НАУКА и ОБЩЕСТВО 2026. 13

Глава РХО: работы лауреатов премии ЮНЕСКО-России способны изменить мир

• В Доме ученых Курчатовского института презентованы проекты — победители конкурса грантов памяти Евгения Велихова

Ученые утверждают, что впервые создали клетку с нуля

Обнаружена стратегия выживания бактерий в условиях действия антибиотиков

Российские ученые разработали препарат от депрессии на основе лактобактерий

Ученые МГУ создали биосенсор для контроля стволовых клеток

Биологи предложили инновационный подход к терапии болезни Альцгеймера 

Клетки-«киллеры» и везикулы из них помогут бороться с устойчивыми к антибиотикам бактериями

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выпустило новое руководство по одобрению продуктов, выращенных с помощью клеточных технологий

Глава РХО: работы лауреатов премии ЮНЕСКО-России способны изменить мир

Российское химическое общество выступает одновременно хранителем бесценного наследия Менделеева и проводником идей науки в новую эпоху.

Работы лауреатов третьей международной премии ЮНЕСКО-России имени Д. И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук Пань Цзяньвэя и Сергея Шейко являются примерами прорывных исследований, способных изменить мир, заявил ТАСС президент Российского химического общества (РХО) имени Д. И. Менделеева Аслан Цивадзе.

ЮНЕСКО ранее утвердила решение жюри международной премии, согласно которому награда присуждена ученым Пань Цзяньвэю (Китай) и Сергею Шейко (США/Россия).

Пань Цзяньвэй - академик Китайской академии наук, президент Китайского научно-технического университета (город Хэфэй). Награжден за пионерский вклад в развитие экспериментальной квантовой телепортации и создание первой в мире технологии защищенной спутниковой квантовой связи, открывшей новую эру глобальных квантовых коммуникаций. Под его руководством был запущен первый в мире квантовый спутник "Мо-Цзы" и созданы интегрированные космическо-наземные квантовые сети. Его работы служат ярким примером связи передовых фундаментальных исследований с масштабными технологическими инновациями.

Сергей Шейко - профессор и заведующий лабораторией биомиметических полимеров Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле (США). Ученый отмечен премией за выдающиеся фундаментальные исследования в области архитектурного дизайна и программирования макромолекул, заложившие основу для создания нового поколения интеллектуальных полимерных материалов с заранее заданными свойствами, памятью формы и способностью к самовосстановлению. Его работы, опубликованные в ведущих журналах Science и Nature, открывают новые возможности для биомедицины, робототехники и энергетики.

"Международная премия ЮНЕСКО-России имени Д. И. Менделеева стала важнейшим инструментом признания выдающихся научных результатов и символом эффективного международного сотрудничества. В 2019 году, в год празднования 150-летия Периодического закона, ЮНЕСКО подтвердила имя Дмитрия Ивановича Менделеева и его открытие как один из самых наглядных и значимых символов мировой науки. Учреждение премии стало логическим продолжением этого признания, и ее присуждение вновь подтверждает глобальное значение научного наследия великого ученого. 

Организаторами премии выступают ЮНЕСКО и правительство Российской Федерации при участии Российской академии наук и Российского химического общества имени Д. И. Менделеева. Торжественная церемония вручения премии состоится 17 июля в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

https://tass.ru/obschestvo/27906143

В Доме ученых Курчатовского института презентованы проекты — победители конкурса грантов памяти Евгения Велихова

7 июля в Доме ученых имени академика А.П. Александрова НИЦ «Курчатовский институт» прошла презентация технологических предложений, победивших в конкурсе Российского научного фонда по предоставлению грантов памяти выдающегося ученого Евгения Павловича Велихова..

2025 году Президент России Владимир Путин дал поручение РНФ провести конкурс грантов имени Велихова, тем самым поддержать создание технологий, имеющих ключевое значение для страны. Эта линейка грантов — единственная в Фонде, носящая имя ученого. Размер гранта варьируется от 250 до 500 млн рублей на пятилетний срок.

