Кто получил нобелевскую премию в. Японский ученый Ёшинори Осуми: «Я получил Нобелевскую премию, доказав мудрость русского древнего обычая…

- это официальная памятная дата Российской Федерации, установленная в память о принятии в дневнерусском государстве христианства как основной религии.

История установления праздника:

Дата 28 июля (по старому стилю 15 июля) была выбрана потому, что является днем памяти крестителя Руси - святого равноапостольного великого князя Владимира Святославича . Число 15 июля 1015 года (по ст. стилю) является датой преставления (смерти, "перемещения" в загробный мир) Владимира Крестителя.

Основной датой Крещения Руси считается 988 год нашей эры, хотя существует несколько источников, основывающихся на данных археологических раскопок, которые указывают на более раннее распространение христианства. Объясняется это, скорее всего, тем, что в 988 году князь Владимир провел первое официальное крещение, которое и было зафиксировано в летописях.

В России День Крещения Руси был внесен в число официальных памятных дат с 13 июня 2010 года.

Начнётся салют в 22:30 и продлится 10 минут .

В вечернее небо Петербурга будет запущено 30 залпов из артиллерийских орудий и более 2000 фейерверков.

Откуда лучше смотреть салют и фейерверк в день ВМФ 28 июля 2019 года:

Для проведения праздничного салюта и фейерверка 28 июля 2019 года будет организовано 2 площадки. Первая разместится на Большом пляже Петропавловской крепости, а вторая - в Кронштадте.

Залпы салюта в День ВМФ 2019 будет видно из разных районов города. Однако, наблюдать за салютом лучше всего с безопасного расстояния как можно ближе к местам запуска. Для просмотра лучше заранее занять место на Дворцовой набережной, стрелке Васильевского острова, на одном из мостов (Дворцовом, Литейном, Биржевом, Троицком) .

Отлично виден салют, посвященный Дню ВМФ 2019, будет с акватории Невы . Для этого необходимо заранее арендовать место на "плавсредстве", что обойдется в полторы-две тысячи рублей с человека.

На протяжении 10 минут 30 залпов произведет батарея из 12 орудий Д-44, а две тысячи фейерверков будет запущено с помощью 12 фейерверочных установок на базе КамАЗа.

Военно-спортивные праздники в честь Дня ВМФ, пройдут в 7 городах России: Астрахани, Владивостоке, Балтийске, Североморске, Севастополе, Новороссийске и, конечно же, в Санкт-Петербурге .

Также в Северной столице России будет проведён военно-морской парад , в котором примут участие более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 41 воздушное судно.

Время начала парада кораблей ВМФ в СПб 28 июля 2019 года - 11:00 (время местное/московское).

На каком канале смотреть прямую трансляцию парада ВМФ в Питере:

Военно-морской парад 28 июля 2019 года в прямом эфире покажет Первый канал . Для подготовки красочной трансляции этого грандиозного зрелища будет задействовано около 100 телекамер, которые расположены в воде, на кораблях, на земле, в небе (на самолетах), и даже под водой.

То есть, парад ВМФ 2019 в Санкт-Петербурге:
* Время начала - 11:00.
* Прямая трансляция - на Первом канале.

В военно-морском параде, посвященном празднованию Дню ВМФ 2019 года, примут участие самые крупные, мощные и красивые корабли Балтийского, Черноморского, Северного и Тихоокеанского флотов. Для осуществления праздничного прохода они заранее прибыли в город на Неве. Во главе парада 28 июля 2019 года проследует Великолепный парусник "Полтава", который является точной копией исторического линейного 54-пушечного корабля Петровской эпохи. А в авиационном шоу в едином строю пролетят более 40 современных самолетов и вертолетов морской авиации.

Когда будет и где пройдет "Europa Plus LIVE 2020":

"Europa Plus LIVE " - это самый крупный проект радиостанции "Европа плюс". Он проводится в виде ежегодного концерта на свежем воздухе. Первый опен-эйр "Europa Plus LIVE" был организован в 2008 году в Санкт-Петербурге. А начиная с 2009 года концерты проводятся исключительно в Москве .

