10 главных открытий в современной биологииЦентральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук БеларусиЛекция кандидата биологических наук, научного сотрудника лаборатории медицинской биофизики Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси Александры Скоробогатовой. Александра – активный популяризатор научного знания, участница проектов Наука вне себя и Научный Ринг. Библионочь-2017 "Ночь открытий".
Трансфер Фактор и безмедикаментозные методы в профилактике старения (байкал...frogjobПрезентация заслуженного деятеля науки РФ, доктора мед. наук, проф. Чижова Алексея Ярославовича
Генномодифицированные растенияИркутская областная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского31 октября в библиотеке им. И. И. Молчанова в рамках просветительского проекта «Лекторий энциклопедии Иркутской области» состоялась лекция «Генномодифицированные растения: мифы и реальность»
50 оттенков биотехнологийЩепотка СолиНа очередной встрече Щепотки Соли выступил Александр Панчин, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН, автор научно-популярной книги «Сумма Биотехнологии. Руководство по борьбе с мифами о генетической модификации растений, животных и людей». Александр рассказал о том, как современные биотехнологии используются в фундаментальной науке, и о перспективах лечения тяжелых заболеваний и борьбы со старением.
Передовые биотехнологии позволяют решать огромный спектр задач: от создания помидоров с увеличенным содержанием полезных веществ, до борьбы с ВИЧ и тяжелыми формами рака. Уже сегодня мы можем снизить негативное воздействие человечества на окружающую среду, а также вылечить наследственные заболевания, которые раньше считались неизлечимыми. Мы поговорим обо всем этом, а также о причинах неприятия передовых биотехнологий.
Обсуждаемые темы:
- Как генная инженерия используется учеными в пределах лабораторий?
- Для чего и как открывать новые гены?
- Каковы достижения современной генной терапии?
- Как сделать методы генной инженерии точнее?
- Есть ли перспективы в борьбе со старением?
- Почему люди боятся ГМО?
Трансфер Фактор и безмедикаментозные методы в профилактике старения (байкал...frogjobПрезентация заслуженного деятеля науки РФ, доктора мед. наук, проф. Чижова Алексея Ярославовича
Генномодифицированные растенияИркутская областная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского31 октября в библиотеке им. И. И. Молчанова в рамках просветительского проекта «Лекторий энциклопедии Иркутской области» состоялась лекция «Генномодифицированные растения: мифы и реальность»
50 оттенков биотехнологийЩепотка СолиНа очередной встрече Щепотки Соли выступил Александр Панчин, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН, автор научно-популярной книги «Сумма Биотехнологии. Руководство по борьбе с мифами о генетической модификации растений, животных и людей». Александр рассказал о том, как современные биотехнологии используются в фундаментальной науке, и о перспективах лечения тяжелых заболеваний и борьбы со старением.
Передовые биотехнологии позволяют решать огромный спектр задач: от создания помидоров с увеличенным содержанием полезных веществ, до борьбы с ВИЧ и тяжелыми формами рака. Уже сегодня мы можем снизить негативное воздействие человечества на окружающую среду, а также вылечить наследственные заболевания, которые раньше считались неизлечимыми. Мы поговорим обо всем этом, а также о причинах неприятия передовых биотехнологий.
Обсуждаемые темы:
- Как генная инженерия используется учеными в пределах лабораторий?
- Для чего и как открывать новые гены?
- Каковы достижения современной генной терапии?
- Как сделать методы генной инженерии точнее?
- Есть ли перспективы в борьбе со старением?
- Почему люди боятся ГМО?
Reaviz 10 био-реакционная способность гетероциклических соединенийKonstantin GermanГетероциклы биоорганическая химия порфирин пиррол
Медицинский институт реавиз Константин Герман
структура ферментов германKonstantin GermanАктивный центр ферментов
При изучении механизма химической реакции, катализируемой ферментами, исследователя всегда интересует не только определение промежуточных и конечных продуктов и выяснение отдельных стадий реакции, но и природа техфункциональных групп в молекуле фермента, которые обеспечивают специфичность действия фермента на данныйсубстрат (субстраты) и высокую каталитическую активность. Речь идет, следовательно, о точном знании геометрии и третичной структуры фермента, а также химической природы того участка (участков) молекулы фермента, который обеспечивает высокую скорость каталитической реакции. Участвующие в ферментативных реакциях молекулысубстратов часто имеют небольшие размеры по сравнению с молекулами ферментов, поэтому было высказано предположение, что при образовании фермент-субстратных комплексов в непосредственный контакт с молекулойсубстрата, очевидно, вступает ограниченная часть аминокислот пептидной цепи. Отсюда возникло представление об активном центре фермента. Под активным центром подразумевают уникальную комбинацию аминокислотных остатков в молекуле фермента, обеспечивающую непосредственное связывание ее с молекулой субстрата и прямое участие в акте катализа . Установлено, что у сложных ферментов в состав активного центра входят также простетические группы.
