<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><rss version="2.0" xmlns:tt="http://teletype.in/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"><channel><title>ИФИБ НИЯУ МИФИ</title><generator>teletype.in</generator><description><![CDATA[ИФИБ НИЯУ МИФИ]]></description><image><url>https://img3.teletype.in/files/e9/15/e915d2a4-5a27-45a6-b456-c579caea22bd.png</url><title>ИФИБ НИЯУ МИФИ</title><link>https://teletype.in/@physbio_mephi</link></image><link>https://teletype.in/@physbio_mephi?utm_source=teletype&amp;utm_medium=feed_rss&amp;utm_campaign=physbio_mephi</link><atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://teletype.in/rss/physbio_mephi?offset=0"></atom:link><atom:link rel="next" type="application/rss+xml" href="https://teletype.in/rss/physbio_mephi?offset=10"></atom:link><atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" title="Teletype" href="https://teletype.in/opensearch.xml"></atom:link><pubDate>Fri, 01 May 2026 05:04:28 GMT</pubDate><lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 05:04:28 GMT</lastBuildDate><item><guid isPermaLink="true">https://teletype.in/@physbio_mephi/ZqZFazYs_fm</guid><link>https://teletype.in/@physbio_mephi/ZqZFazYs_fm?utm_source=teletype&amp;utm_medium=feed_rss&amp;utm_campaign=physbio_mephi</link><comments>https://teletype.in/@physbio_mephi/ZqZFazYs_fm?utm_source=teletype&amp;utm_medium=feed_rss&amp;utm_campaign=physbio_mephi#comments</comments><dc:creator>physbio_mephi</dc:creator><title>Как синтезированные лазером наночастицы германия помогают в терапии рака?</title><pubDate>Thu, 28 Mar 2024 16:20:25 GMT</pubDate><media:content medium="image" url="https://img4.teletype.in/files/f6/5c/f65cb3c7-b1ab-45eb-a8e3-68103a96ef71.png"></media:content><description><![CDATA[<img src="https://img3.teletype.in/files/29/de/29de7ed7-d061-47c1-a920-a917d7ead128.jpeg"></img>Исследовательская группа из лаборатории «Бионанофотоники» ИФИБ НИЯУ МИФИ совместно с коллегами из лаборатории «Молекулярной иммунологии» ИБХ РАН разработали инновационный материал для визуализации и лечения раковых опухолей на основе биорастворимых наночастиц германия (Ge). Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Science.]]></description><content:encoded><![CDATA[
  <p id="0kzC">Исследовательская группа из лаборатории «Бионанофотоники» ИФИБ НИЯУ МИФИ совместно с коллегами из лаборатории «Молекулярной иммунологии» ИБХ РАН разработали инновационный материал для визуализации и лечения раковых опухолей на основе биорастворимых наночастиц германия (Ge). Результаты исследования опубликованы в <a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/advs.202307060" target="_blank">журнале Advanced Science</a>.</p>
  <p id="5Wv8">Наночастицы на основе металлических или полупроводниковых материалов способны очень эффективно нагреваться под действием инфракрасного излучения, приходящегося на так называемое<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Near-infrared_window_in_biological_tissue" target="_blank"> окно относительной прозрачности биологических тканей</a>. Подобное излучение является безопасным для человека и способно проникать в ткани на глубину до 5 см, а его источником может служить самая обычная лазерная указка с маркетплейса. Наночастицы способны самостоятельно находить раковые опухоли и накапливаться в них благодаря своим крайне малым размерам. После чего на новообразование достаточно посветить безопасным инфракрасным излучением, и наночастицы конвертируют эту энергию в тепло, что вызовет перегрев (T &gt; 45 °C) и гибель раковых клеток. То есть мы буквально выжигаем раковые опухоли, не нанося при этом никакого вреда здоровым тканям. Такой инновационный неинвазивный щадящий метод лечения называют фототермической терапией (ФТТ). <a href="https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.1906929116" target="_blank">В 2019 году в ходе пилотных клинических испытаний этот метод показал крайне высокую эффективность при лечении рака простаты 1-2 стадии – удалось полностью вылечить 15 из 16 пациентов.</a></p>
  <p id="4m7P">Кроме того, эффективный фотонагрев наночастиц может использоваться не только для лечения, но и для визуализации раковых опухолей. Хорошо известно, что при нагреве большинство материалов расширяется, и если нагрев произошел достаточно быстро, это может привести к возникновению акустического отклика – <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Photoacoustic_effect" target="_blank">фотоакустическому эффекту</a>, открытому Александром Беллом в конце XIX века. Поэтому, когда наночастицы нагревают импульсным лазерным излучением, они излучают ультразвук в ответ. Такой отклик пропорционален концентрации наночастиц, а его пространственное распределение позволяет с высокой точностью (~10-100 мкм) судить о местоположении опухоли, что позволяет не только визуализировать новообразования, но и планировать процедуру лечения методом ФТТ.</p>
