ТИБОХ ДВО РАН


Гео и язык канала: Россия, Русский
Категория: Образование


Официальный канал Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б. Елякова ДВО РАН
Официальный сайт: piboc.dvo.ru
Следите за новостями в социальной сети Вконтакте: https://vk.com/piboc
Канал в Telegram:
https://t.me/pibocdvo

Связанные каналы

Гео и язык канала
Россия, Русский
Категория
Образование
Статистика

Министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края сообщает о начале отбора на получение премий и именных стипендий Губернатора Приморского края

1. Открытый конкурс на назначение стипендии Губернатора Приморского края аспирантам научных организаций и образовательных организаций в рамках постановления Губернатора Приморского края от 09.12.2025 № 102-пг, в ред. от 08.07.2026 № 55-пг; (документы и подробная информация расположены на странице)

2. Отбор соискателей на получение премий Губернатора Приморского края за выдающиеся научные достижения, способствующие развитию и росту престижа Приморского края в рамках постановления Губернатора Приморского края от 12.10.2025 № 103-пг, в ред. от 06.08.2026 № 67-пг. (документы и подробная информация расположены на странице)

Прием документов на участие в конкурсах: 2.10.2026 - 2.11.2026


Новый β-дефензин-подобный белок из актинии как высокоаффинный ингибитор α-амилаз млекопитающих

🔬 Наши коллеги выделили из актинии Heteractis magnifica новый пептид ‒ магнификамид-2 (Mgf-2). Он оказался одним из самых мощных природных ингибиторов α-амилаз ‒ ферментов, расщепляющих крахмал. В пикомолярных концентрациях Mgf-2 ингибирует как панкреатическую, так и слюнную амилазу человека, что в тысячу раз эффективнее известного препарата для контроля гипергликемии акарбозы.

🧬 С помощью спектроскопии ЯМР и молекулярного моделирования установлено, что пептид действует как «молекулярная пробка»: его подвижная петля с мотивом 7YHYH10 глубоко проникает в активный центр фермента. Ключевую роль играют контакты остатков тирозина с гидрофобным «ободком» вокруг каталитического сайта амилазы. Мутации в этой области (особенно замена Y9A) снижают сродство в сотни раз, подтверждая значимость выявленных взаимодействий.

🐚 Важно, что Mgf-2, являясь β-дефензин-подобным пептидом, не влияет на ионные каналы нервных клеток, в отличие от своих гомологов, что снижает риск побочных эффектов. Кроме того, разработана эффективная система получения рекомбинантного пептида в E. coli, что открывает путь к его масштабированию для доклинических испытаний.

💊 Полученные данные создают структурную основу для дизайна новых пептидных препаратов, направленных на контроль постпрандиальной гипергликемии при диабете 2-го типа. Это ещё один пример того, как морские организмы становятся источником уникальных биомолекул с терапевтическим потенциалом.

🔗 Подробнее на сайте института

ТИБОХ | ВК | Telegram


Репост из: Научные конференции
XXXIX международная зимняя молодежная научная школа «Перспективные направления физико-химической биологии и биотехнологии»

Дата и место: 8–11 февраля 2027 г., Москва
Дедлайн подачи заявок: 1 ноября 2026 г.
Подробная информация: Ссылка


Из голотурии выделены соединения, обладающие цитотоксической активностью против одной из самых опасных форм рака молочной железы

🐚 Морской огурец из Чукотского моря может стать новым источником лекарства против рака. Учёные выделили из него два уникальных соединения ‒ глациалисозиды А и В, которые точечно атакуют злокачественные клетки, почти не затрагивая здоровые.

🎯 Самый сильный эффект зафиксирован против трижды негативного рака молочной железы ‒ одной из самых агрессивных и устойчивых к терапии опухолей. При этом нормальные клетки молочной железы остались невредимыми, что даёт надежду на снижение побочных эффектов при лечении.

⛔ Но главное ‒ даже в микродозах (менее 0,2 мкМ) вещество останавливает деление раковых клеток, а при 1 мкМ полностью блокирует рост колоний. Это значит, что оно способно не просто убивать опухоль, но и предотвращать её распространение.