Growing organsDanila MedvedevВыращивание органов. С 26-го семинара по трансгуманизму ( http://www.transhumanism-russia.ru/content/view/454/185/ ). И. Л. Кирилюк.
2019 macromolecules and gelsKonstantin GermanMACROMOLECULAR COMPOUNDS AND GELS. A manual for students and graduate students of biotechnology training and medical universities (in Russian) Authors: Belova EV, German KE, Afanasyev AV, Slyusar OI, Solodova EV
2018 History of technetium studies in Russia Anna KuzinaKonstantin GermanLecture is about the History of technetium studies in Russia and Anna Kuzina 100 anniversary of birthday
Technetium separation in milligram, gram and kilogram ammounts 1957 - 1993
2018 istr book technetium rhenium contentKonstantin GermanThis document provides information about the 10th International Symposium on Technetium and Rhenium – Science and Utilization, which was held from October 3-6, 2018 in Moscow, Russia. The symposium consisted of several sections focused on the fundamental chemistry, analytical chemistry, applications in nuclear fuel cycles and medicine, and other topics related to technetium and rhenium. It was dedicated to the 100th anniversary of Russian chemist Anna Kuzina, who made significant contributions to technetium chemistry. The document outlines the agenda, organizers, and sections of the symposium.
Proceedings and selected lectures 10th intern symp technetium rheniumKonstantin GermanThis document is the proceedings of the 10th International Symposium on Technetium and Rhenium – Science and Utilization held from October 3-6, 2018 in Moscow, Russia. It contains over 500 pages of papers presented at the symposium on various topics related to technetium and rhenium science including chemical thermodynamics, catalysis, production methods, and spectroscopic studies of technetium and rhenium complexes. The proceedings were published in Russian in 2018 by Publishing House Granica and include welcome addresses from the Russian Academy of Sciences and the Russian Ministry of Science and Higher Education as well as selected papers on technetium and rhenium research.
структуры белковKonstantin GermanМолекулы белков лежат в основе почти всех биологических процессов. Ученым всегда были любопытны как белки, участвующие в метаболических путях, так и молекулярные основы их функционирования. Однако в эру системной биологии еще больше внимание уделяется полному пониманию работы всей совокупности белков организма, его протеома. Все более важно, что мы не только понимаем все стороны данной функции, или функций, какого-либо белка, но и то, что наше знание распространяется на все компоненты изучаемой системы или организма и так далеко, насколько это возможно. Без всестороннего анализа информации попытки синтеза и расчетов не смогут выйти за рамки приближенной реальности.
Книга "Структура и функционирование белков: Применение методов биоинформатики" представляет собой уникальный обзор современного состояния вопросов моделирования структуры белков и предсказания их функции. Книга написана ведущими специалистами в своей области, прекрасно иллюстрирована и содержит ссылки на доступные серверы и другие ресурсы, которые читатель, возможно, захочет использовать в своей научной работе. В конце каждой главы описываются перспективы развития и наиболее актуальные проблемы соответствующих областей науки.
1987 na tco4-4h2oKonstantin GermanProperties of NaTcO4 tetrahydrate
Solubility, thermal properties like phases transitions and dehydratation temperature and rate. Fusion temperature
2016 физ-хим.методы границаKonstantin GermanФизико-химические методы исследования в медицине и биологии: Учебное пособие / Медицинский университет Реавиз. Москва, Издательство «Граница», 2016. 120 с.
Данное учебное пособие написано в соответствии с содержанием Государственных образо-вательных стандартов и программой дисциплины “Физико-химические методы анализа” по специальности “Медицина”, направлению и программой большого практикума (раздел “Физикохимические методы анализа”), который выполняется студентами по специальности “Биология”.
