернете.
Например, часто на сайте лаборатории могут искать потенциальных рецензентов, авторов для написания статей, докладчиков конференций и т.д. Если у вашей лабы проработанный веб-сайт, вероятность привлечь внимание организаторов научных мероприятий повышается.
Советы по ведению сайта:
🧑🎤 На веб-сайте разместите информацию о членах лаборатории, стажерах, что повысит их известность и улучшит карьерные перспективы. Обязательно прикрепите рабочие контакты.
🌱 Расскажите о коллаборациях, а также культуре, ценностях лаборатории, внерабочих активностях, чтобы привлечь новых потенциальных сотрудников.
📃 Перечислите ключевые публикации, укажите профили авторов в ORCID.
🏆 Упомяните награды, достижения, членство в ассоциациях, чтобы подчеркнуть, что вы профессионалы.
💡 Расскажите, каким направлением увлечена ваша лаборатория и на какой глобальный научный вопрос ищет ответы. А также опишите только что начатые проекты — об этом обычно нелегко найти информацию, но будет крайне интересно для студентов, которые думают, куда можно присоединиться.
🔎 Проведите SEO: дайте ссылку на сайт лаборатории на главной странице вашего учреждения.
🇬🇧 Сделайте английскую версию сайта и вообще не забывайте регулярно обновлять страничку!
Примеры качественных сайтов:
https://www.thetklab.com/
https://www.bakerlab.org/
https://www.aleksdelab.com/
https://adameykolab.eu/
https://patapoutianlab.org/
Создание веб-сайта, может быть, не самая простая вещь, но в нашу эпоху на это точно имеет смысл потратить время!
#бластим_технологии
👍11❤5⚡1🔥1
Перед нами схема какого-то огромного метро. Или нет? И вообще, мы знаем, куда едем?
Конечно! Выходим на станции «Метаболомика»
Метаболомика сегодня на новом уровне изучает то, что раньше исследовали в рамках классической биохимии и забыли с началом бума секвенирования. Чтобы вы могли почувствовать перспективность исследования метаболома — а он, между прочим, гораздо ближе к фенотипу, чем геном и транскриптом — мы решили поделиться записью нашего вебинара «Метаболомика: от медицины до растениеводства» с Вероникой Поповой и Анастасией Тарабаровой.
🎉 Видео с удобным таймкодом: https://www.youtube.com/watch?v=2u-8XUNgF-U
А еще расшариваем полезные программы и библиотеки для обработки данных, упомянутые в лекции:
Для поиска спектров:
📌 Orbitrap GC-MS HRAM Metabolomics Library
📌 БД NIST
📌 БД Wiley
Коммерческие тулы для неизвестных/неаннотированных спектров:
📌 Compound Discoverer HRAM GC-MS
📌 Mass Frontier
📌 Mass Works для GC/ID
📌 MS-FINDER
📌 CFM-ID
Инструменты с открытым исходным кодом:
📌 xcms (R-пакет: для ЖХ/МС и ГХ/МС):
📌 CliqueMS (R-пакет, для ЖХ-МС)
📌 eRah (R-пакет, для ГХ-МС)
📌 MZmine 2 (Java, МС)
📌 MetExpert (ГХ-МС)
📌 MS-DIAL (любые методы хроматографии/масс-спектрометрии)
Базы данных:
📌 Metlin
📌 MassBank
📌 Golm Metabolome Database (GMD)
📌 Экосистема GNPS
📌 Юзер-френдли онлайн-инструмент MetaboAnalyst
📌 Метаболомная карта на картинке взята из KEGG
👍 И еще раз напоминаем про видео вебинара. Также ищите в чате трансляции полезный гайд и обязательно подписывайтесь на ютуб Бластима!
Конечно! Выходим на станции «Метаболомика»
Метаболомика сегодня на новом уровне изучает то, что раньше исследовали в рамках классической биохимии и забыли с началом бума секвенирования. Чтобы вы могли почувствовать перспективность исследования метаболома — а он, между прочим, гораздо ближе к фенотипу, чем геном и транскриптом — мы решили поделиться записью нашего вебинара «Метаболомика: от медицины до растениеводства» с Вероникой Поповой и Анастасией Тарабаровой.
А еще расшариваем полезные программы и библиотеки для обработки данных, упомянутые в лекции:
Для поиска спектров:
Коммерческие тулы для неизвестных/неаннотированных спектров:
Инструменты с открытым исходным кодом:
Базы данных:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡22🔥8👍2💯2❤1