В 2025 году грантовую поддержку получили пять проектов. В этом году конкурс продолжается. Механика отбора осталась прежней: сначала заявки от заказчиков, затем отбор исполнителей. Научно-технологический совет Фонда определил 7 технологических предложений, которые прошли в финальную стадию:

Мария Пукальчик, исполнительный директор управления исследований и инноваций ПАО Сбербанк презентовала разработку систем записи, хранения и считывания информации в синтезированных молекулах ДНК как альтернативы кремниевым технологиям, достигшим предела плотности записи.

Михаил Самсонов, медицинский директор АО «Р-Фарм», представил технологическое предложение по борьбе с гепатитом В с помощью генной терапии на основе CRISPR-Cas9 для создания первого генотерапевтического препарата с высоким эффектом элиминации вируса.

Александр Лила, директор НИИ Ревматологии имени В.А. Насоновой, рассказал о проекте по созданию платформенного CAR-T решения для лечения аутоиммунных заболеваний. Разработка позволит существенно изменить подходы к терапии и увеличить ее доступность для граждан.

Наталья Мусальникова, заместитель генерального директора ООО «Завод Медсинтез», представила технологическое предложение по созданию синтетических родительских клеток CHO как основы для нового поколения клеток-продуцентов биофармацевтических субстанций.

Раиф Василов, вице-президент НИЦ «Курчатовский институт» по биоэкономике, рассказал о технологической платформе создания белков с заданным функционалом на основе искусственного интеллекта.

О ходе реализации проекта, получившего поддержку в рамках гранта памяти Евгения Велихова и представленного Президенту на Форуме будущих технологий-2026, рассказали Владислав Романцев, директор по стратегии ГК ЭФКО, и Константин Чернов, директор по развитию Института Полиомиелита. Проект посвящен разработке платформы синтеза рекомбинантных белков в растительной системе для конструирования вирусоподобных частиц с целью получения противовирусных вакцин

https://poisknews.ru/nauka/v-dome-uchenyh-kurchatovskogo-instituta-prezentovany-proekty-pobediteli-konkursa-grantov-pamyati-evgeniya-velihova/

Ученые утверждают, что впервые создали клетку с нуля

Проф. Кейт Адамала и ее команда из Миннесотского университета создали SpudCell — клеточную систему, полностью состоящую из известных химических компонентов, которая может проходить полный клеточный цикл.

Система содержит 36 очищенных ферментов, геном из 90 000 пар оснований, распределенных по девяти отдельным молекулам ДНК, и липидную мембрану. SpudCell способна расти, воспроизводить свой геном, делиться, а также подвергаться селекции и конкуренции на протяжении нескольких поколений.

В отличие от более ранних работ по созданию минимальных клеток, в ходе которых живые клетки подвергались разделению, SpudCell полностью состоит из индивидуально очищенных неживых компонентов. Впервые в такой системе был продемонстрирован полный клеточный цикл.

Синтетическая клетка, созданная Адамалой и ее коллегами, — это не «жизнь, созданная в лаборатории», а «настоящая веха на пути к ответу на этот вопрос», — считает Юваль Элани, доцент кафедры биохимических технологий в Имперском колледже Лондона, не принимавший участия в работе.

«Создание клетки с нуля означает, что вы больше не связаны ограничениями и эволюционным багажом естественной биологии. Это открывает возможности для разработки систем и их программирования на выполнение задач, которые живым клеткам даются с трудом или не даются вовсе», — сказал Элани.

https://edition.cnn.com/2026/07/01/science/synthetic-cell-research

https://www.biotic.org/research/spudcell/

Обнаружена стратегия выживания бактерий в условиях действия антибиотиков

Когда бактерии подвергаются атаке антибиотиков, они не действуют по принципу «каждый сам за себя». Исследователи из Медицинского колледжа Бейлора и их коллеги обнаружили, что бактериальные популяции работают сообща, чтобы выжить в условиях применения антибиотиков. Исследование, опубликованное в журнале Science, показывает, что бактерии объединяют свои ресурсы, помогая выживать «спящим» клеткам. Полученные данные объясняют, почему некоторые бактерии трудно уничтожить, и предлагают потенциальные подходы к повышению эффективности антибиотиков.