Ведущими и соведущими ("за кулисами") летнего оупен-эйр ежегодно становятся лучшие ди-джеи радиостанции "Европа плюс". Большинство концертов проходило в Лужниках , за исключением 2008 и 2011 годов. Ожидается, что в 2020 году местом проведения концерта "Europa Plus LIVE 2020" также станут московские Лужники.

Традиционно, летний музыкальный фестиваль "Europa Plus LIVE" проводится в последнюю субботу июля . Поэтому, несмотря на то, что официально дата проведения "Europa Plus LIVE 2020" еще не объявлена, ожидаем что традиция не изменится, и грандиозный оупен-эйр состоится в субботу 25 июля 2020 года .

То есть, концерт "Европа плюс лайф 2020" (официальные дата и место проведения):

В четверг, 13 октября, Нобелевский комитет присудил премию по литературе. Лауреатом «за создание новых поэтических выражений в рамках великой американской песенной традиции» .

Нобелевская неделя началась 3 октября. В этом году премию в шести категориях получат 11 человек. Церемония награждения состоится в декабре. Лауреаты Нобелевской премии — в фотогалерее РБК.

Нобелевская премия по медицине — Йошинори Осуми

Профессор Токийского технологического института Йошинори Осуми получил — механизма деградации, или самопоедания, и утилизации клеток. Впервые феномен аутофагии был открыт в 1960-х годах. Ученые заметили, что клетки могут уничтожать собственное содержимое, заключая в некоторое подобие мешков за мембранами, где оно утилизировалось. Именно Осуми внес решающий вклад в понимание этого процесса в ходе серии экспериментов в 1990-е годы. Для этого он сначала изучил и описал аутофагию в пекарских дрожжах, а затем доказал, что подобный процесс происходит и в клетках человека.

Осуми родился в 1945 году в японском городе Фукуока. В 1974 году окончил Токийский университет, затем несколько лет учился в Нью-Йорке, после чего вернулся в Японию, где преподает в Токийском технологическом институте.

Нобелевская премия по физике — Дункан Холдейн

Дункан Холдейн родился в 1951 году в Великобритании. Преподает на факультете физики Принстонского университета в США, входит в Лондонское королевское общество и Американскую академию искусств и наук.

Фото: Jeroen Van Kooten/University of Groningen via AP

Нобелевская премия по химии* — Бернард Феринга (Нидерланды)

Бернард Феринга, Жан-Пьер Соваж и Джеймс Фрейзер Стоддарт . Ученым удалось использовать мельчайшие молекулы словно детали конструктора и создавать из них миниатюрные аппараты.

Феринга — вице-президент Нидерландской королевской академии наук, иностранный член Американской академии искусств и наук. Он родился в 1951 году в Баргер-Компаскууме. Работает в области стереохимии, гомогенного катализа и молекулярной нанотехнологии.

*в составе группы ученых

Нобелевская премия по химии — Джеймс Фрейзер Стоддарт (CША)

Джеймс Фрейзер Стоддарт — член Национальной академии наук США, Американской академии искусств и наук, Лондонского королевского общества. Он родился в 1942 году в Эдинбурге, работает в Северо-Западном университете (Чикаго, США), специалист в области супрамолекулярной химии и нанотехнологии.

Премия мира — президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос

Хуан Мануэль Сантос получил премию . 26 сентября ему удалось подписать договор о прекращении огня с группировкой FARC. Таким образом должен быть положен конец гражданской войне, которая длится официально с 1964 года. По состоянию на 2012 год ее жертвами стали 218 тыс. человек.

Нобелевская премия по экономике — Бенгт Хольмстрем

Бенгт Хольмстрем и Оливер Харт стали лауреатами премии по экономики «за их вклад в теорию контрактов». , которые встречаются в реальной жизни. Их исследование стало основой для разработки политики и институтов во многих сферах, включая законодательство о банкротстве и политические конституции.