🔬 Исследователи подчёркивают: активность напрямую зависит от наличия и положения сульфатных групп в молекуле. Находка открывает путь к созданию нового класса препаратов на основе гликозидов из арктических беспозвоночных.

🔗 Подробнее на сайте института

ТИБОХ | ВК | Telegram


Новая эндо-фуканаза для селективного получения антикоагулянтных олигосахаридов из бурых водорослей

🧬 Наши коллеги представили данные исследования нового фермента Wef3, выделенного из морской бактерии Winogradskyella eximia. Этот фермент семейства GH107 избирательно разрезает сложные сахара бурых водорослей, фукоиданы, строго по α-(1,3)-связям между 2,4-дисульфатированными остатками фукозы. Такая ювелирная специфичность позволяет получать короткие олигосахаридные фрагменты с сохранением ключевых сульфатных групп, отвечающих за биологическую активность.

🔬 В ходе экспериментов ферментом были обработаны фукоиданы из двух видов водорослей Saccharina. Полученные низкомолекулярные производные показали выраженное антикоагулянтное действие в тестах на плазме крови, сопоставимое с низкомолекулярным гепарином. Критическим фактором эффективности оказалось содержание 2,4-дисульфатированных остатков: чем их больше, тем выше активность. При этом снижение молекулярной массы уменьшало нежелательную активацию тромбоцитов, что открывает перспективы для создания пероральных форм препаратов.

💊 Авторы подчёркивают, что источник фукоидана определяет конечный сульфатный профиль и, следовательно, биологические свойства получаемых олигосахаридов. Ферментативная деполимеризация с помощью Wef3 позволяет «настраивать» гемостатический профиль, удаляя высокомолекулярные фракции, ответственные за побочные эффекты. Это первый пример GH107-фуканазы с доказанной селективностью к 2,4-дисульфатированию, что делает её перспективным инструментом для разработки новых антикоагулянтов с улучшенной биодоступностью.

🔗 Подробнее на сайте института

ТИБОХ | ВК | Telegram


Ученые нашли в винограде вещество, которое может остановить болезнь Паркинсона

🍇 Учёные из ТИБОХ ДВО РАН и ННЦМБ ДВО РАН обнаружили в винограде сорта «Альфа» вещество, которое может стать новой надеждой для пациентов с болезнью Паркинсона. Это транс-витизин B ‒ сложная молекула из четырёх молекул ресвератрола. В экспериментах на мышах он не просто облегчал симптомы, а реально защищал нервные клетки от гибели.

🧠 В отличие от стандартной леводопы, которая лишь временно заменяет дофамин и со временем вызывает тяжёлые побочные эффекты (дискинезии, снижение мышечной силы), транс-витизин B действовал комплексно. Он снижал воспаление в мозге, уменьшал окислительный стресс, восстанавливал дофаминовые нейроны и даже предотвращал накопление патологического белка тау. При этом мыши не теряли силу и лучше проходили тесты на память и координацию.

🔬 Ключевой механизм ‒ активация белка-шаперона HSP70, который помогает клеткам поддерживать порядок среди белков и не даёт им слипаться в токсичные агрегаты. Именно нарушение этого «белкового хозяйства» считается одной из главных причин нейродегенерации.

🚀 Пока это лишь доклинические данные, и до аптек далеко. Но исследование открывает перспективный путь: вместо борьбы с симптомами ‒ восстановление собственных защитных сил клетки с помощью природных соединений. Возможно, будущее терапии Паркинсона растёт на виноградной лозе.

🔗 Подробнее на сайте института

ТИБОХ | ВК | Telegram


Компании НПП «Томьаналит» (г. Томск) и ПТФ «Корпус» (г. Владивосток) имеют честь пригласить на научно-образовательный семинар «Лабораторное оборудование и основы внутрилабораторного контроля качества результатов измерений», который пройдет 18 сентября 2026 г. на базе ННЦМБ ДВО РАН.