«Антибиотики предназначены для того, чтобы убивать бактерии или останавливать их рост. Однако во многих случаях после применения антибиотиков остается небольшая группа выживших», — сказал соавтор исследования и ведущий автор доктор Кристоф Херман, профессор молекулярной генетики и генетики человека, а также молекулярной вирусологии и микробиологии в Бейлорском медицинском колледже. «Выжившие не обладают генетической резистентностью. Вместо этого они временно отключают определенные процессы метаболизма, переходя в состояние, похожее на спячку, которое позволяет им пережить лечение, а затем восстановиться. Понимание того, как выживают бактерии и как они остаются в организме, является серьезной проблемой в борьбе с хроническими инфекциями».

Учёным давно известно, что бактерии могут помогать друг другу противостоять антибиотикам, обмениваясь генами, обеспечивающими устойчивость к антибиотикам. В текущем исследовании Херман и его коллеги выясняли, могут ли бактерии напрямую обмениваться белками — молекулярными машинами, которые выполняют большую часть работы в клетках. Предыдущие исследования указывали на то, что бактерии могут обмениваться белками, но экспериментальных подтверждений этому было недостаточно.

«Чтобы обнаружить перенос белка, мы разработали чувствительную систему с использованием бактерии Escherichia coli», — рассказывает первый автор исследования Элис Икс. Вен. «Мы создали одну группу бактерий (доноров), которые вырабатывают специальный фермент под названием Cre, и другую группу тех же бактерий (реципиентов), которые содержат генетический "переключатель", который может сработать только в том случае, если белок Cre попадет в реципиента».

Система показала, что при совместном выращивании бактерий-доноров и бактерий-реципиентов перенос белков происходил, а в обычных условиях это случалось редко. Но когда бактерии подвергались воздействию низких, не смертельных для них доз антибиотиков, перенос белков увеличивался в тысячи раз.

«Затем мы исследовали, как белки перемещаются из одной клетки в другую, — говорит Вэнь. — Мы обнаружили, что перенос происходил даже после удаления донорских клеток, когда оставалась только жидкость, в которой они росли. Это исключило возможность прямого межклеточного контакта и указывало на то, что белки попали во внешнюю среду».
Сочетая биохимические методы и современную микроскопию, команда обнаружила, что белки переносятся крошечными структурами, называемыми мембранными везикулами. Везикулы выглядят как пузырьки из бактериальной мембраны, которые отделяются от клеток и свободно плавают.

При ближайшем рассмотрении клетки-реципиенты демонстрировали явные признаки покоя: они замедляли выработку белка, снижали метаболизм и активировали гены, связанные с персистентностью, такие как HipA. «Клетки-реципиенты с высокой активностью HipA с большей вероятностью поглощали везикулы, несущие белок, и выживали после лечения антибиотиками, — говорит Вэнь. — После удаления HipA поглощение белка и выживаемость снижались».

Перенос белков также помог спящим бактериям пережить воздействие смертельных доз антибиотиков после переноса везикул. То есть увеличение концентрации везикул перед обработкой антибиотиками повышало выживаемость клеток. Результаты показали, что перенесенные белки помогали спящим клеткам справляться со стрессом, пока их собственная выработка белков была приостановлена.

https://scientificrussia.ru/articles/obnaruzena-strategia-vyzivania-bakterij-v-usloviah-dejstvia-antibiotikov

https://www.bcm.edu/news/teamwork-an-unexpected-strategy-bacteria-use-to-survive-antibiotics

Российские ученые разработали препарат от депрессии на основе лактобактерий

Специалисты Института общей генетики РАН и Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии разработали препарат на основе Lactobacillus brevis, снижающий симптомы депрессии и тревожности у пациентов с ожирением. У людей с метаболическим синдромом препарат показал «достаточно хороший эффект», сообщил заведующий отделом генетических основ биотехнологии ИОГен РАН Валерий Даниленко на мультиконференции BGRS/SB-2026 в Новосибирске.