  <p id="ujQf">Еще одной важной проблемой, которую удалось решить, стала задача полного выведения наночастиц из организма после проведения лечения. Учёным из НИЯУ МИФИ и ИБХ РАН удалось совместными усилиями разработать биодеградируемые нетоксичные наночастицы на основе германия. Для снижения иммунного ответа и повышения эффективности накопления в опухоли поверхность наночастиц была покрыта биосовместимым сывороточным белком бычьего альбумина. Затем модифицированные наночастицы вводились в организм для проведения ФТТ и фотоакустической визуализации. Результаты исследований показали, что наночастицы позволяют эффективно визуализировать и уничтожать опухоли, а затем полностью растворяются и естественным образом выводятся из организма за неделю.</p>
  <p id="2rwe">Эти уникальные наночастицы были впервые получены в лаборатории «Бионанофотоники» ИФИБ НИЯУ «МИФИ» по <a href="https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2797422&TypeFile=html" target="_blank">запатентованной технологии лазерно-абляционного синтеза наноматериалов</a>. Метод лазерной абляции в жидкости позволяет получать сверхчистые нетоксичные наночастицы с контролируемыми физико-химическими свойствами. При этом сам метод является универсальным – можно получать наночастицы практически из любого материала.</p>

]]></content:encoded></item><item><guid isPermaLink="true">https://teletype.in/@physbio_mephi/Vfv7MEJvO27</guid><link>https://teletype.in/@physbio_mephi/Vfv7MEJvO27?utm_source=teletype&amp;utm_medium=feed_rss&amp;utm_campaign=physbio_mephi</link><comments>https://teletype.in/@physbio_mephi/Vfv7MEJvO27?utm_source=teletype&amp;utm_medium=feed_rss&amp;utm_campaign=physbio_mephi#comments</comments><dc:creator>physbio_mephi</dc:creator><title>Как синтезированные лазером наночастицы германия помогают в терапии рака?</title><pubDate>Thu, 28 Mar 2024 14:37:38 GMT</pubDate><media:content medium="image" url="https://img4.teletype.in/files/f6/5c/f65cb3c7-b1ab-45eb-a8e3-68103a96ef71.png"></media:content><description><![CDATA[<img src="https://img3.teletype.in/files/29/de/29de7ed7-d061-47c1-a920-a917d7ead128.jpeg"></img>Исследовательская группа из лаборатории «Бионанофотоники» ИФИБ НИЯУ МИФИ совместно с коллегами из лаборатории «Молекулярной иммунологии» ИБХ РАН разработали инновационный материал для визуализации и лечения раковых опухолей на основе биорастворимых наночастиц германия (Ge). Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Science.]]></description><content:encoded><![CDATA[
  <p id="0kzC">Исследовательская группа из лаборатории «Бионанофотоники» ИФИБ НИЯУ МИФИ совместно с коллегами из лаборатории «Молекулярной иммунологии» ИБХ РАН разработали инновационный материал для визуализации и лечения раковых опухолей на основе биорастворимых наночастиц германия (Ge). Результаты исследования опубликованы в <a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/advs.202307060" target="_blank">журнале Advanced Science</a>.</p>
  <p id="rYcG"></p>
  <p id="5Wv8">Наночастицы на основе металлических или полупроводниковых материалов способны очень эффективно нагреваться под действием инфракрасного излучения, приходящегося на так называемое<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Near-infrared_window_in_biological_tissue" target="_blank"> окно относительной прозрачности биологических тканей</a>. Подобное излучение является безопасным для человека и способно проникать в ткани на глубину до 5 см, а его источником может служить самая обычная лазерная указка с маркетплейса. Наночастицы способны самостоятельно находить раковые опухоли и накапливаться в них благодаря своим крайне малым размерам. После чего на новообразование достаточно посветить безопасным инфракрасным излучением, и наночастицы конвертируют эту энергию в тепло, что вызовет перегрев (T &gt; 45 °C) и гибель раковых клеток. То есть мы буквально выжигаем раковые опухоли, не нанося при этом никакого вреда здоровым тканям. Такой инновационный неинвазивный щадящий метод лечения называют фототермической терапией (ФТТ). <a href="https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.1906929116" target="_blank">В 2019 году в ходе пилотных клинических испытаний этот метод показал крайне высокую эффективность при лечении рака простаты 1-2 стадии – удалось полностью вылечить 15 из 16 пациентов.</a></p>
  <p id="7chv"></p>
  <p id="4m7P">Кроме того, эффективный фотонагрев наночастиц может использоваться не только для лечения, но и для визуализации раковых опухолей. Хорошо известно, что при нагреве большинство материалов расширяется, и если нагрев произошел достаточно быстро, это может привести к возникновению акустического отклика – <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Photoacoustic_effect" target="_blank">фотоакустическому эффекту</a>, открытому Александром Беллом в конце XIX века. Поэтому, когда наночастицы нагревают импульсным лазерным излучением, они излучают ультразвук в ответ. Такой отклик пропорционален концентрации наночастиц, а его пространственное распределение позволяет с высокой точностью (~10-100 мкм) судить о местоположении опухоли, что позволяет не только визуализировать новообразования, но и планировать процедуру лечения методом ФТТ.</p>
  <p id="nMLw"></p>