На семинаре будут рассмотрены:
1️⃣Внутрилабораторный контроль качества результатов измерений: зачем, как и когда. Как сделать так, чтобы результаты испытаний не вызывали вопросов у руководителя, заказчика и эксперта.
2️⃣Статистические основы контроля качества результатов измерений: минимальный набор формул, который реально пригодится. Среднее, СКО, доверительный интервал ‒ что это и когда применять.
3️⃣Погрешность и неопределенность: почему их важно различать. Как не бояться неопределённости и не игнорировать ее.
4️⃣Показатели качества результатов измерений - почему результат без показателей качества ‒ это просто цифра. Как правильно представить результат, чтобы он выглядел солидно.
5️⃣Средства, виды и алгоритм контроля качества результатов измерений: я измерил, я уверен, и я знаю, насколько я уверен.
6️⃣Контрольные карты Шухарта ‒ что такое и как помогают предсказывать проблемы; применение для контроля качества результатов измерений. Как сделать контрольную карту Шухарта не просто графиком, а другом, который скажет правду, даже если вы не хотите её слышать.
7️⃣Идеальных измерений не бывает. Бывают честные. И это ‒ лучшее, что можно сделать для своей репутации.

Подробная программа семинара и условия участия в нем


н похвалился тем, что один ходил на рыбалку на лодке и поймал много рыбы. Тогда ему было уже далеко за 80, а мобильных телефонов ещё не было. На замечание о недопустимости нарушения «техники безопасности» он ответил:«Человек может жить, пока он способен работать и защищать себя сам. А если уже не способен, то надо уходить». Будучи человеком последовательным, именно согласно этому принципу он и распорядился своей жизнью.

Более 150 научных работ и изобретений, 12 защищенных под его руководством кандидатских диссертаций, три ордена и две медали - вот итог плодотворный научной деятельности О.Б. Максимова. Он оставил нам не только эти результаты – осталась его научная школа, его ученики и коллеги, которые сами стали учителями и передают свои знания и опыт молодым ученым, читают лекции студентам, проводят практические занятия, занимаются подготовкой дипломников и аспирантов, успешно работают в лаборатории, когда-то им созданной. Всё это и есть залог долгой памяти о замечательном человеке и учёном Олеге Борисовиче Максимове.


115 лет со дня рождения выдающегося ученого и удивительного человека Олега Борисовича Максимова

Олег Борисович Максимов. Ученый-химик. Кандидат химических наук, главный научный сотрудник Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН. Автор 200 научных работ и изобретений. Вся его деятельность была связана с Дальним Востоком. В общей сложности более 70 лет работал в научных учреждениях Владивостока. Результаты его исследований и разработок оказали большое влияние на развитие науки региона и всей страны.

03 сентября 2026 года исполнилось 115 лет со дня рождения выдающегося ученого и удивительного человека Олега Борисовича Максимова, с именем которого тесно связано создание и становление ТИБОХ ДВО РАН. Его жизнь может служить примером мужества, верности долгу, стойкости и высокой требовательности к себе.

Олег Борисович родился в 1911 году в Москве, в дворянской семье, где детей с малолетства приучали к труду и ответственному отношению к любому делу, учили языкам и музыке. Благодаря такому воспитанию он был хорошо подготовлен к жизни в разных условиях, что помогло ему достойно пройти через все выпавшие на его долю трудности и дожить почти до 90 лет.

В сентябре 1919 года, спасаясь от голода, семья оказалась во Владивостоке, где в 1925 он поступил на химическое отделение Владивостокского индустриального техникума, а после его окончания недолгое время работал в Москве в лаборатории диэлектриков. После возвращения во Владивосток в 1930 он начал научную деятельность в Тихоокеанском научном институте рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО). По приглашению академика В.Л.Комарова Олег Борисович также работал в Дальневосточном филиале академии наук. В ноябре 1934 года для выполнения диссертационной работы он был командирован в Москву в лабораторию по изучению и синтезу растительных и животных продуктов АН СССР, руководил которой академик А.Е. Чичибабин. И уже год спустя Ученый совет ТИНРО и Всесоюзного НИРО присудил О.Б. Максимову звание старшего научного сотрудника и ученую степень кандидата химических наук по совокупности работ.

