ИБХ РАН
443 subscribers
128 photos
1 video
4 files
315 links
Официальный канал Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова
Download Telegram
Сотрудники Лаборатории молекулярной биофизики ГНЦ ИБХ РАН провели тематическую смену от Российской академии наук в «Артеке»!

В рамках естественнонаучной смены «300 лет РАН: фундаментальный взгляд на окружающий мир» ребята смогли попробовать себя в роли настоящих исследователей.
Школьники изучали основы физики, химии, биоинформатики, медицины и астрономии, знакомились с современными методами науки и сами ставили эксперименты. На практических занятиях дети выращивали бактериальные колонии, исследовали действие наночастиц и антибиотиков, учились работать с моделями молекул и даже создавали структуры для молекулярно-динамического моделирования.

Отдельным событием стали лекции и встречи с академиками и членами-корреспондентами РАН. Ребята задали сотни вопросов ведущим учёным страны — от устройства Вселенной до новых методов лечения.

От нашей лаборатории для ребят трудились преподаватели: Залыгин Антон Владленович, Димитрева Вероника Алексеевна и Гринь Константин Николаевич!

🔬🌍 Смена стала ярким примером того, как наука объединяет, вдохновила участников и показала, что путь в исследовательскую профессию может начинаться уже в школьные годы.
🔥16
В журнале Frontiers in Immunology опубликована статья сотрудников ИБХ, посвящённая исследованию В-лимфоцитов, инфильтрирующих опухоли лёгких и почек. Ученые впервые показали, что у пациентов с аденокарциномой лёгкого субпопуляция В-клеток памяти, экспрессирующих мембранный IgA, характеризуется повышением экспрессии генов FCRL4, PD-1 и RUNX2 — признаков хронической антигенной стимуляции и функционального истощения. Анализ данных TCGA показал, что высокий уровень FCRL4 связан с худшей выживаемостью больных. Работа дополняет существующий взгляд на роль B клеток в опухоли, и может способствовать разработке методов иммунотерапии, направленных на восстановление активности В-клеток.
https://www.frontiersin.org/journals/immunology/articles/10.3389/fimmu.2025.1587088/full
🔥8🤔1
Ученые ГНЦ ИБХ РАН совместно с ведущими врачами НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко выявили, что блокада вынужденного с точки зрения иммунной системы воспаления в спинном мозге при травматическом поражении в острый период несёт очевидные клинические преимущества в плане последующего восстановления. Результаты цитокинового профилирования и магнитно-резонансной томографии/трактографии свидетельствуют о значительном улучшении скорости регенерации нейральной проводимости при введении травмированным животным блокаторов хемокиновых рецепторов иммуноглобулиновой и низкомолекулярной природы. Отдельно стоит подчеркнуть, что часть из этих препаратов уже активно применяется для лечения других нозологий, что делает возможным их быструю трансляцию в клиническую практику. Результаты исследования опубликованы в престижном научном журнале Advanced Science.
https://www.ibch.ru/press/news/science/5371
🔥6🤔1
В журнале Trends in Biotechnology опубликован обзор, посвященный биотехнологиям, основанным на биолюминесцентном пути грибов (FBP – fungal bioluminescence pathway). В отличие от люминесцентных репортерных систем, требующих добавления субстрата, FBP использует природный метаболит кофейную кислоту для поддержания непрерывной автономной люминесценции. Это позволяет получать автономно светящиеся живые организмы и преодолеть ключевые недостатки прежних технологий. В обзоре рассмотрены недавние достижения в создании светящихся растений и биосенсоров на основе FBP, а также обсуждаются перспективы применения этой репортерной системы в науке и народном хозяйстве.
https://www.ibch.ru/press/news/science/5381
🔥6🤔1
С помощью рамановской спектроскопии проведен сравнительный анализ ядов различных животных и ряда веществ другой природы (не-ядов). Контрабанда ядов животных является глобальной проблемой. Зачастую невозможно доказать, что перевозимый материал является животным ядом. На основе рамановской спектроскопии можно реализовать быструю и простую методику идентификации сухих ядов животных. Ученые Отдела молекулярной нейроиммунной сигнализации ИБХ РАН совместно с коллегами из Института общей физики им. А.М.Прохорова РАН показали, что рамановская спектроскопия в сочетании с методом главных компонент (МГК) может обеспечить различение образцов цельных ядов и не-ядов, а также кластеризацию различных образцов ядов животных на основе их сходства. Предложенный метод выглядит перспективным с точки зрения идентификации ядов на месте, например, ​​на пограничном контроле. Работа опубликована в журнале Microchemical Journal.
https://www.ibch.ru/press/news/science/5386
👍2🔥2
Группой молекулярной экологии ФИБХ РАН в тесной кооперации с учеными из институтов ФИЦ ПНЦБИ РАН с помощью комплекса оригинальных методик впервые получены экспериментальные данные о супрамолекулярной (надмолекулярной) структуре природных гуминовых веществ. Установлено, что различные типы морфологических надмолекулярных наноструктур связаны с определенным химическим составом и различными экологическими и биогеохимическими функциями гуминовых веществ. Работа опубликована в престижном научном журнале Chem. Biol. Technol. Agric., ИФ-5.2, Q1 (издательство Springer Nature).
https://chembioagro.springeropen.com/articles/10.1186/s40538-025-00820-z
👍2🔥1
VII всероссийская академиада РАН по волейболу
29-30 ноября 2025 года в Подмосковье прошла VII всероссийская академиада РАН по волейболу. В соревнованиях приняло участие 15 команд. Сборная ГНЦ ИБХ РАН впервые поучаствовала в этих соревнованиях и заняла 3 место в лиге Б, с чем мы её поздравляем!
https://www.ibch.ru/press/news/tu/5402