  <p id="ujQf">Еще одной важной проблемой, которую удалось решить, стала задача полного выведения наночастиц из организма после проведения лечения. Учёным из НИЯУ МИФИ и ИБХ РАН удалось совместными усилиями разработать биодеградируемые нетоксичные наночастицы на основе германия. Для снижения иммунного ответа и повышения эффективности накопления в опухоли поверхность наночастиц была покрыта биосовместимым сывороточным белком бычьего альбумина. Затем модифицированные наночастицы вводились в организм для проведения ФТТ и фотоакустической визуализации. Результаты исследований показали, что наночастицы позволяют эффективно визуализировать и уничтожать опухоли, а затем полностью растворяются и естественным образом выводятся из организма за неделю.</p>
  <p id="22kc"></p>
  <p id="2rwe">Эти уникальные наночастицы были впервые получены в лаборатории «Бионанофотоники» ИФИБ НИЯУ «МИФИ» по <a href="https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2797422&TypeFile=html" target="_blank">запатентованной технологии лазерно-абляционного синтеза наноматериалов</a>. Метод лазерной абляции в жидкости позволяет получать сверхчистые нетоксичные наночастицы с контролируемыми физико-химическими свойствами. При этом сам метод является универсальным – можно получать наночастицы практически из любого материала.</p>

]]></content:encoded></item><item><guid isPermaLink="true">https://teletype.in/@physbio_mephi/rpuiPQj24mZ</guid><link>https://teletype.in/@physbio_mephi/rpuiPQj24mZ?utm_source=teletype&amp;utm_medium=feed_rss&amp;utm_campaign=physbio_mephi</link><comments>https://teletype.in/@physbio_mephi/rpuiPQj24mZ?utm_source=teletype&amp;utm_medium=feed_rss&amp;utm_campaign=physbio_mephi#comments</comments><dc:creator>physbio_mephi</dc:creator><title>Интервью с преподавателем: Екатерина Ахлюстина</title><pubDate>Mon, 25 Mar 2024 12:51:24 GMT</pubDate><media:content medium="image" url="https://img4.teletype.in/files/fa/99/fa99c0de-569f-4677-8e98-206e8d4c541b.png"></media:content><description><![CDATA[<img src="https://img1.teletype.in/files/c8/f7/c8f7fe8a-f8bb-413a-bdd1-a986d7caeea7.jpeg"></img>Разного рода источники лазерного излучения, конфокальный микроскоп, спектрометры, флуоресцентная видеосистема — это то оборудование, на котором студенты учатся работать под присмотром Екатерины Ахлюстиной. В интервью старший преподаватель кафедры №87 «Лазерных микро-, нано- и биотехнологий» рассказывает подробнее о своих курсах в магистратуре ИФИБ.]]></description><content:encoded><![CDATA[
  <p id="GtmB"><strong>Добрый день! Расскажите, пожалуйста, о себе.</strong></p>
  <p id="dgFw">— Добрый день! Меня зовут Екатерина Ахлюстина, я прошла все ступени обучения в ИФИБ, осталась верна своей alma mater и сейчас являюсь старшим преподавателем кафедры №87 «Лазерных микро-, нано- и биотехнологий». Специализируюсь в области применения лазерных технологий для борьбы с устойчивыми бактериями, что в узком кругу широко известно как антибактериальная фотодинамическая терапия.</p>
  <p id="OVCQ"></p>
  <p id="ljx0"><strong>Вы ведете научную деятельность помимо преподавательской работы?</strong></p>
  <p id="DCvX">— Обязательно. Мне кажется, что это залог успеха хорошего современного преподавателя: быть в курсе происходящего в мире науки, уметь рассказать реальные истории применительно к читаемому курсу. Сложно читать свой предмет, если никогда напрямую не работал руками или не обсуждал с командой планы экспериментов.</p>
  <p id="MNYQ"></p>
  <p id="9z9L"><strong>Расскажите подробнее о своей работе.</strong></p>
  <p id="VEwx">— Кафедра №87 базируется в лаборатории Лазерной биоспектроскопии ИОФ РАН. Также мы обустроили лабораторию для занятий в Доме ИФИБ на Каширском шоссе, 64. Моя научная работа проходит в большой команде, которая включает специалистов из разных областей науки – это химики, физики, биологи, медики, инженеры. Каждый отвечает за свой кусочек исследования, но при этом должен быть в курсе дел своих коллег в других областях знаний. Как физики мы с помощью оптических и спектральных методов изучаем и отбираем новые фотосенсибилизаторы. Это такие молекулы, которые чувствительны к свету, их используют для проведения флуоресцентной диагностики или фотодинамической терапии. Совместно с микробиологами подбираем режимы облучения для борьбы с патогенной микрофлорой. А также мы разрабатываем светодиодные облучатели как для исследований в лаборатории, так и для клинического применения.</p>
  <p id="PpTv"></p>
  <p id="Rizb"><strong>Расскажите, пожалуйста, о предмете вашего курса.</strong></p>
  <p id="tpMg">— За мной закреплено две дисциплины. Это «История и методология физики», эту дисциплину мы реализуем совместно с преподавателем кафедры №88 Анастасией Андреевной Фроней. Это в большей мере теоретический курс. А также частично веду производственную практику (научно-исследовательскую работу). Считаю, что эти дисциплины неразрывно связаны друг с другом. Например, в рамках проведения научно-исследовательской работы студенты учатся работать на реальном оборудовании: это конфокальный микроскоп, спектрометры, флуоресцентная видеосистема, рамановский спектрометр, разного рода источники лазерного излучения. Оборудование подбирается непосредственно под поставленную задачу, в ходе работ студент учится не только получать данные, но и критически их оценивать и обрабатывать для достижения поставленных результатов. Я рада, что в рамках базовой кафедры у нас есть возможность работать на высококлассном оборудовании и решать прикладные задачи.</p>