Жизнь молодого талантливого ученого складывалась удачно, но ложный донос круто её изменил. В 1937 году он был арестован, испытал все ужасы ГУЛАГа, но не озлобился, не потерял интереса к жизни. Более того, благодаря выдающимся знаниям и умению трудиться, он даже в тяжелых условиях Колымы нашел возможность для занятия наукой, создав необходимые стране разработки. Он спас тысячи заключенных, истощенных кишечными расстройствами, отпаивая их раствором гумата натрия, который сам приготавливал в лагерях. Он предложил метод получения литейного топлива из неспекающихся аркагалинских углей, разработав проект, по которому была построена заводская установка. Кроме того, он обнаружил и детально охарактеризовал месторождение огнеупорных глин «Ключ Знатный», разработал метод их обогащения, изучил технологические свойства. На базе этого сырья был построен завод огнеупоров, который много лет снабжал продукцией весь Дальстрой.

Вернувшись во Владивосток, Олег Борисович организовал лабораторию в ДВ филиале Сибирского отделения АН СССР, которая в 1964 году вошла в состав созданного Института биологически активных веществ. Он стал одним из ведущих научных сотрудников института и сыграл важную роль в его становлении, формировании тематики исследований и подготовке научных кадров. Именно с нашим институтом связаны главные научные и практические достижения О.Б. Максимова.

С 1972 г. его заинтересовали хиноидные пигменты из морских организмов, в особенности из морских ежей, а затем хиноидных и фенольных веществ из высших и низших растений Дальнего Востока. Именно в этой работе особенно ярко проявилось умение О.Б. Максимова сочетать высокий уровень фундаментальных исследований с получением прикладных результатов – медицинские препараты гистохром для кардиологии, гистохром для офтальмологии и гепатопротекторный препарат максар стали тому доказательством.

Сила духа и жизнелюбие Олега Борисовича вызывали восхищение. Однажды о



похвалился тем, что один ходил на рыбалку на лодке и поймал много рыбы. Тогда ему было уже далеко за 80, а мобильных телефонов ещё не было. На замечание о недопустимости нарушения «техники безопасности» он ответил:«Человек может жить, пока он способен работать и защищать себя сам. А если уже не способен, то надо уходить». Будучи человеком последовательным, именно согласно этому принципу он и распорядился своей жизнью.

Более 150 научных работ и изобретений, 12 защищенных под его руководством кандидатских диссертаций, три ордена и две медали - вот итог плодотворный научной деятельности О.Б. Максимова. Он оставил нам не только эти результаты – осталась его научная школа, его ученики и коллеги, которые сами стали учителями и передают свои знания и опыт молодым ученым, читают лекции студентам, проводят практические занятия, занимаются подготовкой дипломников и аспирантов, успешно работают в лаборатории, когда-то им созданной. Всё это и есть залог долгой памяти о замечательном человеке и учёном Олеге Борисовиче Максимове.



115 лет со дня рождения выдающегося ученого и удивительного человека Олега Борисовича МаксимоваОлег Борисович Максимов. Ученый-химик. Кандидат химических наук, главный научный сотрудник Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН. Автор 200 научных работ и изобретений. Вся его деятельность была связана с Дальним Востоком. В общей сложности более 70 лет работал в научных учреждениях Владивостока. Результаты его исследований и разработок оказали большое влияние на развитие науки региона и всей страны.

03 сентября 2026 года исполнилось 115 лет со дня рождения выдающегося ученого и удивительного человека Олега Борисовича Максимова, с именем которого тесно связано создание и становление ТИБОХ ДВО РАН. Его жизнь может служить примером мужества, верности долгу, стойкости и высокой требовательности к себе.

Олег Борисович родился в 1911 году в Москве, в дворянской семье, где детей с малолетства приучали к труду и ответственному отношению к любому делу, учили языкам и музыке. Благодаря такому воспитанию он был хорошо подготовлен к жизни в разных условиях, что помогло ему достойно пройти через все выпавшие на его долю трудности и дожить почти до 90 лет.

В сентябре 1919 года, спасаясь от голода, семья оказалась во Владивостоке, где в 1925 он поступил на химическое отделение Владивостокского индустриального техникума, а после его окончания недолгое время работал в Москве в лаборатории диэлектриков. После возвращения во Владивосток в 1930 он начал научную деятельность в Тихоокеанском научном институте рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО). По приглашению академика В.Л.Комарова Олег Борисович также работал в Дальневосточном филиале академии наук. В ноябре 1934 года для выполнения диссертационной работы он был командирован в Москву в лабораторию по изучению и синтезу растительных и животных продуктов АН СССР, руководил которой академик А.Е. Чичибабин. И уже год спустя Ученый совет ТИНРО и Всесоюзного НИРО присудил О.Б. Максимову звание старшего научного сотрудника и ученую степень кандидата химических наук по совокупности работ.

Жизнь молодого талантливого ученого складывалась удачно, но ложный донос круто её изменил. В 1937 году он был арестован, испытал все ужасы ГУЛАГа, но не озлобился, не потерял интереса к жизни. Более того, благодаря выдающимся знаниям и умению трудиться, он даже в тяжелых условиях Колымы нашел возможность для занятия наукой, создав необходимые стране разработки. Он спас тысячи заключенных, истощенных кишечными расстройствами, отпаивая их раствором гумата натрия, который сам приготавливал в лагерях. Он предложил метод получения литейного топлива из неспекающихся аркагалинских углей, разработав проект, по которому была построена заводская установка. Кроме того, он обнаружил и детально охарактеризовал месторождение огнеупорных глин «Ключ Знатный», разработал метод их обогащения, изучил технологические свойства. На базе этого сырья был построен завод огнеупоров, который много лет снабжал продукцией весь Дальстрой.

Вернувшись во Владивосток, Олег Борисович организовал лабораторию в ДВ филиале Сибирского отделения АН СССР, которая в 1964 году вошла в состав созданного Института биологически активных веществ. Он стал одним из ведущих научных сотрудников института и сыграл важную роль в его становлении, формировании тематики исследований и подготовке научных кадров. Именно с нашим институтом связаны главные научные и практические достижения О.Б. Максимова.

С 1972 г. его заинтересовали хиноидные пигменты из морских организмов, в особенности из морских ежей, а затем хиноидных и фенольных веществ из высших и низших растений Дальнего Востока. Именно в этой работе особенно ярко проявилось умение О.Б. Максимова сочетать высокий уровень фундаментальных исследований с получением прикладных результатов – медицинские препараты гистохром для кардиологии, гистохром для офтальмологии и гепатопротекторный препарат максар стали тому доказательством.

Сила духа и жизнелюбие Олега Борисовича вызывали восхищение. Однажды он




Морская бактерия Vibrio sp. KMM 9700 продуцирует два сульфатированных О-специфических полисахарида

Учёные ТИБОХ ДВО РАН выяснили, что штамм Vibrio sp. KMM 9700, изолированный из образца красной водоросли, синтезирует два разных сульфатированных полисахарида одновременно. Оба входят в состав липополисахарида наружной мембраны и несут отрицательный заряд ‒ редкость для бактерий такого рода.

🔬 Геномный анализ показал наличие двух пар ферментов, каждая из которых собирает свой полимер. Химический анализ полностью подтвердил наличие двух полисахаридов: основной полисахарид построен из тетрасахаридных звеньев с чередованием глюкозы и рамнозы (сульфат и ацетил у одного звена), минорный ‒ из пентасахаридных звеньев состоящих исключительно из рамнозы и содержит две сульфатные группы.

⚛️ Обе структуры оказались абсолютно новыми. Сульфатирование делает клеточную поверхность более заряженной ‒ это помогает бактерии противостоять вирусам-бактериофагам, осмотическому стрессу и, вероятно, успешно взаимодействовать с водорослью-хозяином. Сочетание геномного предсказания и химического анализа позволило заглянуть в эволюционные «ноу-хау» морского вибриона, расширяя наши представления о разнообразии бактериальных О-антигенов в природе. 🦠🔬

🔗 Подробнее на сайте института

ТИБОХ | ВК | Telegram


🛳️ НИС «Академик Опарин» вернулся во Владивосток после 40-дневной экспедиции

Учёные ТИБОХ ДВО РАН, ННЦМБ ДВО РАН и ФИЦ ИнБЮМ работали в Охотском и Беринговом морях и северо-западной части Тихого океана.

Итоги:
🔬 69 траловых станций
🔬 31 станция сбора планктона
🔬 Собрано 391 образец гидробионтов: губки, морские звёзды, голотурии, асцидии, морские лилии и другие
🔬 7 образцов бурых и 13 ‒ красных водорослей для выделения полисахаридов
🔬 129 микробиологических проб (бактерии и грибы)

Сотрудники ННЦМБ ДВО РАН также пополнили коллекции донной ихтиофауны, моллюсков, ракообразных и других беспозвоночных.

Собранные материалы ‒ вода, грунт, организмы ‒ отправятся в лаборатории для обработки. Впереди ‒ поиск новых биологически активных соединений, перспективных для создания лекарств и БАД.

Экспедиции ДВО РАН в этот район доказали свою значимость и должны быть продолжены 🌊

🔗 Подробнее на сайте института

ТИБОХ | ВК | Telegram


Исследование структурно-модифицированных фукоиданов выявило клеточно-специфические механизмы противоопухолевого действия

Наши коллеги использовали ферменты, чтобы разрезать природный фукоидан из бурой водоросли на фрагменты с разной длиной и расположением сульфатных групп. Оказалось, что полученные производные по-разному действуют на опухолевые клетки: для рака груди и толстой кишки важна большая молекулярная масса, а для меланомы и агрессивного рака груди ‒ короткие цепи с высокой плотностью сульфатных групп в строго определенных позициях. При этом все образцы оставались нетоксичными для здоровых клеток.

🔬 Особый интерес вызвал эксперимент с фактором роста EGF, который часто стимулирует прогрессию опухолей. Когда клетки обработали EGF, их чувствительность к отдельным фрагментам фукоидана кардинально изменилась. То есть производные, которые раньше были слабоактивными, становились мощными ингибиторами колониеобразования. Это значит, что эффективность вещества зависит не только от типа рака, но и от молекулярного окружения в организме.

📊 В тесте на предотвращение онкотрансформации некоторые производные подавляли рост злокачественных колоний на 84–97% ‒ значительно эффективнее исходного полисахарида (59%). Работа открывает путь к созданию «настраиваемых» противоопухолевых препаратов на основе морских углеводов, где структура молекулы подбирается под конкретный профиль заболевания.

🔗 Подробнее на сайте института

ТИБОХ | ВК | Telegram


Репост из: ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН
🏡 Байка 5
В прошлом году зафиксированы смертельные случаи.

Отвечаем
Летальный случай был только один. А грибник хоть и попал в больницу с тяжёлой интоксикацией, но он жив. Причём в заметке дана ссылка на новости, где указано, что он поправился и выписан из больницы. Как журналист с "экспертом" ухитрились его похоронить?!

Следует указать, что по международной шкале наши щитомордники не относятся к категории смертельно ядовитых змей. Особую опасность они могут представлять для аллергиков (как и осы, и пчелы) и тяжелобольных людей. Нам повезло жить в регионе, где отсутствуют реально очень опасные змеи. В России даже не разработана сыворотка для этой группы змей. В год с укусами щитомордников в наши приморские больницы поступает от 5  до 46 человек, и за 15 лет последних лет, исключая последний год, в  больницах Владивостока не было зафиксировано ни одного летального исхода.

🏡 Байка 6
"По словам эколога, морские змеи, обитающие у островов и в южных заповедниках, ещё опаснее: их яд сильнее кобриного..."

Отвечаем
За все годы научных наблюдений (немногим более 50 лет)  приморскими герпетологами было достоверно зафиксировано шесть заходов (НЕ ОБИТАНИЕ!) в летнее время в российские воды Японского моря двух видов морских змей: двуцветная пеламида - четыре захода и большой  морской крайт - два захода.
Следует указать, что наши вполне себе "сухопутные"  полозы (амурский и узорчатый) могут переплывать небольшие проливы между островами, что было неоднократно зафиксировано. Несведущий человек может их принять за морских змей.

⚡️ И последнее, но очень важное!
Меньше всего любая змея хочет встретиться с человеком. Это не клещ или комар, которые стремятся "познакомиться" с вами поближе. Мы для змей выглядим как хищники.
Они нас боятся. Сбегают и прячутся при первой возможности.  Кусают, только защищаясь. Если селятся возле вашего дома (в сельской местности, на дачах), значит там есть корм - мыши и крысы, а также хорошие убежища (заросли травы, груды камней, крупные трещины в фундаменте дома и тп).

Автор текста: И.В. Маслова, к.б.н., с.н.с. лаборатории териологии ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН.

На фото изображен годовалый щитомордник. Автор фото: И.В. Маслова.


Репост из: ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН
"Гадюки атакуют?" или о том, насколько опасны змеи в Приморском крае

Как же легко можно поднять волну ажиотажных, так хорошо "проглатываемых" доверчивым читателем, сообщений про очередное нашествие змей, причем....ГАДЮК (?!!!), если за дело берётся  "эксперт",  вызывая у людей Великую Путаницу в головах.... Так перечеркиваются многолетние попытки донести до жителей Приморья достоверную информацию по такой малоприятной, пугающей и непонятной для многих людей группе животных, как змеи. Да, после рассказов учёных о реальной ситуации со змеями холодок не щекочет,  волосы на голове не шевелятся. Скучно-с....
В итоге, веером почти по всем СМИ прошли байки от "эксперта" по змеям от   первоисточника "Владивосток1.ру".

Для того, чтобы паника не накрывала жителей и гостей края наш специалист-герпетолог Ирина Владимировна Маслова подготовила этот материал.

🏡 Байка 1
Название статьи "Вот гадюка!"
Отвечаем
Гадюки в Приморском крае встречаются ТОЛЬКО НА СЕВЕРЕ ПРИМОРЬЯ!!!

🏡 Байка 2
"Из-за аномальной жары прошлого года создалось благоприятные условия для размножения рептилий: больше яиц, выше выживаемость молодежи..."

Отвечаем
Аномальная жара для наших видов - не есть хорошо. Они адаптированы к нашим климатическим условиям и аномальная жара, напротив, ведёт к угнетенному состоянию многих видов и особенно новорождённых змеенышей. И жара, конечно же, не спровоцировала "ударную яйцекладку". Это два не связанных друг  с другом в данном случае понятия.
А яйца то чьи? Или авторы пугают туристов полозами и ужами? Наши местные ядовитые змеи - щитомордники (уссурийский и средний), как и сахалинская гадюка, обитающая ТОЛЬКО НА СЕВЕРЕ ПРИМОРЬЯ, яйца не откладывают....
У них происходит так называемое яйцеживорождение, то есть оболочка яйца лопается ещё в момент его выхода из змеи,  змееныши расползаются и ведут самостоятельный образ жизни.

🏡 Байка 3
Это написали, "оживив" первоисточник, в Новостях Приморья
"...В этом году молодые особи подросли и активны - они часто прячутся в прибрежный траве и кустарниках, особенно там, где нет ТУАЛЕТОВ (?!!!)..."

Отвечаем
Проведение в июне и июле 2026 г. учётов на острове Русский не показало даже минимального всплеска численности змей. По отдельным видам даже наблюдается ее снижение.
Далее, молодые щитомордники, рождённые в прошлом году, имеют длину на следующий  год около 30 см. Так как они малы и любой хищник может их легко съесть, они прячутся особенно старательно и встретиться с ними намного сложнее, чем со взрослой змеей.
Корреляция между обилием змей и наличием туалета - это уже из области анекдотов. Видимо авторы пытались объяснить, что при отсутствии туалетов, отдыхающие бегут в близлежащие заросли, причём или босиком, или в лёгкой обуви, и могут получить змеиный укус. А вот это уже реальная опасность. Помимо процветающей антисанитарии (туристов много, очень много), шанс быть укушенным возрастает. Змеи прячутся от жары в тени кустарников и деревьев, чаще под камнями, но могут лежать и просто в траве. И даже, если это будет всего лишь один щитомордник, вероятность нечаянно наступить на него высока, учитывая количество желающих, сбегать "в кустики".

🏡 Байка 4
"В Приморском крае распространены гадюки обыкновенная и восточная?!!!"

Отвечаем
В Приморском крае распространены два вида щитомордников: уссурийский и средний. Сахалинская гадюка, которая является подвидом гадюки обыкновенной обитает ТОЛЬКО НА СЕВЕРЕ ПРИМОРЬЯ (Тернейский,  Пожарский, Красноармейский районы). Причём  и там и увидеть её очень сложно, так как в большей части этих районов встречаются и доминируют  тоже только щитомордники.  И... всё ... гадюки закончились:)))) что за неведомая "восточная"гадюка?!!! Откуда такой разгул фантазии?!



🔽🔽🔽


Экватор экспедиции: ученые подвели промежуточные итоги работ у берегов Камчатки и Командор

10 июля 2026 года стал символической серединой морской научной экспедиции, стартовавшей в дальневосточных водах. За плечами исследователей – более половины запланированного маршрута: позади остались острова Уруп, Симушир, Райкоке, Шиашкотан, Онекотан, Маканруши и Парамушир. Сейчас судно работает в районе Восточной Камчатки и продолжает движение на север.

За прошедшую неделю экспедиционный отряд провел масштабные исследования у восточного побережья полуострова. На 52 траловых и 15 береговых станциях собрано свыше 250 образцов беспозвоночных животных – важнейший материал для изучения биоразнообразия и состояния донных экосистем Охотоморского и Берингоморского бассейнов. Еще на 21 станции отобраны пробы фито- и зоопланктона, которые позволят оценить продуктивность вод и трофическую структуру пелагиали.

Особое место в программе заняли работы на острове Беринга – в районе села Никольское и бухты Буян. Благодаря полученному разрешению ученые провели полевые исследования в прибрежной зоне и посетили национальный парк «Командорские острова». Состоялась рабочая встреча с руководством парка: стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, включая совместные мониторинговые программы и обмен данными по уникальным наземным и морским экосистемам заповедной акватории.

До окончания экспедиции остается две недели. Судно уже легло на обратный курс, однако интенсивность работ не снижается. Впереди – острова Парамушир, Онекотан, Янкича, Уруп и Монерон, где запланированы новые сборы и наблюдения. Полученные материалы лягут в основу научных отчетов и публикаций, а также будут использованы для корректировки стратегии рационального природопользования в регионе.

ТИБОХ | ВК | Telegram


Обычный атом, необычный эффект: как бромирование помогает бороться с бактериями

🧫 Учёные из ТИБОХ ДВО РАН модифицировали природное соединение из гриба, живущего в кишечнике дальневосточного трепанга, и получили вещество, которое эффективно разрушает биопленки золотистого стафилококка. Исходный метаболит EHMP лишь слабо действовал на бактерии, но после введения в его структуру атома брома (Br EHMP) активность против стафилококка резко выросла.

🔬 Секрет ‒ в ферменте сортазе А, который бактерии используют как «машину» для формирования биопленок. Br EHMP блокирует этот фермент, связываясь с ключевым участком активного центра.

💊 Важно, что даже в высоких дозах новое соединение почти не токсично для клеток млекопитающих. Это делает его перспективным кандидатом для разработки препаратов против хронических инфекций, где стафилококковые биопленки часто неуязвимы для обычных антибиотиков. Простая химическая модификация природных молекул ‒ путь к новым эффективным средствам.

🔗 Подробнее на сайте института

ТИБОХ | ВК | Telegram


Первые научные итоги экспедиции на НИС «Академик Опарин»
 
Научно-исследовательское судно «Академик Опарин» завершило переход к начальным точкам маршрута и приступило к активной фазе полевых работ. В зоне внимания ученых – акватории островов Уруп, Симушир и Райкоке. В настоящее время все системы и ресурсы экспедиции направлены на реализацию утвержденной научной программы.
 
Первая неделя исследований уже принесла весомые результаты. Специалистами отобрано более 100 проб гидробионтов, проведена их первичная экстракция — это позволит в дальнейшем детально изучить биологическую активность морских организмов. Параллельно ведется сбор образцов фито- и зоопланктона, а также выполняется экологический анализ гидрологических характеристик вод.
 
Особое внимание уделяется мониторингу экологического состояния прибрежных вод северо-западной части Тихого океана. Для этого собраны пробы двустворчатых моллюсков и водорослей, которые послужат материалом для долговременного наблюдения за содержанием тяжелых металлов.
 
Кроме того, в лабораторных условиях судна уже произведена пробоподготовка для предстоящих микробиологических и молекулярно-генетических исследований. Параллельно с биохимическими анализами ведется непрерывное наблюдение за поведением морских млекопитающих в районе работ.
 
Экспедиция продолжает работу в соответствии с графиком, все этапы выполняются штатно. Полученные данные лягут в основу новых знаний о состоянии экосистем Дальневосточного региона.

ТИБОХ | ВК | Telegram

Показано 20 последних публикаций.