По его словам, в исследовании участвовали молодые люди в возрасте 34–36 лет с диагностированным ожирением и диагнозом «униполярная депрессия» (или клиническая депрессия) — это психическое заболевание, характеризующееся тяжелым, непрекращающимся чувством подавленности, которое мешает повседневной жизни.

Курс терапии составил 28 дней. По итогам прием препарата позволил снизить выраженность симптомов депрессии со средней до легкой степени, а также уменьшить уровень тревожности. Кроме того, согласно данным опросов участников, лечение сопровождалось улучшением работы желудочно-кишечного тракта, повышением эмоционального фона и когнитивных функций.

Психические расстройства, включая депрессию и тревожные состояния, приобретают глобальный характер. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 970 млн человек в мире страдают от психических нарушений, кроме того, депрессия является одной из ведущих причин инвалидности. По прогнозам ВОЗ, к 2030 году она может выйти на первое место среди всех заболеваний, опередив сердечно-сосудистые и онкологические патологии.

https://gxpnews.net/2026/07/rossijskie-uchenye-razrabotali-preparat-ot-depressii-na-osnove-laktobakterij/

Ученые МГУ создали биосенсор для контроля стволовых клеток

Ученые МГУ создали флуоресцентный (светящийся) биосенсор, который в реальном времени отслеживает изменения в ядрах стволовых клеток по мере их превращения в костную и жировую ткани. Разработка открывает новые возможности для регенеративной медицины — она позволяет точно оценивать стадию развития клеток перед их трансплантацией, что критически важно для безопасного восстановления тканей. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Frontiers in Cell and Developmental Biology.

Костная и жировая ткани происходят из одного источника — мультипотентных стволовых клеток. Изначально такие клетки не имеют специфических функций, но в определенный момент под влиянием окружающей среды и внутренних генетических программ они превращаются в зрелые клетки того или иного типа. Исследования показали, что «судьба» стволовой клетки зависит от того, как в ее ядре считывается генетическая информация. Дело в том, что существуют специальные молекулярные метки, которые включают одни гены и выключают другие, определяя, станет стволовая клетка клеткой жировой или костной ткани.

Баланс между образованием костной и жировой ткани имеет огромное клиническое значение. Например, по мере старения и при некоторых заболеваниях у человека в костном мозге начинает накапливаться жировая ткань, что ведет к снижению костной массы и развитию остеопороза. Это связано с тем, что из стволовых клеток формируется больше жировой ткани, чем костной. Чтобы управлять этим процессом, необходимо понимать, как именно молекулярные метки направляют дифференцировку стволовых клеток. Однако до сих пор это было трудно сделать: существующие методы не позволяли наблюдать за перестройкой генетического материала в живых клетках в реальном времени.

Ученые из МГУ разработали биосенсор K9-MILo для наблюдения за молекулярными метками на ДНК в живых стволовых клетках. K9-MILo — это искусственный белок, состоящий из двух ключевых частей: светящегося флуоресцентного белка и распознающего «якоря», который специфически связывается с эпигенетической меткой H3K9me3 — маркером «молчащих» участков ДНК. После введения в клетку зонд обнаруживает эту метку на ДНК и делает ее видимой под микроскопом, позволяя судить об активности генов в конкретных участках генома.
«После введения такой конструкции в человеческие стволовые клетки мы не увидели никаких негативных эффектов, тогда как стандартные красители для визуализации белков и ДНК часто очень токсичны, из-за чего их не удается использовать для длительного наблюдения за культурой», — рассказывает участник проекта, поддержанного грантом РНФ, Лидия Путляева, старший научный сотрудник лаборатории молекулярной эндокринологии Центра регенеративной медицины Медицинского научно-образовательного института МГУ.