  <p id="e7qR"></p>
  <p id="UfNq"><strong>В рамках какой образовательной программы преподается ваш курс?</strong></p>
  <p id="14Or">— Курс «История и методология физики» реализуется в рамках программы «Биомедицинская фотоника» и «Перспективные полупроводниковые лазеры и технологии».</p>
  <p id="qobb"></p>
  <p id="UIQl"><strong>На каком году обучения студенты с ним знакомятся?</strong></p>
  <p id="P3AQ">— Знакомятся в первом семестре первого курса магистратуры, а практика начинается со второго семестра первого года обучения.</p>
  <p id="vxMy"></p>
  <p id="1AUe"><strong>Какие компетенции получают студенты после прохождения вашего курса?</strong></p>
  <p id="gzKa">— Студенты учатся работать с литературой и анализировать зарубежные статьи, грамотно выстраивать доклады для презентаций, и что кажется важным в наше время, – работать в команде. Курс построен таким образом: мы разбираем на реальных исторических примерах приемы и методы, которые могут пригодиться любому экспериментатору. Знакомимся с людьми, воплотившими в реальность идеи микроскопии, электромагнетизма и квантовой теории.</p>
  <p id="0SA5"></p>
  <p id="pcmy"><strong>Как эти компетенции применяются в процессе трудовой деятельности?</strong></p>
  <p id="vPCK">— Это основные экспериментальные методы в спектроскопии и оптике. Какие возможности микроскопии есть на данный момент и для каких образцов можно использовать эту методику. Также мы обсуждаем нюансы постановки эксперимента. Мне кажется, это самое главное в реализуемой дисциплине, потому что этот навык передается сейчас из уст в уста от научного руководителя к его подопечным.</p>
  <p id="zkxB"></p>
  <p id="3dl9"><strong>В каких сферах, кроме работы по специальности, можно будет применить компетенции, полученные на вашем курсе?</strong></p>
  <p id="u9Av">— Думаю, все софт-скиллс, которые мы тренируем в рамках этого курса пригодятся в любой современной работе. Мы все должны уметь выделять главное и правильно презентовать результаты своей деятельности. А также всем нам необходимо эффективно взаимодействовать с людьми, с членами команды в рамках проекта или задачи.</p>
  <p id="uIeV"></p>
  <p id="Js0Q"><strong>Могли бы дать какой-нибудь совет студентам и абитуриентам?</strong></p>
  <p id="RRNA">— Отвечу в рамках своей специализации: учение - свет. Как преподаватель рекомендую задавать вопросы, если что-то вам было непонятно: будь то вопросы по существу или организационные моменты. Преподаватели тоже заинтересованы решить их быстро, а главное - совместно со студентами. Открою вам страшную тайну: мы тоже учимся вместе с вами, а порой даже и у вас. Поэтому я надеюсь, что у нас получится создать на время учебы любознательный тандем.</p>

]]></content:encoded></item><item><guid isPermaLink="true">https://teletype.in/@physbio_mephi/fronya_interview</guid><link>https://teletype.in/@physbio_mephi/fronya_interview?utm_source=teletype&amp;utm_medium=feed_rss&amp;utm_campaign=physbio_mephi</link><comments>https://teletype.in/@physbio_mephi/fronya_interview?utm_source=teletype&amp;utm_medium=feed_rss&amp;utm_campaign=physbio_mephi#comments</comments><dc:creator>physbio_mephi</dc:creator><title>Интервью с преподавателем: Анастасия Фроня</title><pubDate>Sat, 09 Mar 2024 22:41:45 GMT</pubDate><media:content medium="image" url="https://img3.teletype.in/files/69/ce/69ce7819-59a6-45c0-b15d-aeb87bd1645f.png"></media:content><description><![CDATA[<img src="https://img3.teletype.in/files/60/9e/609ee512-34e3-4db5-83f5-2dbed688ad39.png"></img>Стоматолог, офтальмолог, хирург и онколог. Нет, это не направление на медосмотр. Именно эти специалисты чаще всего используют в своей работе лазеры. Но кто создает и изобретает лазеры для медицинских применений? Сегодня мы решили взять интервью у Анастасии Фрони. Человека, который на своих курсах рассказывает о том, как создавались современные лазеры, какие технологии лежат в их основе и как сделать то, что нужно медицине сейчас.]]></description><content:encoded><![CDATA[
  <p id="uZUF"><em>Стоматолог, офтальмолог, хирург и онколог. Нет, это не направление на медосмотр. Именно эти специалисты чаще всего используют в своей работе лазеры. Но кто создает и изобретает лазеры для медицинских применений? Сегодня мы решили взять интервью у Анастасии Фроня. Человека, который на своих курсах рассказывает о том, как создавались современные лазеры, какие технологии лежат в их основе и как сделать то, что нужно медицине сейчас.</em></p>
  <figure id="wL1n" class="m_column">
    <img src="https://img3.teletype.in/files/60/9e/609ee512-34e3-4db5-83f5-2dbed688ad39.png" width="1926" />
  </figure>
  <p id="NSUp"><strong>Добрый день! Расскажите, пожалуйста, о себе.</strong></p>
