Дисциплины кафедры

Образовательные программы по специальности «Лечебное дело» (31.05.01)

Кафедра выстраивает обучение как единую линию, проходящую через всё медицинское образование — от устройства первой клетки до персонализированной терапии конкретного пациента. Биология, молекулярная биология, биоинформатика, геномная медицина и генно-инженерные технологии — это не отдельные курсы, а последовательные ступени одного замысла: показать будущему врачу, как молекулярные и генетические механизмы определяют здоровье и болезнь и как современные технологии превращают это знание в диагностику и лечение.

Такая сквозная вертикаль — от строения клетки до клинического применения генома — спроектирована кафедрой как единое целое и редко встречается в медицинском образовании. Под каждую дисциплину кафедра разрабатывает собственные учебные материалы: пособия, ежегодно обновляемые лекционные курсы и наглядные конспекты-скетчбуки.

Сквозная линия дисциплин
  • 1 курс (1–2 семестры) — Биология. Устройство клетки, организация генетической информации, развитие человека, наследственность и изменчивость, эволюция, медицинская паразитология. Фундамент.
  • 3 курс (5–6 семестры) — Молекулярная биология. Клетка как единая динамическая система: состояния, программы, решения, норма и патология.
  • 4 курс (7 семестр) — Основы медицинской биоинформатики. Анализ и интерпретация биомедицинских данных.
  • 4 курс (8 семестр) — Геномная медицина. Геном в клинической практике.
  • 5 курс (10 семестр) — Генно-инженерные технологии. Инструменты редактирования генома и создания новых молекул.
  • 4–6 курсы (7–12 семестры) — Генетика в клинических дисциплинах. Генетически обусловленные болезни и генная терапия внутри профильных циклов — от неврологии до онкологии.
Первые ступени дают язык и логику молекулярной биологии; старшие — превращают их в клинические и технологические навыки; а встроенные в клинические циклы модули замыкают вертикаль на реальную врачебную практику.

Дисциплины

Биология

1–2 семестры · 4 ЗЕ

Курс закладывает биологический фундамент будущего врача. Студенты изучают клеточную структуру живых организмов, строение клетки и организацию генетической информации, структуру генов и механизмы регуляции их экспрессии, общебиологические и индивидуальные закономерности развития человека, универсальные законы наследственности и изменчивости и типы наследования признаков, этапы эволюционного развития человека и современные концепции эволюционного учения, а также медицинскую паразитологию — биологию паразитов человека и вызываемые ими заболевания. Эти знания формируют научное мировоззрение и служат основой всей последующей подготовки.

Биология клетки: [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов медицинских вузов / И.О. Мазунин, Ю.В. Маркина, Т.В. Кириченко, Б.А. Римская, А.М. Маркин, Москва. Мед. ун-т им. акад. Б.В. Петровского. – Электрон. дан. (16,3 МБ). – М.: Группа МДВ, 2026. ISBN 978-5-906748-37-9

Матричные процессы в клетке: [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов медицинских вузов / И.О. Мазунин, Т.В. Кириченко, Ю.В. Маркина, И.А. Маринина, Б.А. Римская, У.С. Хованцева. Москва. Мед. ун-т им. акад. Б.В. Петровского. – Электрон. дан. (15,8 МБ). – М.: Группа МДВ, 2026. ISBN 978-5-906748-38-6

Молекулярная биология

5–6 семестры · 4 ЗЕ

Курс молекулярной биологии посвящен изучению клетки как единой динамической системы, обеспечивающей поддержание внутреннего равновесия, приспособление к изменениям среды и реализацию клеточных программ. В рамках курса рассматриваются механизмы внутри- и межклеточного взаимодействия, работа сигнальных систем, обмен веществ, взаимодействие органелл и системы контроля качества клетки. Особое внимание уделяется клеточным состояниям, способности клеток изменять свои функции и механизмам принятия клеточных решений в норме и при патологии, а также молекулярным механизмам клеточного стресса, старения, гибели клеток, опухолевой трансформации и нарушения тканевого равновесия. Курс формирует представление о клетке не как о совокупности отдельных структур и реакций, а как о системе взаимосвязанных регуляторных процессов, нарушение которых лежит в основе заболеваний человека. Рассматриваются современные методы изучения клетки — исследование активности отдельных клеток, пространственной организации тканей и высокопроизводительный анализ биологических данных. Полученные знания служат основой для дальнейшего изучения основ медицинской биоинформатики, геномной медицины и генно-инженерных технологий и связывают фундаментальные клеточные процессы с клинической патологией и персонализированным подходом к диагностике и лечению. Основная цель курса — сформировать у студентов системное понимание молекулярных и клеточных механизмов, лежащих в основе нормальных и патологических процессов в организме человека.