Бенгт Хольмстрем родился в 1949 году в Финляндии. Учился в Хельсинкском университете и в Стэнфорде. С 1978 года преподавал в Шведской школе экономики и делового администрирования, а в 1980-1983-м — в Школе менеджмента Келлога при Северо-Западном университете. Некоторое время был профессором Йельского университета. С 1994 года работает в Массачусетском технологическом институте в США.​

Нобелевская премия по экономке — Оливер Харт

Оливер Харт родился в Англии в 1948 году. Окончил Королевский колледж Кембриджского университета, Университет Уорик и Принстонский университет, после чего несколько лет работал в Черчилль-колледже Кембриджского университета, а затем в Лондонской школе экономики. В 1984 году переехал в США, где начал работать в Массачусетском технологическом институте, а затем в Гарварде, где возглавлял экономический факультет.​

Нобелевская премия по литературе — Боб Дилан

Боб Дилан, один из самых известных и титулованных музыкантов мира, .

В 2008 году Дилан стал лауреатом Пулитцеровской премии «за выдающееся влияние на популярную музыку и американскую культуру, отмеченное лирическими композициями исключительной поэтической силы».

Дилан родился в США в 1941 году и стал популярным в середине 60-х. Он многократный обладатель «Грэмми», входит в Зал славы рок-н-ролла, а в 2001 году получил «Оскар» за написанную им песню Things Have Changed к фильму «Вундеркинды».

В 2016 году Нобелевская неделя открылась 3 октября. По традиции лауреаты были названы в шести номинациях: за заслуги в области физики, химии, медицины, литературы, экономики, а также за достижение успехов в борьбе за мир.

Вручение награды состоится 10 декабря в Стокгольмской филармонии в день смерти Альфреда Нобеля. Лауреаты получат золотую медаль с портретом учредителя премии, диплом и денежное вознаграждение в размере 8 млн крон ($932 тыс.).

Все победители и их открытия - в материале ТАСС.

Физика

  • Нобелевскую премию по физике получили американские ученые Дэвид Таулес, Майкл Костерлиц и Дункан Халдейн "за теоретические открытия топологических фазовых переходов и топологических фаз материи". Ученые обнаружили неожиданное поведение твердых материалов и использовали передовые математические методы, чтобы объяснить необычные для материи состояния - сверхпроводимость и сверхтекучесть. Открытия ученых могут быть применены в электронике, в частности, при создании сверхпроводников и квантовых компьютеров.

Физиология и медицина

  • В области медицины премия присуждена профессору из Японии Ёсинори Осуми за открытие механизма аутофагии - естественного процесса "самоочистки" клетки живых организмов, то есть уничтожения и переработки ее внутренних компонентов. Аутофагия играет важную роль в различных физиологических процессах: может уничтожить бактерии и вирусы, которые проникли в клетку, способствует развитию эмбриона, клетки также используют этот механизм для устранения поврежденных белков и органелл, что важно для противодействия старению. Мутации в генах, контролирующих аутофагию, могут вызывать заболевания, например, болезнь Паркинсона и рак.

Химия

  • Француз Жан-Пьер Соваж, британец, работающий в США, Фрейзер Стоддарт и нидерландский ученый Бернард Феринга стали лауреатами премии по химии "за проектирование и синтез молекулярных машин". Ученые создали молекулы, движение которых можно контролировать. С их помощью можно манипулировать одиночными атомами и молекулами, например, переносить их с одного места на другое, сближать для образования химической связи или удалять друг от друга, чтобы ее разорвать. Открытие может быть использовано для повышения эффективности лечения различных заболеваний, например, рака. С помощью таких молекул ученые надеются разработать способы целенаправленного воздействия на очаги заболевания, не наносящие вред здоровым частям организма.

