➡️ Цветение воды, вызванное массовым размножением цианобактерий, сопровождается накоплением цианотоксинов — соединений, опасных для рыб, птиц, млекопитающих и человека. Однако данные о распространенности токсичных и потенциально токсичных штаммов в водоемах крупных городов до сих пор были ограничены. Чтобы восполнить этот пробел, авторы исследовали пробы воды и придонных отложений из 12 водоемов Москвы — Москвы-реки, Гребного канала и прудов в районах Крылатское, Марфино, Одинцовский и Останкинский, многие из которых активно используются для купания и рыбалки.
Ученые выделили 20 штаммов цианобактерий шести родов — Dolichospermum, Aphanizomenon, Anabaena, Woronichinia, Argonema и Microcystis. Для каждого штамма они провели поиск генов, ответственных за синтез токсинов, а затем подтвердили наличие опасных соединений методом высокоэффективной жидкостной хроматографии–масс-спектрометрии высокого разрешения. Два штамма Microcystis aeruginosa — CBMC403m и CBMC523m — оказались способными синтезировать микроцистины, при этом 20–28% токсинов составлял высокоопасный микроцистин-LR. Один из таких штаммов был выделен из Мещерского пруда, популярного места летнего отдыха москвичей. В обычных условиях концентрации цианобактерий слишком низки, чтобы представлять угрозу, однако при цветении воды ситуация может измениться.
🔬 Исследователи пришли к выводу, что штамм-специфичная диагностика — ключ к созданию современной системы мониторинга токсин-продуцирующих цианобактерий. Молекулярные «штрих-коды», полученные для всех выделенных культур, станут основой будущих исследований по метабаркодингу, которые позволят отслеживать динамику и распространение опасных видов в городской экосистеме.
«Стоит отметить, что один из токсичных штаммов Microcystis aeruginosa (CBMC523m) выделен из Мещерского пруда, который активно используется жителями мегаполиса для купания в летний период. В обычных условиях эти микроорганизмы не создают никакой угрозы, но в случае массового размножения могут представлять некоторую опасность для здоровья людей. Поэтому результаты, полученные в нашем исследовании, послужат основой для разработки эффективной системы мониторинга, которая позволит быстро и точно выявлять токсин-продуцирующих цианобактерий в воде», — подводит итог Елена Кезля.
📌 Результаты опубликованы в журнале Toxins
📰 Подробнее — в материале газеты «Известия»
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥10👍5❤4
➡️ Спироизоксазолины встречаются в морских губках Verongia и подавляют рост золотистого стафилококка, стрептококков и ряда раковых клеток. Однако природные молекулы недостаточно эффективны для разработки лекарств, а их структурное разнообразие ограничено. Чтобы получить широкий набор потенциально более активных производных, авторы разработали метод синтеза без жестких внешних окислителей, разрушающих целевые структуры.
В новой стратегии нитрогруппа, уже содержащаяся в соединении-предшественнике, служит мягким окислителем. Чтобы активировать ее окислительные свойства, к нитропроизводному авторы добавили сильную протонную кислоту и воду, в результате получив искомые спироциклические изоксазолины. В новом подходе используются широко доступные и недорогие реактивы. Кроме того, такой метод легко масштабируем, благодаря чему он позволит получать большие количества спироциклических изоксазолинов для расширенных биологических испытаний, которые помогут лучше понять механизм противоопухолевого и антимикробного действия этих соединений.
🔬 Ранее было показано, что спироизоксазолины способны индуцировать апоптоз раковых клеток и нарушать жизненно важные процессы в бактериальных клетках.