  <p id="iTEm">— Добрый день! Меня зовут Фроня Анастасия Андреевна, я доцент кафедры №88 «Полупроводниковая квантовая электроника и биофотоника». Работаю на кафедре с момента ее создания в 2013 году. Являюсь менеджером программы магистратуры «Перспективные полупроводниковые лазеры и технологии».</p>
  <p id="fZW6"><strong>Вы ведете научную деятельность помимо преподавательской работы?</strong></p>
  <p id="sR6k">— На кафедре научная деятельность идет рука об руку с преподаванием. Фактически все преподаватели кафедры являются действующими научными исследователями, и я в том числе.</p>
  <p id="lXne"><strong>Расскажите подробнее об области своей работы.</strong></p>
  <p id="5m1s">— Область моих научных интересов это фотоника, взаимодействие лазерного излучения с веществом, наноматериалы. В настоящее время научная группа, в которую я вхожу, работает над несколькими крупными задачами. Например, мы изучаем процессы взаимодействия лазерного излучения с пористыми полупроводниковыми наноматериалами, как влияют параметры пористого наноматериала на процессы абляции. Группа матмоделирования обсчитывает эти задачи с теоретической точки зрения, а наша группа проводит эксперимент, дальше идет сравнение полученных данных. Другая задача, над которой мы работаем, это взаимодействие излучения с биообъектами. В частности, исследуем возможности инактивации коронавирусов оптическим излучением, безопасным для человека, изучаем процессы фотоинактивации, их механизмы и эффективность.</p>
  <p id="QlkK"><strong>Расскажите, пожалуйста, о вашей преподавательской деятельности.</strong></p>
  <p id="mARD">— Моя преподавательская деятельность связана с программой магистратуры «Перспективные полупроводниковые лазеры и технологии». В рамках этой программы я читаю несколько курсов: «Фотоника», «Квантовая электроника», «История и методология физики».</p>
  <p id="bCk7">История физики, в частности, история развития квантовой электроники (лазерной физики) – одно из моих увлечений. Я собираю книги и фильмы о выдающихся ученых. И на дисциплине «История и методология физики» мы со студентами рассматриваем современные лазерные системы и устройства в ретроспективе их изобретения, создания, развития, изучаем биографии выдающихся физиков и их вклад в развитие современной лазерной физики, например, Н.Г. Басова, Ж.И. Алферова.</p>
  <p id="IoX5">Дисциплины «Фотоника», «Квантовая электроника» являются базовыми, преподаются на 1 курсе магистратуры, сочетают в себе как теоретические, так и практические занятия. На занятиях студенты изучают физические основы формирования, распространения, преобразования лазерного излучения. Подробно рассматриваются основные элементы лазера, приводится качественное и количественное описание процессов генерации лазерного излучения, разбираются основные виды лазеров, виды активных сред, виды резонаторов, типы накачки.</p>
  <p id="yN91"><strong>Какие компетенции получают студенты после прохождения вашего курса?</strong></p>
  <p id="u5ph">— По результатам изучения базовых курсов студенты получают знания и практические навыки по решению задач фотоники для создания и расчета устройств на основе лазеров, представления о современных лазерах, их характеристиках, потенциальных областях применения.</p>
  <p id="boYw">Программа нацелена на подготовку научных, инженерно-технических и управленческих кадров в области полупроводниковых лазеров и технологий на их основе. И здесь базовые знания по лазерной физике формируют каркас, который в дальнейшем «обрастает» более углубленными знаниями в соответствии со спецификой дальнейшей работы.</p>
  <p id="H10w"><strong>В каких сферах, кроме работы по специальности можно будет применить компетенции, полученные на вашем курсе?</strong></p>
  <p id="AxlO">— Лазерные источники излучения сейчас очень широко применяются как в промышленности, медицине, науке, так и в повседневной жизни. Например, в сканерах штрих кодов используется лазерный диод – миниатюрный полупроводниковый лазер, излучающий в красном оптическом диапазоне. И крайне важно знать технику безопасности при использовании лазерных источников, и это обязательная составляющая дисциплин.</p>
  <p id="GNCb"><strong>Могли бы вы дать какой-нибудь совет студентам и абитуриентам?</strong></p>
  <p id="ijsJ">— Мы живем в интенсивно меняющемся мире, время от формирования новых знаний до внедрения технологии в жизнь очень быстро сокращается. Я желаю всем научиться получать новые знания, исследовать неизведанное, постоянно развиваться самому и совершенствовать окружающий мир, верить в себя.</p>