Команда ГНЦ ИБХ РАН (слева направо):
Живов Евгений (Лаборатория структурной биологии ионных каналов)
Портнов Сергей (Лаборатория клеточных взаимодействий)
Черных Михаил (Лаборатория молекулярных инструментов для нейробиологии)
Фролова Анастасия (Лаборатория молекулярной тераностики)
Устюжанина Мария (Лаборатория методов иммуносеквенирования)
Гончарук Сергей (Лаборатория биомолекулярной ЯМР-спектроскопии)
Нольде Дмитрий (Лаборатория моделирования биомолекулярных систем)
Андреев Ярослав (капитан команды, Лаборатория нейрорецепторов и нейрорегуляторов)

Фото: Гончарук Марина
🔥14👍2
Комбинат питания поздравляет сотрудников с наступающим Новым годом!
Уважаемые дамы и господа! С Наступающим Новым 2026 годом! Мы рады предложить Вам к праздничному столу самые любимые наши закуски и блюда! Заявки принимаем до 28 декабря 16:00. Последний день работы и отдачи заказов - 30 декабря. Заказы можно оформить в столовой и буфетах ГНЦ ИБХ РАН.
https://www.ibch.ru/press/news/other/5416
👍3🔥2
Премия в области будущих технологий «ВЫЗОВ» в номинации «ПРОРЫВ» присуждена Илье Ямпольскому
За расшифровку молекулярных механизмов биолюминесценции и создание светящихся растений