«Молекулы, полученные нами, действительно интересно сравнить по фармакологической активности (в частности, противоопухолевой) с природными спироциклическими изоксазолинами. В рамках продолжения этой работы мы ищем партнеров-биологов, готовых совместно провести такое исследование и посмотреть, какую именно активность проявляют синтезированные нами вещества», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Алексей Сухоруков, доктор химических наук, профессор, заведующий лабораторией органических и металл-органических азот-кислородных систем ИОХ РАН
📌 Результаты опубликованы в The Journal of Organic Chemistry
📰 Подробнее — в материале ТАСС
#новостинауки_РНФ #химия
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤12 10👍3👏3
➡️ Альтернативный сплайсинг — это механизм, позволяющий клетке редактировать гены на уровне РНК и получать из одного гена несколько вариантов белков. Благодаря этому процессу клетка многократно расширяет свой белковый репертуар по сравнению с числом генов. При болезни Альцгеймера ошибки сплайсинга приводят к накоплению аномальных белковых форм, в том числе участвующих в образовании бета-амилоидных отложений. Большинство существующих биоинформатических инструментов пока не способны точно учитывать все это разнообразие белков, что усложняет понимание болезни и поиск путей лечения заболевания.
Чтобы преодолеть это ограничение, авторы проанализировали более 420 образцов мозга пациентов и здоровых доноров. Алгоритм TMTCrunch позволил сопоставить белковые профили и выявил 870 изменений альтернативного сплайсинга, характерных для болезни Альцгеймера. Среди затронутых изоформ — белки, участвующие в самом процессе сплайсинга, ионном обмене и внутриклеточном сигналинге, а также компоненты цитоскелета и транспортных систем. Особое внимание привлекли изменения в белке MAPT, связанном с образованием патологических агрегатов, и снижение изоформы ASPH, что, по прогнозам модели, нарушает сетевые взаимодействия белков и потенциально препятствует нормальному функционированию нейронов.
🧠 Предложенный подход углубляет понимание причин нейродегенерации и потенциально открывает новые направления для поиска терапии.
«Разработанный нами алгоритм поспособствует развитию прецизионной диагностики, улучшит обоснование терапевтических мишеней и подскажет новые подходы для лечения нейродегенеративных заболеваний. В дальнейшем мы планируем детально рассмотреть находки на всех клеточных уровнях, чтобы понять первопричину наблюдаемых при болезни изменений. Представленная нами база данных послужит основой для будущих биомолекулярных и биохимических исследований, направленных на всестороннее понимание роли альтернативного сплайсинга при болезни Альцгеймера», — рассказывает участник проекта, поддержанного грантом РНФ, Ирина Тарасова, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории физико-химических методов исследования структуры веществ ФИЦ ХФ РАН
📌 Результаты опубликованы в Journal of Proteome Research
📰 Подробнее — в материале Indicator
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤11👍4🔥4
О самых интересных открытиях российских ученых за неделю по версии Минобрнауки России, РАН и РНФ — смотрите в карточках 👆🏻
Подробнее:
📍 о высокоэффективных углеродных точках;
📍 о методе оптической биопсии;
📍 о модели мембранной активности пептидов;
📍 о смене коренных зубов у мезозойских млекопитающих;
📍 об усовершенствовании солнечных батарей;
📍 о получении лекарственных веществ из морских губок.
👻 MAX | 📲 ВК | 📝 ДЗЕН
Подробнее:
📍 о высокоэффективных углеродных точках;
📍 о методе оптической биопсии;
📍 о модели мембранной активности пептидов;
📍 о смене коренных зубов у мезозойских млекопитающих;
📍 об усовершенствовании солнечных батарей;
📍 о получении лекарственных веществ из морских губок.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6❤5 4🔥3
➡️ Ледниково-подпрудные озера возникают, когда ледники перекрывают русла рек, образуя нестабильные природные плотины. Их прорывы приводят к гигантским паводкам, оставляющим мощные толщи осадков. Но хронология таких событий в Южной Сибири долго оставалась спорной: прежние оценки не совпадали с археологическими данными. Чтобы решить проблему, ученые применили оптически стимулированную люминесценцию для прямого датирования осадков и дополнительно проанализировали возраст цирконов — прочных минералов, позволяющих установить происхождение пород.
Полученные данные показали, что осадки в притоках Витима были принесены единым мощным потоком, а отдельные толщи залегают на высотах до 260 м над современным уровнем реки, свидетельствуя о масштабе древних затоплений.