]]></content:encoded></item><item><guid isPermaLink="true">https://teletype.in/@physbio_mephi/interview_alexandra_dalechina</guid><link>https://teletype.in/@physbio_mephi/interview_alexandra_dalechina?utm_source=teletype&amp;utm_medium=feed_rss&amp;utm_campaign=physbio_mephi</link><comments>https://teletype.in/@physbio_mephi/interview_alexandra_dalechina?utm_source=teletype&amp;utm_medium=feed_rss&amp;utm_campaign=physbio_mephi#comments</comments><dc:creator>physbio_mephi</dc:creator><title>Интервью с преподавателем: Александра Далечина</title><pubDate>Sun, 03 Mar 2024 23:07:14 GMT</pubDate><media:content medium="image" url="https://img1.teletype.in/files/07/10/07102186-094f-4a29-abf1-c201631351e0.png"></media:content><description><![CDATA[<img src="https://img3.teletype.in/files/ea/23/ea237480-6bf3-4079-8179-c0d27cafcf0a.png"></img>Что объединяет физику ионизирующего излучения, искусственный интеллект и виртуальную реальность? Все это, и не только – составляющие курсов Александры Далечиной, доцента кафедры медицинской физики. О науке, практике и пути к важной и благородной цели – помощи пациенту – в сегодняшнем интервью.]]></description><content:encoded><![CDATA[
  <p id="3mMo"><em>Что объединяет физику ионизирующего излучения, искусственный интеллект и виртуальную реальность? Все это, и не только – составляющие курсов Александры Далечиной, доцента кафедры медицинской физики. О науке, практике и пути к важной и благородной цели – помощи пациенту – в сегодняшнем интервью.</em></p>
  <figure id="wCGH" class="m_column">
    <img src="https://img3.teletype.in/files/ea/23/ea237480-6bf3-4079-8179-c0d27cafcf0a.png" width="2000" />
  </figure>
  <p id="qJsu"><strong>Добрый день! Расскажите, пожалуйста, о себе.</strong></p>
  <p id="9RZK">— Добрый день. Меня зовут Александра Владимировна Далечина, я медицинский физик, кандидат физико-математических наук и доцент кафедры «Медицинская физика». Преподаю такие курсы как дозиметрия ионизирующих излучений, дозиметрическое планирование лучевой терапии, физика лучевой терапии.</p>
  <p id="BQnO"><strong>Вы ведете научную деятельность помимо преподавательской работы?</strong></p>
  <p id="FD3Y">— Да, помимо преподавания я также веду научную деятельность.</p>
  <p id="aEoi"><strong>Расскажите подробнее об области своей работы.</strong></p>
  <p id="9AFL">— За более чем 10-летний стаж в профессии мои научные исследования были связаны с разработкой методов дозиметрических расчетов в лучевой терапии, основанных на методе Монте-Карло, дозиметрией и гарантией качества на радиохирургических системах Кибер-нож и Гамма-нож. На данный момент вместе с моими коллегами и студентами мы занимаемся исследованиями в области применения методов искусственного интеллекта в лучевой терапии.</p>
  <p id="yeun"><strong>Расскажите, пожалуйста, о предметах ваших курсов.</strong></p>
  <p id="NYUp">— На лекциях и практических занятиях студенты изучают основы дозиметрии ионизирующих излучений, знакомятся с необходимым дозиметрическим оборудованием, которое используется в отделениях лучевой терапии.</p>
  <p id="M3Ck">Курс по планированию лучевой терапии посвящен алгоритмам и методам расчета дозы, методам оптимизации, важнейшим аспектам программы по гарантии качества в лучевой терапии.</p>
  <p id="KGv6"><strong>Они являются практическими или теоретическими?</strong></p>
  <p id="tR1m">— Курсы являются и теоретическими, и практическими. Без понимания теории невозможно приступить к практическим занятиям. Моя задача, как преподавателя, показать, как то, что мы обсудили на лекциях, применяется ежедневно в работе медицинского физика в клинике. В рамках практической части мы используем платформу виртуальной реальности VERT, моделирующую реальный кабинет лучевой терапии. Благодаря трехмерной визуализации линейного ускорителя, анатомии пациента и плана лечения практические занятия становятся полностью интерактивными и обеспечивают возможность реализации различных клинических сценариев.</p>
  <p id="un6L"><strong>В рамках какой образовательной программы преподаются ваши курсы?</strong></p>
  <p id="kAOH">— В рамках программ магистратуры &quot;Медицинская физика лучевой диагностики и терапии&quot; и &quot;Медицинская физика ядерной медицины&quot;, а также в аспирантуре.</p>
  <p id="tFuW"><strong>На каком году обучения студенты с ним знакомятся?</strong></p>
  <p id="BSU8">— На первом и втором году обучения в магистратуре. В программе аспирантуры курс изучается на третьем году обучения.</p>
  <p id="YiYc"><strong>Какие компетенции получают студенты после прохождения вашего курса?</strong></p>
  <p id="1mNd">— Студенты осваивают теоретические и практические аспекты дозиметрии, получают навыки работы с различными типами дозиметров и дозиметрического оборудования, используемого для измерения и мониторинга дозы облучения.</p>
  <p id="Soly">В рамках курса по дозиметрическому планированию студенты получают знания по различным методам расчета дозы, использующимся в современных системах планирования, методикам реализации планов лучевого лечения.</p>
  <p id="Mupv">Также важной и необходимой частью при прохождении курсов является изучение российских и зарубежных статей по темам курсов, обсуждение их на занятиях.</p>
  <p id="RelL">Эти компетенции позволяют выпускникам работать медицинскими физиками в клинике, заниматься научной деятельностью</p>
  <p id="0OHR"><strong>Могли бы вы дать какой-нибудь совет студентам и абитуриентам?</strong></p>