В нем изложены основы физико-химических методов анализа. Рассмотрены условия и области применения методов, их достоинства и недостатки, ограничения, перспективы развития и другие особенности и характеристики.
В конце каждой главы дано описание практических работ, приведены контрольные вопросы.
Предназначено для студентов-медиков, биологов, химиков, аспирантов, научных работников и учителей школ.
2016 rsc-advance-tc-c-qinggao wang - 6 pp 16197-16202Konstantin GermanWe analyze the formation of transition metal (TM) carbides, as determined by the strength of TM–TM and
TM–C bonds, as well as lattice distortions induced by C interstitials. With increasing filling of the d-band of
TMs, TM–C bonds become increasingly weak from the left of the periodic table to the right, with fewer and
fewer C atoms entering the TMs lattice. Technetium (Tc) turns out to be a critical point for the formation of
carbides, guiding us to resolve a long-standing dispute. The predicted Tc carbides, agreeing with measured
X-ray absorption spectra, should decompose to cubic Tc and graphite above 2000 K. Consequently, we
show that what has been claimed as TcC (with rocksalt structure) is actually a high-temperature cubic
phase of elemental technetium.
Equation of state for technetium from x‐ray diffraction and first principle c...Konstantin GermanThis document presents an experimental and theoretical study of the equation of state (EoS) of technetium metal under high pressure. Key points:
1) X-ray diffraction was used to measure the structure of technetium up to 67 GPa in a diamond anvil cell. The hexagonal close-packed structure was found to be stable over this pressure range.
2) First-principles calculations were also performed to model the compression behavior of technetium up to 273 GPa.
3) By fitting both the experimental and calculated volume-pressure data to different equations of state, the Vinet equation of state with B0 = 288 GPa and B' = 5.9(
German pres2-prostate membrane antigenKonstantin Germanсвоевременная диагностика и терапия данного заболевания до сих пор являются нерешенной клинической задачей. По данным на 2011 г., заболе-
ваемость раком простаты в России составила 10,7% (40 тыс. первичных случаев) мужского населения, причем в 60% случаев заболевание диа-
гностировали на поздней (III–IV) стадии, когда неизбежен процесс активного роста и распространения метастазов. Методы анатомической
визуализации при диагностике данного заболевания имеют низкую чувствительность и специфичность. Методы метаболической визуализации,
использующие в качестве маркера простатспецифический антиген (ПСА), также малоэффективны. В качестве маркера для диагностики и
лечения метастатического рака простаты предлагается рассматривать простатспецифический мембранный антиген (ПСМА). За рубежом
проходят клинические испытания наиболее перспективные диагностические радиофармпрепараты на основе малых пептидных молекул, моди-
фицированных мочевиной, которые отличаются наибольшим сродством к ПСМА. Отличительной особенностью этих соединений является их
благоприятная фармакокинетика, высокое и длительное накопление в опухоли и метастазах, быстрое выведение из организма.
Ключевые слова: метастатический рак предстательной железы, простатспецифический мембранный антиген, радиофармпрепараты.
(Для цитирования: Власова О.П., Герман К.Э., Крылов В.В., Петриев В.М., Эпштейн Н.Б. Новые радиофармпрепараты для диагности-
ки и терапии метастатического рака предстательной железы на основе ингибиторов простатспецифического мембранного антигена.
Вестник РАМН. 2015; 70 (3): 360–365. Doi: 10.15690/vramn.v70i3.1334)
1. О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ИСТОРИИ КЛОНИРОВАНИЯ
Студент 1 курса фармацевтического факультета Д.Г. Сердюков
Кафедра морфологии и патологии Московский Медицинский Институт
«РЕАВИЗ» - научный руководитель д.м.н., профессор Тактаров В.Г.
Московский Медицинский Институт «РЕАВИЗ»
Клонирование в биологии – получение как бесполым естественным
путем, включая вегетативное размножение, так и при помощи
биотехнологических методов генетически тождественных организмов,
клеток или молекул. В XXI веке, в условиях безудержного роста
населения и обострения продовольственной проблемы, перед
человечеством все острее и требовательнее встает задача создания в
необходимом количестве живых организмов – растений и животных, с
заранее определенными свойствами: невосприимчивых к болезням,
колебаниям климата, высокой продуктивностью, плодовитостью,
заданными вкусовыми, ароматическими, питательными и другими
характеристиками. Использование методов клонирования позволяет
значительно сократить сроки получения принципиально новых свойств у
селекционных сортов сельскохозяйственных растений и пород животных,
штаммов микроорганизмов. Биоинженерия дает шанс человеку излечения
от десятков болезней, считающихся до сих пор неизлечимыми, включая
рак и старение организма, открывает новые горизонты в области
регенеративной биомедицины – клонирование органов и тканей человека.