Новая хронология включает три события: 52–53 тыс., 37–37,5 тыс. и 21–22,3 тыс. лет назад. Эти датировки согласуются с данными о существовании древних озер в Байкало-Патомском нагорье и не противоречат археологическим данным, показывая, что самый молодой катастрофический паводок уничтожил предыдущие следы обитания древних людей в нижнем течении реки Витим, поэтому археологические находки здесь не превышают возраста 20 тысяч лет.
«Предложенные нами датировки коррелируют с глобальными климатическими изменениями, происходившими в прошлом, и синхронными отступаниями ледников в Сибири и Северной Монголии. Это указывает на то, что разрушения ледниковых дамб и вызванные ими паводки обусловлены климатическим фактором. В дальнейшем мы планируем провести датирование террасовых отложений самого крупного ледниково-подпрудного палеоозера, чтобы определить возраст максимального оледенения в Байкало-Патомском нагорье. Это внесет свой вклад в изучение глобальных процессов изменения климата и позволит продвинуться в оценке периодичности и масштабов геологических событий, кардинально влияющих на развитие рельефа и человеческого общества», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Анастасия Аржанникова, доктор геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории современной геодинамики Института земной коры СО РАН
📌 Результаты опубликованы в Quaternary International
📰 Подробнее — в материале InScience
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤9👏5👍3🔥1
🎓 Школа РНФ на V Конгрессе молодых ученых
С 26 по 28 ноября на территории НТУ «Сириус» состоится ежегодный Конгресс молодых ученых — ключевое событие Десятилетия науки и технологий, в рамках которого пройдет Школа РНФ.
Участников ждут встречи с руководством Фонда, деловые игры, семинары и мастер-классы о конкурсах РНФ, нюансах подачи заявок и отчетов, формировании карьерных траекторий молодых исследователей и развитии их лидерских и управленческих навыков. На интерактивном стенде РНФ пройдут научно-популярные лекции грантополучателей — молодых лидеров науки, интервью с героями проекта «Научные династии: гены открытий» и неформальные встречи с руководством Фонда.
Отдельный блок будет посвящен программе «мегагрантов» РНФ, в рамках которой в этом году в Россию приехали работать 16 ведущих ученых из Китая, Индии и других стран.
📌 Полная программа Школы РНФ доступна на сайте Фонда.
😊 РНФ | Телеграм | ВКонтакте | MAX #ШколаРНФ
С 26 по 28 ноября на территории НТУ «Сириус» состоится ежегодный Конгресс молодых ученых — ключевое событие Десятилетия науки и технологий, в рамках которого пройдет Школа РНФ.
Участников ждут встречи с руководством Фонда, деловые игры, семинары и мастер-классы о конкурсах РНФ, нюансах подачи заявок и отчетов, формировании карьерных траекторий молодых исследователей и развитии их лидерских и управленческих навыков. На интерактивном стенде РНФ пройдут научно-популярные лекции грантополучателей — молодых лидеров науки, интервью с героями проекта «Научные династии: гены открытий» и неформальные встречи с руководством Фонда.
Отдельный блок будет посвящен программе «мегагрантов» РНФ, в рамках которой в этом году в Россию приехали работать 16 ведущих ученых из Китая, Индии и других стран.
📌 Полная программа Школы РНФ доступна на сайте Фонда.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Российский научный фонд приглашает организации, действующие в реальном секторе экономики, принять участие в конкурсе по отбору технологических предложений для проведения конкурсов научных и научно-технических проектов, предусматривающих проведение ориентированных и прикладных научных исследований в целях выполнения мероприятий Дорожной карты по обеспечению потребности отечественного здравоохранения в наиболее востребованных медицинских изделиях и организации их производства в России.
⚙️ Технологическое предложение — это комплексная инициатива, направленная на решение конкретных научно-технологических задач, формируемая квалифицированным заказчиком и включающая научно-техническое обоснование, поэтапный план работ, показатели результативности, а также механизмы внедрения с учетом производственных мощностей и экономической целесообразности. Технологическое предложение должно включать проекты по тематикам, определенным в конкурсной документации.