  <p id="EXUG">— Конечно же я хочу пожелать и студентам, и абитуриентам успехов в учебе, вдохновения, целеустремленности, настойчивости, достижения целей. Стремитесь к постоянному самосовершенствованию в профессии и не забывайте, что каждый шаг, сделанный на этом пути, приближает вас к достижению очень важной и благородной цели – помощи пациенту.</p>

]]></content:encoded></item><item><guid isPermaLink="true">https://teletype.in/@physbio_mephi/alexander_otchenashenko_interview</guid><link>https://teletype.in/@physbio_mephi/alexander_otchenashenko_interview?utm_source=teletype&amp;utm_medium=feed_rss&amp;utm_campaign=physbio_mephi</link><comments>https://teletype.in/@physbio_mephi/alexander_otchenashenko_interview?utm_source=teletype&amp;utm_medium=feed_rss&amp;utm_campaign=physbio_mephi#comments</comments><dc:creator>physbio_mephi</dc:creator><title>Интервью с преподавателем: Александр Отченашенко</title><pubDate>Mon, 26 Feb 2024 14:36:52 GMT</pubDate><media:content medium="image" url="https://img1.teletype.in/files/43/c6/43c6767f-9703-424b-b637-32f0e254e397.png"></media:content><description><![CDATA[<img src="https://img2.teletype.in/files/d8/67/d8679930-0f9c-4bf3-afc8-54547a676f04.png"></img>Как применяют технологии искусственного интеллекта в медицине? Об этом рассказывает наш преподаватель – Александр Отченашенко. С ним и его курсом по машинному обучению знакомы или скоро познакомятся все студенты  программы «Высокотехнологичные диагностические системы». О том, как строится его уникальный курс и как он сам в своих проектах применяет технологии компьютерного зрения в медицине – читайте в интервью]]></description><content:encoded><![CDATA[
  <p id="fJSF"><em>Как применяют технологии искусственного интеллекта в медицине? Об этом рассказывает наш аспирант и победитель конкурса «Молодой преподаватель НИЯУ МИФИ» – Александр Отченашенко. С ним и его курсом по машинному обучению знакомы или скоро познакомятся все студенты  программы «Высокотехнологичные диагностические системы». О том, как строится его уникальный курс и как он сам в своих проектах применяет технологии компьютерного зрения в медицине – читайте в интервью</em></p>
  <figure id="c1jU" class="m_column">
    <img src="https://img2.teletype.in/files/d8/67/d8679930-0f9c-4bf3-afc8-54547a676f04.png" width="2000" />
  </figure>
  <p id="aaEj"><strong>Добрый день! Расскажите, пожалуйста, о себе.</strong></p>
  <p id="9RZK">— Добрый день! Меня зовут Александр Отченашенко, я аспирант и ассистент кафедры компьютерных медицинских систем. Специализируюсь в области компьютерного зрения в медицине и стремлюсь внести свой вклад в развитие искусственного интеллекта в медицине.</p>
  <p id="BQnO"><strong>Вы ведете научную деятельность помимо преподавательской работы?</strong></p>
  <p id="FD3Y">— Да, помимо преподавательской деятельности я также занимаюсь научными исследованиями. Это позволяет мне не только расширять собственные знания, но и делиться последними достижениями в данной области с моими студентами.</p>
  <p id="aEoi"><strong>Расскажите подробнее об области своей работы.</strong></p>
  <p id="9AFL">— Моя научная деятельность сосредоточена в области компьютерного зрения в медицине, где я изучаю нейросетевые технологии применительно к онкодерматологии. Эти исследования направлены на помощь врачам в диагностике новообразований кожи.</p>
  <p id="yeun"><strong>Расскажите, пожалуйста, о предмете вашего курса.</strong></p>
  <p id="NYUp">— Мой курс называется «Основы машинного обучения». В его рамках мы погружаемся в изучение теоретических основ машинного обучения и его практическое применение в решении реальных задач, особенно акцентируя внимание на обработке данных, нейронных сетях и алгоритмах машинного обучения. Этот курс дает студентам глубокое понимание механизмов работы машинного обучения и его приложений.</p>
  <p id="KGv6"><strong>Он является практическим или теоретическим?</strong></p>
  <p id="tR1m">— Курс является практическим, что обеспечивает студентам необходимые навыки для работы с реальными данными, разработки и тестирования моделей машинного обучения, что крайне важно для их будущей карьеры в области данных, искусственного интеллекта и разработки программного обеспечения.</p>
  <p id="un6L"><strong>В рамках какой образовательной программы и на каком году обучения преподается ваш курс?</strong></p>
  <p id="kAOH">— Этот курс преподается в рамках направления 12.03.04 «Биотехнические системы и технологии» образовательной программы «Высокотехнологичные диагностические системы», направленной на подготовку специалистов в области разработки и применения современных биомедицинских технологий, включая искусственный интеллект в медицине. Студенты знакомятся с курсом на 4-м году обучения, когда они уже имеют достаточные знания в области информатики, программирования и биомедицины, что позволяет им успешно осваивать более сложные дисциплины, такие как машинное обучение.</p>
  <p id="YiYc"><strong>Какие компетенции получают студенты после прохождения вашего курса?</strong></p>
  <p id="1mNd">— После прохождения курса студенты получают компетенции в области разработки и применения моделей машинного обучения, анализа данных и компьютерного зрения, что необходимо для работы в сфере биомедицинской инженерии, исследований и разработки медицинских приложений.</p>