Одним из первых, кто предпринял попытки клонирования животных, был
профессор-зоолог Московского Университета А.А. Тихомиров. Русский
ученый, проводя опыты с шелковичными червями, открыл в 1886 г.
явление искусственного партеногенеза: развитие неоплодотворенного
яйца под влиянием химических и физических активаторов, заменяющих
раздражение, которое вызывает сперматозоид при проникновении в яйцо.
В 40-х годах прошлого века советский ученый-эмбриолог Г.В. Лопашов
провел ряд экспериментов по трансплантации клеточных ядер в
яйцеклетку земноводных. В 1948 г. он описал результаты своих
исследований в большой статье и направил ее в «Журнал общей
биологии», однако его работа так и не вышла в свет по причине
начавшейся компании против наиболее передового направления в
биологии того времени – генетики. Однако краткая заметка Г.В. Лопашова
«Пересадка компонентов ядер овоцитов в оплодотворенные яйца
тритонов» все же была опубликована в 1945 г. в одном из сборников
биологического отделения Академии Наук СССР. В 1987 г. советскими
учеными Л.М. Чайлахян, Б.Н. Вепринцевым, Т.А. Свиридовой, В.А.
Никитиным в журнале «Биофизика» АН СССР были опубликованы
результаты по применению метода электростимулируемого слияния
2. эмбриональных клеток млекопитающих – мышей-альбиносовтетра-
гибридов. Советскими учеными была разработана уникальная методика и
изготовлено специальное оборудование для проведения этой операции.
Экспериментальным путем было доказано, что при
электростимулируемом слиянии клеток геном не повреждается. Об этом
свидетельствовал факт полного и нормального эмбрионального развития
мышей от зиготы до взрослых особей. Было высказано предположение об
универсальности данного метода и возможности распространения его на
другие клетки животного и растительного происхождения, так как
явлению электрослияния должны быть подвержены все клеточные
мембраны без исключения. В начале 1997 г.появилось сообщение от
группы ученых во главе с Я. Вилмутом и К. Кэмпбеллом, сотрудников
фирмы «PPL Therapeutics», коммерческой структуры института Розлина,
г.Эдинбург, Шотландия о настоящем прорыве в эмбриологии:
клонированию животных с использованием соматических клеток
взрослых животных. Этот метод клонирования был назван впоследствии
«ядерной передачей соматических клеток» (somatic cell nuclear transfer —
SCNT). После рождения овцы Долли учеными были клонированы более
двух десятков млекопитающих, в их числе были мыши, кошки, собаки,
свиньи, коровы, козы и т.д.В 1997 г. Гавайском университете Р. Янагимач
и произвел клонирование обыкновенной бурой домовой мыши из
соматических клеток взрослых особей. Она дважды приносила потомство
и умерла в мае 2000 г. В 2001 г. ученые из компании Advanced Cell
Technology, Inc. произвели клонирование гаура (Bos frontalis), животное,
находящееся на грани вымирания, что дало надежду человечеству на
сохранения вымирающих видов животных. Начиная с 2002 г. были
клонированы: в Китае - кролики, в Италии – лошадь, в США родился
клонированный олень, в 2005 г. в Южной Корее в Национальном
университете г. Сеула появился клон афганской борзой и вымирающего
вида волка, в 2009 г. в ОАЭ родился клонированный верблюд с
измененным ДНК, молоко которого можно применять для лечения ряда
серьезных заболеваний человека, и т. д. К сожалению, в России, в области
фундаментальных научных исследований сложилась диаметрально
противоположная картина и все еще остается открытым вопрос - будет ли
она интенсивно развивать это, одно из наиболее перспективных
направлений современной науки о живых организмах - биотехнологию, в
том числе и клонирование, что в итоге приведет к решению задачи
самостоятельного продовольственного обеспечения страны и
одновременно позволит существенно улучшить здоровье нации или же
останется на обочине научного прогресса и будет догонять или покупать
результаты научных достижений у наиболее дальновидных государств
мира?