Биолюминесценция – свечение живых организмов – издавна привлекала внимание человечества. До работ Ильи Ямпольского было известно всего семь люциферинов, обеспечивающих люминесценцию некоторых бактерий, светлячков, червей, динофлагеллятов, ракообразных и медуз. Илья Ямпольский с коллегами сумел открыть новые люциферины, в том числе, обеспечивающие свечение грибов, расшифровать полный биохимический путь люминесценции, а затем — впервые в мире — методами генной инженерии полностью перенести этот биохимический путь, все необходимые гены, в растения. Так были созданы первые в истории светящиеся растения. Затем команда лауреата сумела увеличить светимость этих растений в тысячу раз и наладить коммерческое производство светящихся комнатных растений.
Однако этим заслуги лауреата не ограничиваются. Метод генно-инженерной биолюминесценции с использованием системы люциферин/люцифераза уже широко применяется в биологии и биомедицинских исследованиях, при этом он имеет несколько преимуществ по сравнению с традиционными маркерами – флуоресцентными белками, поскольку не имеет фонового излучения и не фототоксичен. Более того, созданный метод переноса целых биохимических цепочек от одного царства к другому открывает дорогу к инженерии новых признаков в эукариотах, включая фиксацию атмосферного азота.
Премия «ВЫЗОВ» вручена за расшифровку молекулярных механизмов биолюминесценции и создание светящихся растений.
🔥14👍10🤔1
Исследователи из Лаборатории молекулярной иммунологии ИБХ РАН, МИФИ, Института им. Курчатова и университета Уппсалы предложили новую систему наночастиц для доставки рифампицина в легкие. За счет использования высокопористых металлоорганических каркасных структур (МОКС) MIL-101(Cr), была достигнута высокая нагрузка наночастиц антибиотиком и его пролонгированное высвобождение, что открывает потенциальные возможности в лечении бактериальных легочных инфекций, включая туберкулез. Исследование опубликовано в журнале Biomedical Materials.
https://www.ibch.ru/ru/press/news/science/5459
👍10
Вирусы часто используют нестандартные механизмы для трансляции своих мРНК, что позволяет подавить трансляцию клеточных мРНК и захватить весь клеточный трансляционный аппарат для синтеза вирусных белков. В работе, опубликованной в Nucleic Acids Research, авторы из ИБХ и коллеги из университета Юстуса Либиха (Германия) обнаружили, что пикорнавирусы из рода кардиовирусов (например - вирус энцефаломиокардита, EMCV) имеют в 5’ и 3’ нетранслируемых областях мРНК две структуры, похожие на глициловую тРНК. Было показано, что эти элементы связывают глицил тРНК синтетазу (GARS), и это необходимо для эффективной трансляции вирусной мРНК. Взаимодействие димера GARS с 5’ и 3’НТО, вероятно, может вызывать циклизацию мРНК.
https://academic.oup.com/nar/article/54/1/gkaf1451/8417332?login=false
👍10🔥5
Исследователи из Отдела геномики и постгенмных технологий ГНЦ ИБХ РАН и Отдела регенеративной медицины РНИМУ им. Н.И. Пирогова показали, что ген ag1, регулирующий регенерацию у амфибий, но утраченный в ходе эволюции млекопитающими, будучи перенесен в геном мыши, способен ускорять заживление кожных ран. Более того, активация этого гена у мышей трансгенной линии запускала молекулярные программы, характерные для безрубцового заживления. Полученные результаты открывают новые перспективы для фундаментальных исследований в области регенерации и репарации тканей. Работа опубликована в журнале Frontiers in Cell and Developmental Biology.
https://www.ibch.ru/ru/press/news/science/5479
🔥18🤔1
Сотрудники ИБХ РАН из лабораторий Александра Мишина, Татьяны Митюшкиной и Ильи Ямпольского в международной коллаборации представили систему, которая позволяет неинвазивно отслеживать в живых растениях активность двух ключевых защитных сигнальных путей — салициловой и жасмоновой кислот. Авторы создали линии растений, экспрессирующие автолюминесцентные репортеры, благодаря которым растение излучает свет только в то время и в тех тканях, в которых активированы механизмы защиты от патогенов и вредителей. Результаты исследования, выполненного при поддержке Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в Nature Communications.
https://www.ibch.ru/ru/press/news/science/5509
🔥15👍4
«Всероссийский лекторий РНФ» в ГНЦ ИБХ РАН приглашает 24 апреля 2026 года в 15:00 на научно-популярные мероприятия, которые знакомят с передовыми достижениями в области биологии и биотехнологии.
Вас ждут лекции от действующих учёных. Темы охватывают широкий круг вопросов современной биологии, от генной инженерии до нейробиологии:

1. Антон Владленович Залыгин, к.ф.-м.н., председатель Совета молодых ученых ГНЦ ИБХ РАН, председатель Совета молодых ученых и специалистов Троицка, заведующий отделом Технопарк ТОП ФИАН "Зачем биологам и химикам физика и информатика"
2. Виктория Олеговна Самарская, м.н.с лаборатории функциональной геномики и протеомики растений ГНЦ ИБХ РАН "Найти и обезвредить: как изучение вирусов растений помогает создавать новые биопрепараты"
3. Алферова Вера Александровна, к.х.н., старший научный сотрудник лаборатории антибиотикорезистентности ГНЦ ИБХ РАН "Следы молекул: поиск новых антибиотиков в микробном мире"
4. Антипова Надежда Викторовна, к.б.н., старший научный сотрудник лаборатории мембранных биоэнергетических систем ГНЦ ИБХ РАН "Многоликая неизлечимая глиобластома "

Экскурсии в настоящие научные лаборатории. Участники могут своими глазами увидеть, где и как проводятся серьёзные научные исследования, познакомиться с уникальным оборудованием и задать вопросы учёным.

Вход на площадку осуществляется только по пропускам. С собой необходимо иметь паспорт.
Для получения пропуска слушателям нужно зарегистрироваться в форме мероприятия до 11:00 22 апреля 2026 года.

Форма регистрации на мероприятие: https://forms.yandex.ru/u/69e4dcee49af47140cb39533/

#лекторийРНФ
👍5
Идёт приём заявок на Национальную премию в области будущих технологий «ВЫЗОВ» 2026. Премия учреждена в 2023 году в соответствии с Поручением Президента Российской Федерации и за короткое время приобрела высокий авторитет как в России, так и за рубежом: за три сезона было подано более 1400 заявок из 52 стран, география внутри страны охватила 70 регионов.

Информируем Вас о возможности выдвижения кандидатов на соискание названной премии.
Премия присуждается за прорывные достижения в фундаментальной и прикладной науке и инженерии, сделанные преимущественно (но не исключительно) за последние 10 лет.

Премия «ВЫЗОВ» присуждается по следующим номинациям:
• Перспектива – за научное достижение, повлиявшее на динамику развития науки и технологий (вручается учёным до 35-ти лет);
• Инженерное решение – за важное изобретение или создание новой технологии;
• Прорыв – за научное исследование, позволившее решить важную научную или технологическую задачу;
• Discovery (Открытие) – международная номинация для иностранных ученых или россиян, проживающих за рубежом, за важное открытие, повлиявшее на развитие мировой науки и технологий;
• Учёный года – за суммарный личный вклад в изменение ландшафта науки и технологий.

В соответствии с Положением о Премии предусмотрены следующие способы выдвижения кандидатов:
• самовыдвижение; 
• выдвижение любым коллегой, который является ученым; 
• выдвижение любой научной организацией (университетом, научно-исследовательским институтом и др.). 

Прием заявок осуществляется до 25 мая 2026 года на официальном сайте Премии: премиявызов.рф.

