Пресс-центр / Дайджест

Предложен новый механизм функционирования нейротрофинового рецептора P75
Сотрудники Лаборатории биомолекулярной ЯМР-спектроскопии ИБХ РАН изучили структурные особенности функционирования нейротрофинового рецептора P75 и выяснили, что существующая модель активации рецептора, известная как "snail-tong" механизм ("щипцы для улиток"), не может объяснить механизм его работы. Детальный анализ имеющихся экспериментальных данных позволил сформулировать новую модель функционирования рецептора - модель "белка-помощника". Работа была опубликована в журнале Scientific Reports и выполнена при поддержке гранта РНФ 19-74-30014. Подробнее

Ученые проследили за поведением наночастиц в организме
Наночастицы активно применяются в медицине для диагностики как контрастные агенты, а также для терапии различных заболеваний. Однако разработка многих новых многофункциональных наноагентов сдерживается трудностью мониторинга их судьбы в организме. Коллаборация ученых из ИБХ РАН, МФТИ, Института общей физики им. А. М. Прохорова РАН, МИФИ и Университета «Сириус» разработала новый неинвазивный метод наблюдения за наночастицами в кровотоке, обладающий высоким временным разрешением. Метод позволил установить основные закономерности, которые влияют на жизнь частиц в кровотоке и представляются перспективными для разработки более эффективных наноагентов для биомедицинских применений. Результаты опубликованы в Journal of Controlled Release. Подробнее

Токсин из яда черной мамбы тормозит рост клеток глиом, селективно экспрессирующих каналы ASIC1a
Сотрудниками ИБХ РАН совместно с коллегами из Института цитологии РАН впервые показана экспрессия функционально активных протон-управляемых каналов ASIC1a в клетках глиом U251 MG и A172, но не в нормальных астроцитах. Для подавления тока через каналы ASIC1a в клетках глиом был использован рекомбинантный аналог мамбалгина-2 из яда черной мамбы. Как оказалось, мамбалгин-2 ингибирует рост клеток глиом с ЕС50 в наномолярном диапазоне, при этом не влияя на пролиферацию нормальных астроцитов. Мутантные варианты мамбалгина-2 с ухудшенной аффинностью к ASIC1a не влияли на пролиферацию клеток глиом. В работе показано, что снижение роста клеток глиом с помощью мамбалгина-2 связано с арестом клеточного цикла, ингибированием фосфорилирования циклина D1 и циклин-зависимых киназ и индукцией апоптоза. Исследование выполнено при поддержке РФФИ и опубликовано в журнале Cancers. Подробнее

Контекст стартового кодона взаимосвязан с наличием альтернативных стартов трансляции в основной рамке считывания
Сотрудникам ИБХ РАН вместе с зарубежными коллегами удалось обнаружить ранее неизвестную эволюционную зависимость между эффективностью стартовых кодонов и встречаемостью AUG кодонов в 5'-концевой части белок-кодирующих последовательностей. В том случае, когда старт кодоны мало эффективны, вероятность встречаемости следующего АUG кодона выше в той же рамке считывания. В то время как для высоко-эффективных кодонов встречаемость следующего АUG кодона выше в альтернативных рамках. Им также удалось показать что слабая инициация на первом старт кодоне связана с синтезом укороченных протеоформ обусловленных инициацией на втором старте. Работа опубликована в журнале Genome Research. Подробнее

Прорывная технология российских ученых для мировой наномедицины
Коллаборация ученых из Института биоорганической химии им. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН, Московского физико-технического института и Института общей физики им. А. М. Прохорова РАН разработала революционную технологию, которая решает ключевую проблему, десятилетиями препятствовавшую внедрению в клиническую практику новейших лекарств. Предложенная технология позволяет значительно увеличить время циркуляции в крови практически любых биомедицинских наноматериалов, повышая таким образом их терапевтическую эффективность. Работа российского коллектива опубликована в одном из самых авторитетных научных журналов в области биомедицины — Nature Biomedical Engineering. Кроме того, статья отмечена отдельным новостным обзором (News and Views) журнала. Подробнее