Экономика

  • Нобелевской премии по экономике удостоены Оливер Харт и Бенгт Хольмстрём. Экономисты создали новые теоретические инструменты в области реальной оценки договоров между участниками бизнес-процессов, позволяющие выявить "подводные камни" контрактов. Теория контрактов развивает тему управления компанией при возможности наличия условий асимметричности информации. Речь идет о явлении, присутствующем в бизнес-среде, когда руководство предприятия, инвесторы, а также непосредственные исполнители по-разному осведомлены о ситуации на рынке и рисках, которые несет фирма. Исследования Харта и Хольмстрёма имеют значение для разных областей, в частности, экономики, права, государствоведения.

Премия мира

  • В этом году на премию мира было выдвинуто рекордное число кандидатов - 376. 7 октября нобелевский комитет присудил ее президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу "за его решительные усилия, направленные на то, чтобы положить конец более чем 50-летней гражданской войне в стране". Вооруженный конфликт между властями и повстанцами начался в 1960-х годах. И только в 2016 году сторонам удалось достичь окончательной договоренности о его завершении. За это время погибли 220 тысяч колумбийцев, почти 6 млн человек покинули свои дома.

Литература

  • Имя лауреата в области литературы стало главным сюрпризом этого года. Премию получил поэт и исполнитель Боб Дилан "за создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Он стал первым музыкантом, удостоенным Нобелевской премии за всю ее историю. Дилан является автором песен The Times They Are a-Changin’ (Времена, они меняются), Blowin" in the Wind, Like a Rolling Stone, записал альбомы The Freewheelin" Bob Dylan, Highway 61 Revisited и другие. В своей стране Боб Дилан популярен не только как музыкант, но и как поэт и прозаик.

Нобелевская премия 2016: лауреаты станут известны в течение этой недели. Канал сайт следит за развитием событий и обновляет список лучших ученых планеты.

Сегодня, 3 октября, в Стокгольме официально открылась так называемая "Нобелевская неделя". С этого дня и до конца недели, 10 октября, внимание всех мировых СМИ будет приковано к жизни спокойной обычно шведской столицы. Здесь, в зале Шведской королевской академии наук будут вручены награды всем лауреатам "Нобелевской премии" за 2016 год. Канал сайт собрал всю важную и актуальную информацию по этой теме в одном материале. Здесь вы сможете узнать, чем отличается премия этого года от всех прошлых "Нобелевских недель", сможете проследить за расписанием главного научного события года, узнаете, есть ли шансы на триумф у наших ученых. А главное, в режиме онлайн мы будем обновлять список лауреатов по всем 5 номинациям.

Об истории Нобелевской премии

В этом году Нобелевская премия вручается в 120 раз. Награды будут распределены по 5 классическим номинациям: это премии по физике, медицине, литературе, химии и премия в области мира. Как и всегда, никто кроме членов Нобелевского комитета не знает имен кандидатов на победу. Этот список будет предан огласке лишь через 50 лет. Многим ученым такое положение кажется обидным: ведь только в этом году в "золотой список" вошли 376 номинантов. Впрочем, лишь единицы узнают о своем триумфе и случится это совсем скоро...

Расписание Нобелевской премии 2016

Нобелевская неделя началась 3 октября с вручения "извечной премии" по физиологии и медицине .Той самой, которую в прошлом веке завоевывали Иван Павлов и Илья Мечников. Увы, сейчас наша медицинская наука переживает не лучшее время. Так что премия в очередной раз ушла в более развитую страну - Японию. Награду завоевал 71-летний исследователь Есинори Осуми. Формулировка наградного листа говорит сама за себя: "за открытие механизма аутофагии". Подробнее о заслугах мудрого японца мы расскажем вам ниже в разделе о победителях премии. А сейчас вернемся к расписанию церемонии награждения.

