НАУКИ О ЖИЗНИ



Институт биологических проблем криолитозоны (ИБПК)
Institute for Biological Problems of Cryolithozone

Создан 17 сентября 1951 г.
Адрес: 677891, Якутск, просп. Ленина, 41
Тел. (411 2) 44-56-90
Факс (411 2) 44-58-12
Е-mai: bio@ibpc.ysn.ru

Директор – д.с.-х.н. Иванов Борис Иванович
Заместитель директора по науке – к.б.н. Гермогенов Николай Иванович

Общая численность института 238 чел.; н.с. – 111, чл.-к. РАН – 1, д.н. – 9, к.н. – 52.

Основное научное направление:
- структура, функционирование и устойчивость северных экосистем; научные основы охраны и оптимизации использования биологических ресурсов криолитозоны.

Лаборатории:
Экологии наземных позвоночных животных (к.б.н. А.Е. Пшенников)
Систематики и экологии беспозвоночных (д.б.н. Н.Н. Винокуров)
Геоботаники и растительных ресурсов (к.б.н. Н.С. Карпов)
Горных и субарктических экосистем (к.б.н. И.М. Охлопков)
Экологии почв и аласных экосистем (к.б.н. Р.В. Десяткин)
Экологической физиологии и биохимии растений (к.б.н. Т.Х. Максимов)
Ботанический сад (к.с.-х.н. И.А. Федоров)

Межведомственные учебно-научные лаборатории (с ЯГУ):
Экологической биохимии (д.б.н. Б.М. Кершенгольц)
Мерзлотного лесоведения и лесоводства (к.б.н. П.А. Тимофеев)
Флористики и фитоценологии (к.б.н. М.М. Черосов)

Основные научные результаты

По результатам ботанических исследований в Якутии уточнено современное состояние популяций редких растений, выявлены новые для региона виды низших и высших растений. Переиздана Красная книга Республики Саха (Якутия) (рис.1). В соответствии с классификацией категорий редких и исчезающих видов растений, принятой Комитетом МСОП (1978), в новое издание, помимо 337 видов сосудистых растений, включены виды редких и находящихся под угрозой исчезновения: 13 мохообразных, 7 лишайников и 10 грибов.

Рис. 1. Обложка монографии «Красная книга Республики Саха (Якутия)». 2001 г.
Fig. 1. The cover of monograph «The Red Data Book of the Sakha Republic (Yakutia)». 2000 year.

В Якутии в 1999 – 2001 гг. отмечено массовое размножение сибирского шелкопряда – в результате последствий сильной засухи, поразившей центральные районы республики в середине 1990-х годов. Площадь очагов составила около 500 тыс. га при максимальных показателях численности гусениц вредителя 2 309 экз./дерево (Хангаласский очаг), что значительно превосходит показатели ранее существовавших очагов (рис. 2). Выявлено, что после сильного объедания в первый год вспышки гибнет в среднем 8 % укороченных побегов – брахибластов, а в последующий год вспышки – в среднем 44 %. Это приводит к гибели отдельных деревьев лиственницы, а зачастую – всего лесного массива. Полученные результаты позволяют разработать комплекс мероприятий по снижению ущерба от вредителя.

Pис. 2. Схема распространения сибирского шелкопряда в Центральной Якутии в 2000 г.
Fig. 2. Scheme of distribution of Siberian larch silkworm in Central Yakutia in 2000 year.

В 2001 г. институтом опубликовано: статей в рецензируемых журналах – 30, монографий – 1 и одна почвенная карта России.


Институт биофизики (ИБФ)
Institute of Biophysics

Создан 1 июля 1981 г.
Адрес: 660036, Красноярск, Академгородок
Тел. (391 2) 43-15-79
Факс (391 2) 43-34-00
Е-mail: ibp@ibp.ru

Директор – чл.-к. РАН Дегерменджи Андрей Георгиевич
Заместители директора по науке:
д.б.н. Волова Татьяна Григорьевна
д.б.н. Гладышев Михаил Иванович
д.т.н. Шевырногов Анатолий Петрович

Общая численность института 221 чел.; н.с. – 75, ак. – 1, чл.-к. РАН – 1, д.н. – 13, к.н. – 45.

Основное научное направление:
- биофизика и биотехнология живых систем, включая замкнутые искусственные и природные экологические системы, моделирование и прогноз их состояния.