Основы медицинской биоинформатики

7 семестр · 2 ЗЕ

Курс учит анализировать, интерпретировать и обрабатывать биомедицинские данные современными вычислительными методами. Студенты работают с геномными, протеомными и клиническими данными, осваивают анализ последовательностей ДНК и РНК, аннотацию геномов и оценку генетических вариаций, используют ключевые биоинформатические инструменты и базы данных — NCBI, Ensembl, UniProt и другие. Отдельное внимание уделяется практическому применению технологий в персонализированной медицине, анализу полногеномных ассоциаций (GWAS), моделированию биомолекул и интерпретации результатов клинических исследований. В курс включены работа с большими данными (Big Data), машинное обучение и искусственный интеллект для решения биомедицинских задач, а также этические вопросы и подходы к интеграции биоинформатики в клиническую практику. Студенты получают навыки, необходимые для задач диагностики, терапии и разработки новых методов лечения.

Геномная медицина

8 семестр · 2 ЗЕ

Курс показывает, как геном работает в клинике. Рассматриваются универсальные законы наследственности и изменчивости, типы наследования признаков, генетические и эпигенетические факторы наследственных заболеваний и пороков развития. Студенты осваивают современные методы генетического тестирования и интерпретацию их результатов, принципы фармакогеномики и персонализированной медицины — индивидуального подбора терапии на основе генетических особенностей пациента. Отдельные разделы посвящены геномным подходам в онкологии, включая молекулярное профилирование опухолей и применение таргетных и иммунных терапий, а также современным концепциям эпигенетики и её клиническому значению. Обсуждаются интеграция геномных данных в клиническую практику и междисциплинарное взаимодействие.

Генно-инженерные технологии

10 семестр · 2 ЗЕ

Курс знакомит студентов с инструментами, на которых строится современная биомедицина. Изучаются ключевые методы генной инженерии — системы CRISPR/Cas, клонирование генов, создание трансгенных организмов, создание искусственных генетических сетей, а также работа с рекомбинантными белками, плазмидами, вирусными векторами и флуоресцентными белками. Особое внимание уделяется современным подходам к редактированию генома и их применению в биомедицине, а также инновационным направлениям — синтетической биологии, разработке терапевтических антител и молекулярных инструментов диагностики. Обсуждаются перспективы применения генных технологий в медицине: терапия наследственных заболеваний, создание таргетных препаратов и разработка вакцин.

Генетика в клинических дисциплинах

Помимо самостоятельных курсов, кафедра встраивает генетику непосредственно в клинические циклы: на старших курсах студенты разбирают генетически обусловленные болезни и методы генной терапии в контексте конкретных специальностей. Так молекулярно-генетические знания замыкаются на реальную врачебную практику.

  • Генетика в неврологии — в цикле «Неврология» · 7 семестр
  • Генетика в офтальмологии — в цикле «Офтальмология» · 8 семестр
  • Генетика в репродукции — в цикле «Акушерство и гинекология» · 9 семестр
  • Генетика в психиатрии — в цикле «Психиатрия» · 9 семестр
  • Генетика в иммунологии и аллергологии — в цикле «Клиническая иммунология и аллергология» · 9 семестр
  • Генетика в ортопедии — в цикле «Травматология и ортопедия» · 10 семестр
  • Фармакогенетика — в цикле «Фармакология» · 10 семестр
  • Генетика в эндокринологии — в цикле «Эндокринология» · 11 семестр
  • Генетика в урологии — в цикле «Урология» · 11 семестр
  • Генетика в онкологии — в цикле «Онкология» · 12 семестр

В результате выпускник проходит непрерывный путь от фундаментальной биологии клетки к молекулярной логике ее работы, затем к анализу геномных данных, клиническому применению генома и технологиям его направленного изменения — и встречает генетику не как отдельный предмет, а как сквозную составляющую современной медицины.