Печатная версия
Архив / Поиск

Archives
Archives
Archiv

Редакция
и контакты

К 50-летию СО РАН
Фотогалерея
Приложения
Научные СМИ
Портал СО РАН

© «Наука в Сибири», 2024

Сайт разработан
Институтом вычислительных
технологий СО РАН

При перепечатке материалов
или использованиии
опубликованной
в «НВС» информации
ссылка на газету обязательна

Наука в Сибири Выходит с 4 июля 1961 г.
On-line версия: www.sbras.info | Архив c 1961 по текущий год (в формате pdf), упорядоченный по годам см. здесь
 
в оглавлениеN 42 (2677) 23 октября 2008 г.

ЗЕЛЁНЫЙ БЕЛОК
ОТМЕЧЕН НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИЕЙ
ПО ХИМИИ

Нобелевская премия по химии 2008 года присуждена трём биологам — японцу Осаму Cимомуре и американцам Роджеру Циену и Мартину Чэлфи за открытие и применение зелёного флуоресцентного белка (GFP).

В настоящее время флуоресцентные белки — это незаменимый инструмент для изучения процессов, протекающих внутри живых клеток. Дело в том, что, например, GFP можно встраивать рядом с интересующими исследователей другими генами, работу которых они изучают, и тем самым следить за процессами синтеза в живой клетке самых разных белков, за развитием опухолей, наблюдать за размножением вирусов и патогенных бактерий и т.п.

Ученые Сибирского отделения также успешно работают в этой области. Группа красноярских ученых из Института биофизики СО РАН (www.ibp.ru) под руководством кандидата биологических наук Евгения Высоцкого занимается исследованием биолюминесцентных и флуоресцентных белков, которые в природе в светящихся организмах работают зачастую в паре (например, GFP-акворин или GFP-люцифераза).

В багаже красноярских ученых — открытие и выделение нескольких новых светящихся белков. Биолюминесцентные белки, как и зеленый флуоресцентный белок, широко используются в клеточной биологии и медицинских исследованиях и очень часто имеют существенные преимущества перед GFP, так как не требуют внешних источников света — свет генерируется в результате ферментативной реакции, которая может быть запущена в нужный момент непосредственно внутри клетки или целого организма. До недавнего времени биолюминесцентные белки проигрывали GFP, так как все они, как правило, излучают свет в голубой области спектра, а для одновременного изучения внутриклеточных процессов ученым желательно иметь набор «разноцветных белков». Есть два варианта — искать «цветные формы» светящихся белков в природе или изучить структуру светящегося белка и направленным изменением структуры самой молекулы добиться другого спектра свечения. Именно вторая задача и была реализована группой Евгения Высоцкого в сотрудничестве с учеными из США — вначале была детально исследована структура светящегося белка обелина, а затем в результате точечных направленных мутаций был получен набор белков c измененными спектрами биолюминесценции. Работы красноярских ученых открывают широкие возможности для разработки методов синхронного мониторинга нескольких процессов как в отдельных клетках, так и в целых организмах, а также для создания высокоэффективных и технологичных методов биолюминесцентного иммунного и гибридизационного анализов для ранней диагностики онкологических и инфекционных заболеваний.

Наш корр.

стр. 2

в оглавление

Версия для печати  
(постоянный адрес статьи) 

http://www.sbras.ru/HBC/hbc.phtml?11+477+1