Научные подразделения:
Лаборатории:
Биофизики (чл.-к. РАН А.Г. Дегерменджи)
Экологической информатики (д.т.н. А.П. Шевырногов)
Радиоэкологии (д.б.н. А.Я. Болсуновский)
Экспериментальной гидроэкологии (д.б.н. М.И. Гладышев)
Экологической биотехнологии (д.ф.-м.н. Ю.Л. Гуревич)
Управления биосинтезом фототрофов (д.б.н. А.А. Тихомиров)
Управления биосинтезом гетеротрофов (д.б.н. Н.С. Печуркин)
Хемоавтотрофного биосинтеза (д.б.н. Т.Г. Волова)
Фотобиологии (к.б.н. Е.С. Высоцкий)
Аналитическая (к.б.н. Г.С. Калачева)
Теоретический отдел (д.ф.-м.н. Р.Г. Хлебопрос)

Основные научные результаты

Впервые экспериментально на двумерной подложке получена надмолекулярная структура, содержащая наночастицы алмаза с адсорбированным светоизлучаю щим белком – обелином (рис. 1). Показано, что активность белка сохраняется после высушивания подложек. Для регистраци и ионов кальция необходим только контакт изучаемого раствора с поверхностью подложки. Разработанная структура может служить прототипом для создания плоскостных люминесцентных датчиков (биочипов).

Рис. 1. Гипотетическая схема надмолекулярной структуры окисная пленка алюминия – адгезионный слой-наноалмаз-обелин при расположении применяемых компонентов в монослое.
Fig. 1.Hypothetical scheme of supramolecule structure of aluminum oxide film-adhesive layer-nanodiamond-obelin under the monolayer conditions.

Проведенный совместно с НПО «Радон» гамма-спектрометрический и радиохимический анализ проб водных растений р. Енисей, отобранных вблизи Горно-химического комбината (ГХК) Минатома РФ, впервые выявил ранее не зарегистрированные трансурановые элементы: нептуний-239; плутоний-238, 239 и 240 (рис. 2). Присутствие в биомассе растений трансуранового элемента нептуний-239 активационного происхождения свидетельствует о продолжающемся сбросе воды охлаждения действующего реактора ГХК в р. Енисей.


Рис. 2. Трансурановые элементы в водных растениях р. Енисей.
Fig. 2. Accumulation of transuranic elements in water plants of the Yenisei River.

В 2001 г. институтом опубликовано 78 статей в рецензируемых журналах.




Новосибирский институт биоорганической химии (НИБХ)
Novosibirsk Institute of Bioorganic Chemistry

Создан 1 апреля 1984 г.
Адрес: 630090, Новосибирск, просп. ак. Лаврентьева, 8
Тел. (383 2) 33-33-28, 34-22-41, 34-45-16
Факс (383 2) 33-36-77
Е-mail: niboch@niboch.nsc.ru

Директор – ак. Власов Валентин Викторович
Заместители директора по науке:
д.х.н. Федорова Ольга Семеновна
к.б.н. Рихтер Владимир Александрович

Общая численность института 260 чел.; н.с. – 98, ак. – 2, д.н. – 8, к.н. – 60.

Основное научное направление:
- разработка теории и методов направленного химического воздействия на ДНК, РНК и важнейшие структуры, обеспечивающие экспрессию генов (матричные ферменты рибосомы) в бесклеточных условиях и в клетке.

Лаборатории:
Биохимии нуклеиновых кислот (ак. В.В. Власов)
Исследования модификации биополимеров (д.х.н. О.С. Федорова)
Химии нуклеиновых кислот (д.х.н. В.Ф. Куликова)
Биоорганической химии ферментов (д.х.н.О.И. Лаврик)
Ферментов репарации (д.х.н. Г.А. Невинский)
Структуры и функции рибосом (д.х.н. Г.Г. Карпова)
Органического синтеза (к.х.н. В.Н. Сильников)
Комбинаторной химии (д.х.н. В.В. Литвак)
Радиохимии (к.б.н. В.А. Рихтер)
Молекулярной вирусологии (к.б.н. О.В. Морозова)
Генной диагностики (А.В. Голубятникова)

Основные научные результаты

Впервые показано, что двуцепочечные олигонуклеотиды, связывающие белки-активаторы транскрипции гена множественной лекарственной устойчивости (mdr1), могут быть использованы для преодоления устойчивости раковых клеток к антибиотикам. Эксперименты проводились на клетках человека, которые реагируют на введение в среду антибиотиков (доксорубицин) повышением уровня экспрессии гена mdr1, продукт которого выводит антибиотики из клетки. Олигонуклеотиды (Y-box и Act), соответствующие по своей структуре фрагментам регуляторной области гена, оказались способными связывать белки-активаторы транскрипции и ингибировать функционирование гена множественной лекарственной устойчивости в присутствии антибиотиков (рис. 1).

