Новости Минобрнауки РФ
СтатистикаНеофициальный канал с новостями Министерства науки и высшего образования Российской Федерации minobrnauki.gov.ru По всем вопросам: @GovInfoBot
- Последний пост
- 11:19
- Последнее чтение
- 12:06
- Постов за неделю
- 86
- Всего постов
- 94
- Тип
- открытый
- Язык
- русский
- Категория
- Новости и СМИ
- В каталоге с
- 12 авг.
- 1/24сутки в ленте
- 24
- 1/48двое суток
- 27
- 1/72трое суток
- 29
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
видео или голосовое, без подписи
видео или голосовое, без подписи
видео или голосовое, без подписи
видео или голосовое, без подписи
видео или голосовое, без подписи
видео или голосовое, без подписи
видео или голосовое, без подписи
видео или голосовое, без подписи
Минобрнауки России (VK) Какие исследовательские направления получили развитие в екатерининскую эпоху? Подробнее рассказывает Александр Медведь, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра истории российской науки и научно-технологического развития РГГУ. #Научпоп@minobrnauki
видео или голосовое, без подписи
видео или голосовое, без подписи
видео или голосовое, без подписи
видео или голосовое, без подписи
видео или голосовое, без подписи
видео или голосовое, без подписи
видео или голосовое, без подписи
видео или голосовое, без подписи
видео или голосовое, без подписи
Минобрнауки России (VK) 15 августа — День археолога Об уникальном открытии, сделанном учеными Музея антропологии и этнографии в июле 2026 года, рассказывает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Отдела археологии МАЭ РАН Станислав Бельский.
Ученые предложили механизм защиты сердечно-сосудистой системы при диабете 2-го типа 14 августа. / Новости Минобрнауки России /. Исследователи Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Института общей физики имени А. М. Прохорова РАН, Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Марийского государственного университета, Института биофизики клетки РАН (Пущинский научный центр РАН) совместно с китайскими коллегами предложили метод борьбы с осложнениями диабета на клеточном уровне. Сахарный диабет 2-го типа сопровождается не только повышением уровня глюкозы, но и нарушениями углеводного и жирового обмена. Длительная гипергликемия и гиперлипидемия повреждают сосуды и сердечную мышцу и повышают риск сердечно-сосудистых осложнений. Одно из ключевых звеньев этих изменений — дисфункция митохондрий, клеточных структур, которые обеспечивают энергией сокращение миокарда. Поврежденные митохондрии хуже производят энергию и могут образовывать избыток активных форм кислорода. Возникающий окислительный стресс повреждает липиды, белки и другие компоненты клетки. Авторы экспериментально показали на животных моделях, что воздействие на белок VDAC1 во внешней мембране митохондрий может ослаблять клеточные нарушения, связанные с диабетом. Белок VDAC1 образует один из основных каналов внешней мембраны митохондрий. Через него между митохондриями и цитоплазмой перемещаются метаболиты и сигнальные молекулы. При ряде патологических состояний количество VDAC1 увеличивается, а отдельные молекулы белка могут объединяться в патологические комплексы — олигомеры. Ученые предположили, что предотвращение такой олигомеризации поможет уменьшить митохондриальную дисфункцию и окислительный стресс при диабете. В эксперименте диабетическим животным вводили соединение VBIT-4 в дозе 10 мг/кг один раз в 48 часов в течение 21 дня. На фоне терапии у них снижался уровень глюкозы в крови, а частота сердечных сокращений и интервал QT — показатель электрической активности сердца — приближались к нормальным значениям. При этом в митохондриях значительно снижалась интенсивность перекисного окисления липидов — один из показателей окислительного стресса. С помощью молекулярного моделирования (молекулярного докинга) и компьютерной динамики ученые проанализировали взаимодействие препарата VBIT-4 с белком VDAC1. Расчеты показали, что соединение связывается с N-концевым участком белка, имеющим форму α-спирали, и может стабилизировать его внутри поры канала. По предположению авторов исследования, это препятствует образованию патологических олигомеров и связанных с ними активных форм кислорода. Работа выполнена в рамках гранта Российского научного фонда.