Премиальный фонд составляет 65 млн рублей – по 13 млн рублей в каждой номинации.
👍3
Сотрудниками ГНЦ ИБХ РАН совместно с AIRI, Нанькайским и Стэнфордским университетами разработан подход для быстрого поиска высокоэффективных вируснейтрализующих антител. Технология объединяет микрофлюидику, синтетическую биологию и искусственный интеллект: иммунные репертуары вакцинированных доноров воспроизводятся в дрожжевых клетках, несущих антитела на поверхности, а ИИ помогает выбирать варианты, распознающие наиболее уязвимые участки вирусного белка. Модель RBD-AIM картирует конформационные эпитопы антител к RBD-домену S-белка SARS-CoV-2 и предсказывает структуру комплекса антиген–антитело. Подходы подтверждены структурно и функционально и открывают возможности для отбора перспективных терапевтических кандидатов. Работа опубликована в журнале Nature Communications.
https://www.ibch.ru/press/news/science/5570
🔥4
Переход микобактерий в дормантное состояние сопровождается накоплением в клеточной мембране тетраметилового эфира копропорфирина III (ТМК), однако механизм его синтеза ранее оставался неизвестным. Показано, что последовательное SAM-зависимое метилирование копропорфирина III осуществляется метилтрансферазой CPmtA, кодируемой геном MSMEG_0614. Предложен «карусельный» механизм работы фермента, при котором субстрат вращается в активном центре, последовательно подставляя карбоксильные группы к донору метила. Полученные данные связывают образование ТМК с изменением свойств мембраны и метаболической адаптацией микобактерий. Работа опубликована в журнале Biological Macromolecules.
https://www.ibch.ru/press/news/science/5573
🔥4👍1🤔1
Как грибы поддерживают собственное свечение?
Исследователи Отдела биомолекулярной химии ГНЦ ИБХ РАН в составе международной коллаборации опубликовали две работы в журнале The FEBS Journal, в которых подтвердили роль фермента CPH в грибном пути биолюминесценции.
Оказалось, что этот фермент расщепляет оксилюциферин до кофейной и пировиноградной кислот. Кофейная кислота затем возвращается в биолюминесцентную систему и помогает поддерживать свечение. Такой механизм переработки метаболитов объясняет, как грибы сохраняют биолюминесценцию и могут снижать энергетические
затраты на этот процесс.
Работа открывает новые возможности для создания более эффективных автономных светящихся систем — с потенциальным применением в медицине, биотехнологии, сельском хозяйстве и экологическом мониторинге.
https://www.ibch.ru/ru/press/news/science/5575
🔥6
День открытых дверей магистратуры «Структурная биология и биотехнология»
#поступайправильно

5 июня кафедра биоинженерии МГУ приглашает абитуриентов на встречу, посвященную магистерской программе «Структурная биология и биотехнология». Программа для бакалавров и специалистов, интересующихся учебой и работой в лучших «структурных» лабораториях и Биотехе, в том числе по направлению Drug Design.

Почему «Структурная биология и биотехнология»?:
Современная биология, биотехнология и проектирование лекарств начинается с изучения структуры молекул. Так что, если вы подумываете о работе в Биотехе, то именно здесь вас научат необходимым основам и дадут рекомендации в лучшие лаборатории и компании.

О программе:
Занятия ведут действующие учёные, ведущие специалисты в области молекулярной и структурной биологии, сотрудники МГУ, МФТИ и институтов РАН.
Курсы Программы освещают все современные методы структурной биологии и включают лекции и практические занятия по рентгеновской кристаллографии, ЯМР-спектроскопии, крио-электронной микроскопии и компьютерному моделированию.
Практикумы проходят на базе ведущих научных лабораторий МГУ, ИБХ РАН, ФИЦ "Биотехнология".
Программа также включает в себя курсы по обработке и презентации научных данных и написанию научных статей, а также участие в международных молодежных школах по структурной биологии.

срок обучения – 2 года
ежегодный набор – 5 бюджетных мест, 5 платных мест

Программа была создана при участии нобелевского лауреата Курта Вютриха, о предпосылках и целях магистерской программы можно прочесть в интервью (https://indicator.ru/biology/kurt-vyutrikh-pro-menya-v-shveicarii-prinyali-specialnyi-zakon.htm).

Программу возглавляет Екатерина Люкманова (профессор РАН, профессор кафедры биоинженерии биологического факультета МГУ, заведующий лабораторией биоинженерии нейромодуляторов и нейрорецепторов ИБХ РАН).

Сайт программы: https://structural.biology.cnti-ibch.ru/
Группа программы ВК: https://m.vk.com/structural_biology_msu
Когда: 5 июня, 15:00
Где: кафедра биоинженерии МГУ, Корпус Б
Регистрация по e-mail:
[email protected]
🔥3