https://msu.ru/news/novosti-nauki/uchenye-mgu-sozdali-biosensor-dlya-kontrolya-stvolovykh-kletok.html

https://www.frontiersin.org/journals/cell-and-developmental-biology/articles/10.3389/fcell.2026.1823110/full

Биологи предложили инновационный подход к терапии болезни Альцгеймера 

Учёные Института биологии и биомедицины (ИББМ) ННГУ им. Н.И. Лобачевского использовали препарат некростатин-1 для блокировки одного из типов гибели нервных клеток – некроптоза. Современные исследования доказывают, что этот вид клеточной смерти вносит значимый вклад в гибель нейронов при нейродегенерации.

Курсовое применение препарата у стареющих мышей с семейной формой болезни Альцгеймера предотвращало развитие неврологических нарушений, поддерживало нормальный уровень двигательной активности и состояние тканей головного мозга, сообщили в пресс-службе вуза.

«Некроптоз – это один из типов контролируемой клеточной смерти, ведущей к развитию выраженного воспалительного ответа. Процессы, приводящие к гибели клетки, развиваются поэтапно, каскадами. Препарат блокировал эти процессы на первой стадии. Мы вводили некростатин-1 мышам с полугода, в этом возрасте у используемой нами линии животных появляются первые признаки нейродегенерации и когнитивных нарушений. Через три месяца лечения мыши проходили обучение в лабиринте для оценки их памяти, а также ряд других тестов. В результате животные хорошо себя чувствовали, быстрее учились и лучше запоминали лабиринт, чем контрольная группа, не получавшая препарат. При этом повреждения ткани мозга у этих животных были незначительные», – рассказала автор исследования, доктор биологических наук, доцент, профессор кафедры нейротехнологий ИББМ Университета Лобачевского Елена Митрошина.

По её словам, терапия существенно замедлила развитие патологии. В то же время, контрольная группа животных без терапии чувствовала себя всё хуже и была неспособна обучаться и запоминать информацию.

Биологам Университета Лобачевского предстоит выяснить долгосрочные последствия терапии некростатином-1, изучить поведение выживших клеток мозга. В планах – эксперименты с новыми режимами введения препарата. Учёных интересует, какое влияние на развитие нейродегенерации у пожилых мышей будет оказывать стресс и как это отразится на эффективности терапии.

Исследования проходили в рамках гранта Российского научного фонда. Результаты опубликованы в научном журнале Opera Medica et Physiologica. Старт проекта отражает обзорная статья в международном научном журнале «Frontiers in Aging Neuroscience».

https://наука.рф/news/biologi-predlozhili-innovatsionnyy-podkhod-k-terapii-bolezni-altsgeymera/

https://www.frontiersin.org/journals/aging-neuroscience/articles/10.3389/fnagi.2022.1016053/full

Клетки-«киллеры» и везикулы из них помогут бороться с устойчивыми к антибиотикам бактериями

Ученые выяснили, что один из типов иммунных клеток — естественные киллеры — и выделяемые ими микроскопические везикулы подавляют рост бактерий, устойчивых ко многим антибиотикам. Более того, в экспериментах эти клетки и их везикулы сделали микроорганизмы уязвимее перед существующими лекарствами. В перспективе такой инструмент может лечь в основу новых антибактериальных препаратов и вспомогательных средств для усиления эффекта традиционных антибиотиков. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в International Journal of Molecular Sciences.

С каждым годом бактерий, устойчивых к антибиотикам, становится все больше. Особую тревогу у медиков вызывают микроорганизмы группы ESKAPE — золотистый стафилококк, энтерококк, клебсиелла, синегнойная палочка, ацинетобактер и энтеробактер. Микроорганизмы из этой группы вызывают большинство трудноизлечимых инфекций, особенно распространенных в больницах, — пневмонии, болезни мочевыводящих путей, поражения слизистых и ран, а также менингит. При этом представители ESKAPE быстро мутируют и перестают реагировать на привычные лекарства, и врачам становится все сложнее бороться с ними традиционными методами. Поэтому ученые стремятся найти принципиально новые подходы к лечению, к которым бактерии не смогут выработать устойчивость.

