Галинская Т.В. Диагностика семейства Ulidiidae (Diptera) Палеарктики
Семейство Ulidiidae относится к тефритоидному комплексу двукрылых. В мировой фауне известно около 150 видов, относящихся к 34 родам. Ulidiidae – мелкие и среднего размера (3-10 мм) мухи, различно окрашенные, от желтого до серого и от темно-серого до ярко-зеленого цвета, обычно с пестрыми крыльями. Выявление в семействе Ulidiidae видов, имеющих сельскохозяйственное значение, стимулировало изучение их биологии и морфологии. Читать далее…
Сычева А.М., Агапкина Ю.Ю. Модифицированные олигонуклеотиды – эффективные ингибиторы интегразы ВИЧ-1 с новым механизмом действия
Интеграция ДНК вируса иммунодефицита человека в геном клетки является ключевой стадией жизненного цикла вируса, поэтому представляет интерес разработка препаратов, подавляющих активность вирусного фермента интегразы. К настоящему моменту найден ряд эффективных ингибиторов интегразы, действующих на активный центр фермента, однако быстро развивающаяся устойчивость вируса к этим препаратам делает актуальной разработку новых ингибиторов интегразы.
Алейникова А.Ю., Зубо Я.О. Особенности транскрипции генов оперонов хлоропластов
Часто гены, кодирующие белки одного метаболического пути или определяющие близкородственные функции, регулируются согласованно. Экспрессия таких генов начинается и заканчивается или согласованно продолжается в ответ на один и тот же регуляторный сигнал. Гены, объединенные в опероны, транскрибируются с промотора, находящегося на 5′-конце такой группы генов, в виде единственной молекулы РНК, которая в дальнейшем подвергается процессу «созревания». Часть генов в хлоропластном геноме входит в состав оперонов. Это свойство они унаследовали от своих предшественников – сине-зеленых водорослей. Хлоропласты имеют также прокариотического типа трансляционную систему и характерные для бактерий регуляторные транскрипционные элементы. Однако в процессе эволюции хлоропласты приобрели и некоторые эукариотические признаки – наличие интронов в генах, процесс редактирования РНК и др.
Лёушкин Е.В. Конструирование биосенсора для идентификации автоиндуктора 2-го типа на основе "кворум сенсинг" систем Escherichia coli
«Кворум сенсингом» называют способность бактерий чувствовать плотность популяции и использовать эту информацию в регуляции активности генов. Медиатором этого процесса служит низкомолекулярное вещество – автоиндуктор. Автоиндуктор 2-го типа (АИ-2) синтезируется белком LuxS из S-рибозилгомоцистеина. На основе двухкомпонентной системы LuxPQ Vibrioharveyiбыл создан первый сенсор на АИ-2. Но эта двухкомпонентная система обнаружена только у рода Vibrio. Более распространена показанная на Salmonellaenthericaи Escherichiacolilsr-система: оперон lsrACDBFG, кодирующий белки транспорта и деградации АИ-2, и сопряженные с ним гены lsrK – киназы АИ-2 и lsrR – репрессора lsr-оперона, теряющего эту способность при связывании с открытой фосфорилированной формой АИ-2.
Семашко М.А. Транcпортный белок ТБГ1 гордеивируса взаимодействует in vitro c белком ядрышка фибрилларином
Функция клеточных белков в транспорте вирусов в зараженном растении представляет значительный интерес. Недавно было показано, что для транспорта умбравируса мозаики арахиса по проводящей системе растения необходим белок ядрышка фибрилларин [1]. Белок дальнего транспорта умбравируса транспортируется в ядра, проходит в ядрышки, где колокализуется с фибрилларином, а затем возвращается назад в цитоплазму. Этот процесс сопровождается перемещением фибрилларина в цитоплазму и абсолютно необходим для формирования в цитоплазме вирусных рибонуклеопротеидных частиц (вРНП), требующихся для дальнего транспорта вируса. Выявлено прямое взаимодействие между белками invitro[2], которое необходимо как для экспорта фибрилларина из ядра, так и для образования транспортного вРНП. Наши данные указывают на возможность реализации аналогичного механизма у другой таксономической группы вирусов – гордеивирусов.
Юнусова А.К., Секерина С.А., Рогулин Е.А., Артюх Р.И., Качалова Г.С., Железная Л.А., Матвиенко Н.И. Сайт-специфическая никаза N.BspD6I: условия образования гомогенного комплекса с ДНК-дуплексом, содержащим сайт GAGTC
Сайт-специфические эндонуклеазы рестрикции представляют собой прекрасную модельную систему для изучения аспектов специфического ДНК-белкового взаимодействия. Сайт-специфическая ДНК-никаза N.BspD6I представляет собой одну из субъединиц гетеродимерной сайт-специфической эндонуклеазы рестрикции R.BspD6I [1]. Она несет функцию узнавания специфического сайта двухцепочечной ДНК и расщепления одной из ее цепей на расстоянии 4 п.о. в стороне от сайта узнавания [2]. Структура никазы N.BspD6I была определена нами ранее методом рентгеноструктурного анализа [3].
Воронова Н.В. Морфологическая и геномная вариативность у Macrosiphum gei Koch (Homoptera:Aphididae)
Критерии видовой принадлежности у настоящих тлей (Aphidoidea) до сих пор остаются размытыми. Высокая межклональная изменчивость и партеногенез делают процесс видообразования в этой группе животных нетипично быстрым для эукариот, что вызывает большой интерес с точки зрения изучения процессов видообразования. В первую очередь, по пути биохимической адаптации тлей, как в процессе дизрупции или расширения их кормовых ареалов, так и в способности к «выходу» этих насекомых из-под действия инсектицидов. Читать далее…
Большаков М.А. Гетерогенность светособирающих комплексов В800-850 в клетках Alc.minutissimum, выращенных в присутствии ингибитора каротинотдгенеза дифениламина
Пространственная структура и спектральные характеристики светособирающих комплексов фотосинтезирующих бактерий детально исследованы. Однако вопрос о том, как отдельные компоненты (в частности, каротиноиды) встраиваются в структуру комплекса в клетке, остается открытым. Цель работы – исследовать принципы встраивания каротиноидов в периферический светособирающий комплекс В 800-850 из серной фотосинтезирующей бактерии Alc.minutissimuminvivo. Читать далее…