📌 Заявки на отбор представляются до 17:00 (мск) 26 декабря 2025 года.
📌 Результаты конкурсного отбора будут подведены до 20 февраля 2026 года.
По результатам отбора будет сформирован перечень технологических предложений, включающий проекты, по которым в дальнейшем Фондом будут проведены конкурсы научных и научно-технических проектов в целях реализации Дорожной карты.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥10 9❤5👍4
➡️ Мономолекулярные магниты считаются перспективной основой для сверхплотных систем хранения данных, однако большинство таких соединений нестабильны и разрушаются на воздухе и при нагревании. Чтобы преодолеть эти ограничения, исследователи синтезировали серию комплексов с сэндвичевой архитектурой, где ион металла заключен между двумя параллельными лигандами.
Созданные соединения устойчивы к воздуху, влаге и нагреву и даже выдерживают возгонку в вакууме, что делает их пригодными для получения тонких пленок, композитов и функциональных материалов.
🧲 Изучение магнитных свойств показало, что формального соблюдения геометрических требований аксиальной структуры недостаточно для появления истинного молекулярного магнетизма. Комплексы тербия, диспрозия и эрбия демонстрируют SMM-поведение только в приложенном магнитном поле. Эти данные уточняют роль лигандов и электронной структуры в формировании магнитных свойств и важны для дальнейшего дизайна эффективных молекулярных магнитов.
«В дальнейшем мы планируем расширить ряд металлоорганических соединений лантаноидов данного класса и исследовать факторы, влияющие на их магнитные свойства и стабильность. Отдельно необходимо отметить, что при переходе от фундаментальных исследований к практическому использованию важно учитывать антиоксидантную, гидролитическую и термическую стабильность разрабатываемых материалов», — рассказывает участник проекта, поддержанного грантом РНФ, Дмитрий Любов, кандидат химических наук, старший научный сотрудник, заместитель заведующего лабораторией металлокомплексного катализа ИМХ РАН
📌 Результаты опубликованы в Inorganic Chemistry Frontiers
📰 Подробнее — в материале газеты «Известия»
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤6👍6 6
В МНОИ МГУ имени М.В. Ломоносова состоялись две Школы молодого ученого РНФ, посвященные современным подходам к регенеративной медицине и трансляции фундаментальных разработок в практические решения. Заместитель генерального директора РНФ Андрей Блинов подчеркнул вклад молодых ученых и значимость практических решений, создаваемых в рамках проектов Фонда. Грантополучатели Фонда представили итоги проектов и поделились успешным опытом работы с индустриальным партнером.
«Фонд поддержал нас в непростой для направления момент. Эксперты РНФ поверили в идею, в ее перспективность, а Фонд, в свою очередь, обеспечил “право на риск”, когда у нас появился индустриальный партнер. Поддержка РНФ стала основой для развития регенеративной медицины в МГУ как устойчивого научного направления. Сегодня мы уже выходим на прикладной результат — научные результаты, полученные при поддержке РНФ, легли в основу разработки принципиально нового биологического препарата «МедиРег» для лечения мужского бесплодия, который уже находится на стадии клинического исследования I-II фазы», — руководитель проекта, доктор биологических наук, академик РАН, Всеволод Ткачук
Всего за время реализации проекта было проведено шесть Школ молодого ученого РНФ, а седьмая по данному проекту стала завершающей. В образовательных программах приняли участие около 500 молодых специалистов, что позволило сформировать устойчивое профессиональное сообщество в сфере регенеративной биомедицины и поддержать новые научные тематики.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤13🔥11👍5👎3
В первый день, 26 ноября, Школа РНФ будет посвящена механизмам грантовой поддержки и возможностям для молодых исследователей. Участники узнают, как получить грант РНФ на фундаментальные исследования, какие инструменты доступны для развития прикладных проектов и почему экспертиза РНФ считается одной из самых эффективных.
📌 Полная программа Школы РНФ доступна на сайте Фонда.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM