Kolik metod existuje v biologii?
Jedním z hlavních poslání Biomolecules je dostat se k samotným kořenům. Neřekneme vám jen, jaká nová fakta výzkumníci objevili – mluvíme o tom, jak je objevili, a snažíme se vysvětlit principy biologických technik. Jak vyjmout gen z jednoho organismu a vložit jej do jiného? Jak můžete vysledovat osud několika malých molekul v obrovské buňce? Jak vybudit jednu malinkou skupinu neuronů v obrovském mozku?
A tak jsme se rozhodli hovořit o laboratorních metodách systematičtěji, abychom v jedné sekci shromáždili ty nejdůležitější, nejmodernější biologické techniky. Aby to bylo zajímavější a přehlednější, články jsme silně ilustrovali a sem tam dokonce přidali animaci. Chceme, aby články v nové rubrice byly zajímavé a srozumitelné i pro náhodného kolemjdoucího. A na druhou stranu by měly být tak detailní, aby v nich mohl objevit něco nového i profesionál. Shromáždili jsme metody do 12 velkých skupin a na jejich základě vytvoříme biometodický kalendář.
Generálním partnerem cyklu je společnost Diaem: největší dodavatel zařízení, činidel a spotřebního materiálu pro biologický výzkum a výrobu.

Vědy o živé přírodě sledují cestu od velkých k malým. Nedávno biologie popisovala výhradně vnější rysy zvířat, rostlin a bakterií. Molekulární biologie studuje živé organismy na úrovni interakcí jednotlivých molekul. Strukturní biologie – studuje procesy v buňkách na atomární úrovni. Pokud se chcete dozvědět, jak „vidět“ jednotlivé atomy, jak funguje a „žije“ strukturní biologie a jaké nástroje používá, toto je místo pro vás!
4 Konstantin Mineev 21. dubna 2017

Jeden z nejstarších vědeckých přístrojů, mikroskop, se objevil téměř současně s vědou ve své moderní podobě. Tento kanonický nástroj biologa je již více než 400 let nejdůležitějším prostředkem k pochopení živých věcí a poskytuje lví podíl našich znalostí o struktuře života. Celou tu dobu vývoj mikroskopu pokračoval a rozšiřoval schopnost vidět to, co je okem nerozeznatelné.
0 Viktor Tatarsky 21. července 2017

Veškerý život na naší planetě se skládá z obrovského množství biologických molekul – DNA, RNA, lipidů, sacharidů – spojených do komplexních systémů. Abychom pochopili, jak tyto systémy fungují, musíme je umět rozebrat na jednotlivé komponenty – díky tomu je to mnohem jednodušší. Pokud chcete vědět, jak můžete přistupovat k analýze komplexního složení biomolekul, přečtěte si tento článek!
2 Evgeniy Kulikov 04

Sekvenování DNA a RNA je rutinní proces, který nám přesto umožňuje nahlédnout do podstaty všeho živého. Zpočátku bylo dekódování genomu „zábavou“ pro pár vyvolených, ale dnes si tuto službu může objednat každá druhá výzkumná laboratoř. Každým rokem je snazší proniknout do džungle genomických, transkriptomických a epigenomických informací. Tato recenze se zaměřuje na základní principy sekvenování nukleových kyselin a může sloužit jako vynikající průvodce jak pro amatérského studenta molekulární biologie, tak pro specialisty, kteří plánují experimenty a sní o vědeckých průlomech.
9 Artem Nedolužko 11. srpna 2017

Většina biomedicínského výzkumu se provádí na buňkách in vitro (tedy ne na živém organismu, ale na buňkách „in vitro“). Buňky se používají jako modelový biologický objekt ve vědeckém výzkumu, testování a výrobě léků. Kromě toho se vědci naučili opravovat genetické chyby v buňkách a dát jim schopnost odolávat určitým nemocem, což slouží jako základ pro budoucí lékařské technologie – genové a buněčné terapie. Tento článek pojednává o metodách práce s buňkami a také o možnostech a omezeních spojených s jejich použitím.