Уже менее, чем через сутки, 4 октября, в этом же зале пройдет чествование обладателя Нобелевской премии по физике. Эксперты называют эту номинацию самой непредсказуемой и конкурентной. Ее могут получить и исследователи космоса, и физики-теоретики, и даже математики (для которых, как мы помним, нет отдельной награды). Пожалуй, это одна из немногих отраслей конкурса, где хоть какие-то шансы на победу есть у россиян, которые за последние годы сделали несколько громких открытий.

5 октября состоится следующее вручение "Нобелевки": речь идет о премии за вклад в развитие химии. В этой номинации настоящими гегемонами являются ученые из США. Так, авторы всевозможных интернет-тотализаторов по "Нобелевской премии" отдают преимущество американским исследователям, которые смогли найти теоретический механизм для редактирования гена человека и животных. На практике это может подарить человечеству реальное "лекарство от старости" или парк Ледникового периода. Над открытием работали сразу несколько групп ученых, поэтому интрига в данной номинации все-таки сохраняется.

Еще через сутки, 7 октября, будет вручена Нобелевская премия мира. Самая спорная номинация узнает своего победителя не в Стокгольме, а в Осло. Впрочем, это не особенность премии 2016 года, а традиция. Наиболее политизированную награду с момента ее основания вручают в Норвегии в присутствии членов местной королевской семьи. В этом году на нее было подано рекордное число заявок - более 200. По слухам, в числе возможных претендентов нашлось место Дональду Трампу, Эдварду Сноудену и даже женской сборной Афганистана по велосипедному спорту. Нет, это не Нобелевский комитет такой всеядный и неразборчивый. Просто это единственная номинация, подать заявку на которую может любой гражданин и любая организация.

Последняя номинация в этом году вынесена за пределы "нобелевской недели". Премия по литературе будет вручена лишь 13 октября, что, впрочем, не понизит ее статус. Традиция предписывает награждать литераторов последними, в первый четверт после "Нобелевской недели". В прошлом году награда досталась белоруске Светлане Алексиевич. Это понижает шансы русских авторов на победу: обычно Нобелевский комитет старается не давать подряд одну и ту же медаль представителям одного континента.

Лауреаты Нобелевской премии 2016 (победители)

Победитель Нобелевской премии 2016 по медицине и физиологи и - Есинори Осуми (Япония). Еще 23 года назад, в 1993 году, он совершил свое историческое открытие. Японец увидел, доказал и объяснил связь между геном и процесом аутофагии в клетках. Речь идет о работе лизосом, которые уничтожают элементы клетки, которые становятся ненужными. Иногда уничтожение идет по непонятным для логики причинам: лизосомы убивают еще рабочие элементы. Ёсинори Осуми объяснил влияние генной программы на ход аутофагии, что дало другим исследователям возможность взяться за работу над расшифровкой "кода старения". До сих пор они верят, что клетки можно заставить отказу от самоуничтожения. А это способно серьезно продлить жизнь среднестатистического человека.

Победитель Нобелевской премии 2016 по физике - ученые Девид Тоулесс, Данкан Халдейн и Майкл Костерлитц их США. Премия присуждена за открытие топологических переходов и топологических фаз материи.

Лауреаты Нобелевской премии 2016 по химии - Жан-Пьер Саваж, Фрэйзер Штоддарт и Бернард Феринга за разработку и синтез молекулярных машин.

Нобелевскую премию мира за 2016 год получил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос. Премия присуждена за прекращение многолетнего конфликта с леворадикальной группировкой ФАРК.

Премия по экономике памяти Нобеля вручена за теорию контрактов проживающим в США Оливеру Харту и Бенгту Хольмстрему.

Нобелевская премия по литературе за 2016 досталась Бобу Дилану за вклад в развитие музыкальной лирики. Автор десятков рок-хитов стал первым писателем-музыкантом, удостоенным этой награды.