Рис. 1. Ингибирование индуцированной доксоруби цином экспрессии гена множественной лекарственной устойчивости mdr1 в опухолевых клетках Molt3 с помощью олигонуклеотидов – «ловушек факторов транскрипции». Олигонуклеотиды Y-box и Act вводили в среду в концентрации 10-6 М. Уровень экспрессии гена mdr1 показан в относительных единицах. В контрольном опыте олигонуклеотиды не добавлялись.
Fig. 1. Inhibition of doxorubicine-induced expression of multiple drug resistance gene mdr1 in cancer cell line Molt3 by oligonucleotides – "transcription factors "decoys". Oligonucleotides Y-box and Act were added to 10-6 M concentration to the cell growth medium. Expression level is presented as relative amount. In control experiment cells were not treated with oligonucleotides.

Совместно с учеными института Вайцмана (Израиль) впервые закристаллизован комплекс самого сложного фермента класса аминоацил-тРНК-синтетаз фенилаланил-тРНК-синтетазы, состоящей из четырех субъединиц, с истинным промежуточным соединением катализируемой им реакции – аминоациладенилатом. С помощью рентгеноструктурного анализа расшифрована структура комплекса с высоким (2,6 A) разрешением. Данные по структуре этого комплекса и ранее опубликованного комплекса фермента со специфичной транспортной РНК (тРНК) позволяют полностью описать механизм двустадийной реакции, катализируемой ферментом. Синтез конечного продукта реакции аминоацилирования – фенилаланил -тРНК – сопровождается структурными перестройками в области связывания акцепторного конца тРНК в тройном комплексе фермента с тРНК и аминоациладенилатом с участием трех ароматических остатков. Эта работа признана лучшей статьей журнала, в котором она опубликована (Acta Crystallographica, раздел Biological Crystallography, 2001, том 57, № 11), и один из рисунков статьи (рис. 2) вынесен на его обложку.

Рис. 2. Рисунок на обложке журнала «Biological Crystallography», показывающий фрагмент структуры фенилаланил-тРНК-синтетазы в области контакта a и b субъединиц со связанным ионом марганца.
Fig. 2. Picture on the cover of the «Biological Crystallography» journal demonstrating the fragment of phenylalanyl-tRNA synthetase structure at the a/b subunits interface with localized manganese ion.

Впервые получены данные, свидетель ствующие об участии рибосомных белков человека в регуляции экспрессии их генов. С помощью метода прямых сшивок, индуцируемых ультрафиолетовым светом, исследова но взаимодействие рибосомных белков и ядерных белков клеток человека с предшественником матричной РНК (пре-мРНК) рибосомного белка S26. Результаты опытов показывают, что при избытке белка S26 в клетке этот белок и рибосомные белки S2/3a, S6 и S8 связываются с областью первого интрона пре-мРНК, изменяют ее структуру и стимулируют взаимодействие с ней ядерных белков с мол. массами 48 и 59 kDa. В результате происходит ингибирование превращения пре-мРНК в зрелую мРНК и, как следствие, снижение уровня синтеза в клетке белка S26 по механизму обратной связи. На основании полученных данных предложена схема регуляции экспрессии генов рибосомных белков человека (рис. 3).

Рис. 3. Схема регуляции экспрессии гена рибосомного белка S26 на уровне сплайсинга пре-мРНК.
Fig. 3. Scheme of regulation of the expression of human ribosomal protein S26 gene at the level of splicing of the pre-mRNA.

В 2001 г. институтом опубликовано 72 статьи в рецензируемых журналах.



Институт леса им. В.Н. Сукачева (ИЛ)
Sukachev Institute of Forest

Создан 16 декабря 1944 г.
Адрес: 660036, Красноярск, Академгородок
Тел. (391 2) 43-36-86
Факс (391 2) 43-36-86
Е-mail: institute@forest.akadem.ru

Директор – ак. Ваганов Евгений Александрович
Заместители директора по науке:
д.б.н. Абаимов Анатолий Платонович
д.б.н. Плешиков Федор Иванович
д.х.н. Лоскутов Сергей Реджинальдович

Общая численность института 373 чел.; н.с. – 171, ак. – 1, д.н. – 32, к.н. – 96.