Исследователи из Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера (Санкт-Петербург) с коллегами определили, что бороться с бактериями группы ESKAPE можно с помощью естественных киллеров — клеток иммунной системы, которые уничтожают раковые, а также зараженные вирусами и бактериями клетки в организме человека.

Для экспериментов авторы взяли клеточную линию естественных киллеров NK-92, выделенную еще в 1992 году у пациента с раком и с тех пор широко используемую в научных и клинических исследованиях. Ученые проверили, способны ли эти клетки и их везикулы влиять на рост шести представителей группы ESKAPE.

Оказалось, что клетки NK-92 подавляют образование колоний золотистого стафилококка, клебсиеллы, ацинетобактера и энтеробактера, но не влияют на состояние энтерококка и синегнойной палочки.

Эксперимент с везикулами, выделенными из клеток NK-92, показал, что пузырьки блокируют рост золотистого стафилококка, при этом вступая в физический контакт с бактериями. Авторы предполагают, что везикулы доставляют к поверхности микробов белки, «продырявливающие» их мембраны, а потому приводящие к гибели клеток. Однако точный механизм антимикробного эффекта пока остается не до конца понятен.

Более того, обработка везикулами сделала золотистый стафилококк более чувствительным к антибиотику клиндамицину. Минимальная концентрация этого лекарства, позволяющая подавить рост бактерий, снизилась на 32% от исходной.

В исследовании принимали участие сотрудники Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта (Санкт-Петербург), Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова (Санкт-Петербург) и Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова (Санкт-Петербург).

https://indicator.ru/medicine/kletki-killery-i-puzyrki-iz-nikh-pomogut-borotsya-s-ustoichivymi-k-antibiotikam-bakteriyami-08-07-2026.htm

https://www.mdpi.com/1422-0067/27/9/3953

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выпустило новое руководство по одобрению продуктов, выращенных с помощью клеточных технологий

Агентство по пищевым стандартам (FSA) и Food Standards Scotland (FSS) выпустили новое руководство, призванное помочь предприятиям безопасно выводить на рынок продукты, выращенные на клетках, и другие новые пищевые продукты.

Руководство, подготовленное в рамках программы Cell-Cultivated Products Sandbox, является второй серией публикаций в рамках инициативы, финансируемой Министерством науки и технологий (Department of Science and Technology, DSIT), которая продлится до февраля 2027 года. Программа Sandbox дополняет процесс получения разрешения на продажу, объединяя усилия регулирующих органов и представителей отрасли для выработки общего понимания того, как правила в отношении пищевых продуктов распространяются на продукты, выращенные в лабораторных условиях. Это новые продукты питания, которые не связаны с традиционными методами ведения сельского хозяйства, такими как разведение скота или выращивание растений и зерновых культур. Они производятся путем взятия клеток растений или животных, из которых затем выращиваются продукты питания. Программа «Песочница» ориентирована только на клетки животных.

Программа объединяет регулирующие органы, представителей отрасли и научных кругов, чтобы определить, как существующие правила в отношении продуктов питания применимы к продуктам, выращенным из клеточных культур. Производители создают такие продукты путем выращивания животных или растительных клеток, а не традиционным способом, хотя в рамках программы Sandbox основное внимание уделяется только животным клеткам.

https://www.newfoodmagazine.com/news/fsa-issues-new-guidance-for-cell-cultivated-food-approvals/2135913.article

https://www.gov.uk/government/news/new-guidance-for-cell-cultivated-and-novel-food-businesses

*Для иллюстрации использовалась фотография Marek Miś (https://www.nikonsmallworld.com/people/marek-mis), Air bubbles in melted polyvinyl alcohol
IOD Place 2025 Photomicrography Competition

Подпишитесь на нашу рассылку

Будьте всегда в курсе всех событий и открытий в мире биологии

Поделиться новостью:

Добро пожаловать!

Благодарим за посещение нашего сайта!