Список будет обновляться

В 2016 году Нобелевский комитет присудил премию по физиологии и медицине японскому ученому Ёсинори Осуми за открытие аутофагии и расшифровку ее молекулярного механизма. Аутофагия - процесс переработки отработавших органелл и белковых комплексов, он важен не только для экономного ведения клеточного хозяйства, но и для обновления клеточной структуры. Расшифровка биохимии этого процесса и его генетической основы предполагает возможность контроля и управления всем процессом и его отдельными стадиями. И это дает исследователям очевидные фундаментальные и прикладные перспективы.

Наука несется вперед такими невероятными темпами, что неспециалист не успевает осознать важность открытия, а за него уже присуждается Нобелевская премия. В 80-х годах прошлого века в учебниках биологии в разделе о строении клетки можно было среди прочих органелл узнать о лизосомах - мембранных пузырьках, заполненных внутри ферментами. Эти ферменты нацелены на расщепление различных крупных биологических молекул на более мелкие блоки (нужно отметить, что тогда наша учительница по биологии еще не знала, зачем нужны лизосомы). Их открыл Кристиан де Дюв , за что в 1974 году ему была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине.

Кристиан де Дюв с коллегами отделял лизосомы и пероксисомы от других клеточных органелл с помощью нового тогда метода - центрифугирования , позволяющего рассортировать частицы по массе. Лизосомы теперь широко используются в медицине. Например, на их свойствах основана адресная доставка лекарств к поврежденным клеткам и тканям: молекулярный препарат помещают внутрь лизосомы за счет разницы в кислотности внутри и снаружи нее, а затем лизосома, снабженная специфическими метками, отправляется в пораженные ткани.

Лизосомы по роду своей деятельности неразборчивы - они дробят на составные части любые молекулы и молекулярные комплексы. Более узкие «специалисты» - протеасомы , которые нацелены только на расщепление белков (см.: , «Элементы», 05.11.2010). Их роль в клеточном хозяйстве трудно переоценить: они следят за отслужившими свой срок ферментами и уничтожают их по мере необходимости. Этот срок, как мы знаем, определен весьма точно - ровно столько времени, сколько клетка выполняет конкретную задачу. Если бы ферменты не уничтожались по ее выполнении, то идущий синтез трудно было бы остановить вовремя.

Протеасомы имеются во всех без исключения клетках, даже в тех, где нет лизосом. Роль протеасом и биохимический механизм их работы был исследован Аароном Чехановером , Аврамом Гершко и Ирвином Роузом в конце 1970-х - начале 1980-х годов. Они открыли, что протеасомы узнают и уничтожают те белки, которые помечены белком убиквитином . Реакция связывания с убиквитином идет с затратами АТФ . В 2004 году эти трое ученых получили Нобелевскую премию по химии за исследования убиквитин-зависимой деградации белков. В 2010 году, просматривая школьную программу для одаренных английских детей, я усмотрела на картинке строения клетки ряд черных точек, которые были помечены как протеасомы. Однако школьная учительница в той школе не смогла объяснить ученикам, что это такое и для чего эти загадочные протеасомы нужны. С лизосомами на той картинке уже никаких вопросов не возникло.

Еще в начале исследования лизосом было замечено, что внутри некоторых из них заключены части клеточных органелл. Значит, в лизосомах разбираются на части не только крупные молекулы, но и части самой клетки. Процесс переваривания собственных клеточных структур получил название аутофагия - то есть «поедание самого себя». Как в лизосому, содержащую гидролазы, попадают части клеточных органелл? Этим вопросом еще в 80-е годы начал заниматься , изучавший устройство и функции лизосом и аутофагосом в клетках млекопитающих. Он со своими коллегами показал, что в клетках в массе появляются аутофагосомы, если их выращивать на малопитательной среде. В связи с этим появилась гипотеза, что аутофагосомы формируются, когда необходим резервный источник питания - белки и жиры, входящие в состав лишних органелл. Как формируются эти аутофагосомы, нужны ли они в качестве источника дополнительного питания или для иных клеточных целей, как их находят лизосомы для переваривания? Все эти вопросы в начале 90-х годов не имели ответов.