Основные научные направления:
- биосферная роль, экологические функции и биоразнообразие лесных экосистем;
- мониторинг состояния, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов Сибири.

Научные подразделения:
Отдел лесоведения (д.б.н. А.П. Абаимов)
Лаборатории:
Лесоводства (к.с.-х.н. А.И. Бузыкин)
Мерзлотного лесоведения (д.б.н. А.П. Абаимов)
Таксации и лесопользования (д.с-х.н. В.А. Соколов)
Лесной генетики и селекции (д.б.н. Е.Н. Муратова)
Лесной пирологии (д.б.н. В.В. Фуряев)
Химии растительных ресурсов (д.х.н. С.Р. Лоскутов)

Отдел мониторинга леса (д.б.н. Ф.И. Плешиков)
Лаборатории:
Морфологии леса (д.б.н. Ф.И. Плешиков)
Дендрохронологии (ак. Е.А. Ваганов)
Биофизики леса (д.б.н. В.И. Харук)

Отдел экологии леса (д.б.н. С.П. Ефремов)
Лаборатории:
Лесной биогеоценологии (д.б.н. С.П. Ефремов)
Лесной микробиологии (д.б.н. Н.Д. Сорокин)
Лесной зоологии (к.б.н. Ю.Н. Баранчиков)

Томский филиал (д.б.н. В.Н. Воробьев)
Лаборатории:
Лесоведения (д.б.н. В.Н. Воробьев)
Геоэкологических проблем природоустрой ства (д.б.н. И.Н. Росновский)
Экологии и бонитировки почв (к.б.н. А.Г. Дюкарев)
Роста и плодоношения древесных растений (к.б.н. Н.А. Воробьева)

Западно-Сибирский филиал (к.б.н. В.И. Барановский)

Основные научные результаты

Дендроклиматические исследования в субарктической области Евразии последствий 20 крупнейших вулканических извержений в Северном полушарии за последние двести лет выявили достоверное снижение радиального прироста деревьев и летней температуры в течение последующих трех-пяти лет. Это является дополнительным доказательством планетарного климатического эффекта сильных вулканических извержений, ранее отмеченных по хронологиям ледовых колонок и региональным древесно-кольцевым хронологиям (рис. 1).

Рис. 1. Влияние мощных вулканических извержений на прирост деревьев и концентрацию вулканичес кого аэрозоля ( по данным ледовых кернов).
Fig. 1. The influence of the volcanic erupttions on tree growth in Subarctic Siberia and the concentration of volcanic airpollutions (according to the ice core data).

Исследована анатомия годичных колец хвойных, сохранившихся в зоне «падения» Тунгусского метеорита, и обнаружены неизвестные ранее особенности их структуры, обусловленные воздействием взрыва: остановка утолщения клеточных стенок у поздних трахеид, формирование деформированных клеток на периферии годичных колец 1908 г., а также подавление радиального прироста в течение последующих четырех-пяти лет после катастрофы (рис. 2). Полученные результаты открывают новые возможности для реконструкции пространственного распространения энергии взрывной волны.

Рис. 2. Изменение радиального прироста лиственницы (Larix) в эпицентре падения Тунгусского метеорита (A), ind – индекс ширины годичного кольца, аномальное годичное кольцо, сформированное в 1908 г. (В), и увеличенные фрагменты кольца с деформированными трахеидами (С).
Fig. 2. The tree-ring width changes of Larix closed to epicenter of Tunguska event (A), ind – tree-ring width index, the abnormal structure of tree-ring 1908 year (general view – B, the deformed tracheids formed in 1908 year – C).

В рамках международного проекта EURO-SIBERIAN FLUX проведены прямые (методом eddy covariance) измерения газообмена между атмосферой и сосновым лесом средней тайги. В течение вегетационного периода поглощение углерода (С ) экосистемой варьировало от 14 до 15 мол.С/м2. Среднегодовое поглощение С экосистемой достигает 13 мол.С/м2/год, что сравнимо с оценками годичного прироста биомассы сосняков (123 – 144 г С/м2).

В 2001 г. институтом опубликовано: статей в рецензируемых журналах – 89, монографий – 5.


В оглавление Далее


Ваши комментарии
Обратная связь
[SBRAS]
[СО РАН]
[ИВТ СО РАН]

© 1996-2014, Сибирское отделение Российской академии наук, Новосибирск
© 1996-2014, Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск
    Дата последней модификации: Tuesday, 09-Jul-2002 11:35:08 NOVST