Взявшись за самостоятельные исследования, Осуми сфокусировал усилия на изучении аутофагосом дрожжей. Он рассудил, что аутофагия должна быть консервативным клеточным механизмом, следовательно, ее удобнее изучать на простых (относительно) и удобных лабораторных объектах.

У дрожжей аутофагосомы находятся внутри вакуолей, а затем там распадаются. Их утилизацией занимаются различные ферменты-протеиназы . Если в клетке протеиназы дефектные, то аутофагосомы накапливаются внутри вакуолей и не растворяются. Осуми воспользовался этим свойством для получения культуры дрожжей с повышенным числом аутофагосом. Он выращивал культуры дрожжей на бедных средах - в этом случае аутофагосомы появляются в изобилии, доставляя голодающей клетке пищевой резерв. Но в его культурах использовались мутантные клетки с неработающими протеиназами. Так что в результате клетки быстро накапливали в вакуолях массу аутофагосом.

Аутофагосомы, как следовало из его наблюдений, окружены однослойными мембранами, внутри которых может находиться самые разнообразное содержимое: рибосомы, митохондрии, гранулы липидов и гликогена. Добавляя или убирая ингибиторы протеаз в культуры немутантных клеток, можно добиться увеличения или уменьшения числа аутофагосом. Так что в этих экспериментах было продемонстрировано, что эти клеточные тельца перевариваются с помощью ферментов-протеиназ.

Очень быстро, всего за год, используя метод случайного мутирования, Осуми выявил 13–15 генов (APG1–15) и соответствующих белковых продуктов, участвующих в образовании аутофагосом (M. Tsukada, Y. Ohsumi, 1993. Isolation and characterization of autophagy-defective mutants of Saccharomyces cerevisiae ). Среди колоний клеток с дефектной протеиназной активностью он под микроскопом отбирал такие, в которых не было аутофагосом. Затем, культивируя их по отдельности, выяснял, какие гены у них испорчены. Еще пять лет понадобилось его группе, чтобы расшифровать в первом приближении молекулярный механизм работы этих генов.

Удалось выяснить, как устроен этот каскад, в каком порядке и как эти белки друг с другом связываются, чтобы в результате получилась аутофагосома. К 2000 году прояснилась картина формирования мембраны вокруг испорченных органелл, подлежащих переработке. Одинарная липидная мембрана начинает растягиваться вокруг этих органелл, постепенно окружая их, пока концы мембраны не приблизятся друг к другу и не сольются, образовав двойную мембрану аутофагосомы. Затем этот пузырек транспортируется к лизосоме и сливается с ней.

В процессе образования мембраны участвуют APG-белки, аналоги которых Ёсинори Осуми с коллегами обнаружили и у млекопитающих.

Благодаря работам Осуми мы увидели весь процесс аутофагии в динамике. Стартовой точкой исследований Осуми был простой факт присутствия в клетках загадочных мелких телец. Теперь исследователи получили возможность, пусть и гипотетическую, управлять всем процессом аутофагии.

Аутофагия необходима для нормальной жизнедеятельности клетки, так как клетка должна уметь не только обновлять свое биохимическое и архитектурное хозяйство, но и утилизировать ненужное. В клетке тысячи износившихся рибосом и митохондрий, мембранных белков, отработанных молекулярных комплексов - всех их нужно экономно переработать и снова пустить в оборот. Это своего рода клеточный ресайклинг. Этот процесс не только обеспечивает известную экономию, но и предотвращает быстрое старение клетки. Нарушение клеточной аутофагии у человека приводит к развитию болезни Паркинсона, диабета II типа, раковых заболеваний и некоторых нарушений, свойственных пожилому возрасту. Управление процессом клеточной аутофагии, очевидно, имеет огромные перспективы, как в фундаментальном, так и в прикладном отношении.

Loading...Loading...