  <p id="ijEm"><strong>Как эти компетенции применяются в процессе трудовой деятельности?</strong></p>
  <p id="IU6Q">— Эти компетенции находят прямое применение в процессе трудовой деятельности при создании систем поддержки принятия решений для врачей, разработке диагностических инструментов на основе искусственного интеллекта и анализе медицинских данных.</p>
  <p id="dlJP"><strong>В каких сферах, кроме работы по специальности, можно будет применить компетенции, полученные на вашем курсе?</strong></p>
  <p id="gcFl">— Полученные на курсе компетенции могут быть применены не только в медицине, но и в других сферах, где требуется анализ данных и применение машинного обучения. Включая, но не ограничиваясь ими, финансы, ритейл и исследования пользовательского опыта. Это делает подготовку студентов максимально универсальной и востребованной на рынке труда.</p>
  <p id="xXfx"><strong>Могли бы вы дать какой-нибудь совет студентам и абитуриентам?</strong></p>
  <p id="sEDv">— Мой совет студентам и абитуриентам – не останавливайтесь на достигнутом, постоянно расширяйте свои горизонты и ищите новые возможности для обучения и самосовершенствования. Особенно важно уделять внимание практическим навыкам и работе над реальными проектами, так как это позволяет лучше понять и применить теоретические знания на практике. Не бойтесь браться за сложные задачи и экспериментировать – так вы сможете открыть для себя новые направления в науке и технологиях.</p>

]]></content:encoded></item><item><guid isPermaLink="true">https://teletype.in/@physbio_mephi/natalia_shilova_interview</guid><link>https://teletype.in/@physbio_mephi/natalia_shilova_interview?utm_source=teletype&amp;utm_medium=feed_rss&amp;utm_campaign=physbio_mephi</link><comments>https://teletype.in/@physbio_mephi/natalia_shilova_interview?utm_source=teletype&amp;utm_medium=feed_rss&amp;utm_campaign=physbio_mephi#comments</comments><dc:creator>physbio_mephi</dc:creator><title>Интервью с преподавателем: Наталья Шилова</title><pubDate>Mon, 19 Feb 2024 01:44:28 GMT</pubDate><media:content medium="image" url="https://img3.teletype.in/files/26/1d/261d19f7-7804-450a-9626-b8f8c5032790.png"></media:content><description><![CDATA[<img src="https://img1.teletype.in/files/09/fc/09fc3837-b394-4d98-884e-9c93398612ee.png"></img>А вы знали, что большинство лекарств, которыми мы пользуемся, имеют в своей основе растительные компоненты? Начиная от аспирина и заканчивая некоторыми противоопухолевыми препаратами. До сих пор при разработке лекарств мы опираемся на существующие в природе биохимические процессы. И наши студенты, проходящие обучение на кафедре химической технологии, знакомятся с ними в рамках курсов Натальи Владимировны Шиловой. Об этих курсах и ее научной работе читайте в интервью.]]></description><content:encoded><![CDATA[
  <p id="nGCg"><em>А вы знали, что большинство лекарств, которыми мы пользуемся, имеют в своей основе растительные компоненты? Начиная от аспирина и заканчивая некоторыми противоопухолевыми препаратами. До сих пор при разработке лекарств мы опираемся на существующие в природе биохимические процессы. И наши студенты, проходящие обучение на кафедре промышленной фармации, знакомятся с ними в рамках курсов Натальи Владимировны Шиловой. Об этих курсах и ее научной работе читайте в интервью.</em></p>
  <figure id="iJm0" class="m_column">
    <img src="https://img1.teletype.in/files/09/fc/09fc3837-b394-4d98-884e-9c93398612ee.png" width="2000" />
  </figure>
  <p id="nKVU"><strong>Добрый день! Расскажите, пожалуйста, о себе.</strong></p>
  <p id="s8yQ">— Шилова Наталья Владимировна, кандидат медицинских наук по специальности Фармакология, клиническая фармакология. Окончила Сибирский медицинский университет и в НИИ фармакологии ТНЦ СО РАМН защитила диссертацию по противоопухолевой активности растительных экстрактов.</p>
  <p id="PvsC"></p>
  <p id="DAoR"><strong>Вы ведете научную деятельность помимо преподавательской работы?</strong></p>
  <p id="Oqy4">— Обязательно! Предметом моих научных интересов является фармакология в репродуктологии и все стороны взаимодействия фармагентов и женского организма. Кроме того, мне интересно, что может улучшить результативность криопротокола во вспомогательных репродуктивных технологиях. Это крайне актуальное направление сегодняшней медицины, учитывая растущее число протоколов ЭКО.</p>
  <p id="8maO"></p>
  <p id="h1Nh"><strong>Расскажите, пожалуйста, о предмете вашего курса.</strong></p>
  <p id="w0BW">— Читаю 2 курса: «Биохимия» и «Фармакология и основы физиологии». Обе эти дисциплины, как мне кажется, нашей кафедре удалось сделать интересными для производственников.</p>
  <p id="jjo9"></p>
  <p id="veeb"><strong>Они являются практическими или теоретическими?</strong></p>
  <p id="96ed">— Мы не проводим лабораторных работ, но разбираем ситуационные задачи, так что вероятно будет справедливыми сказать, что оба курса – дисциплины смешанного типа.</p>
  <p id="btWi"></p>
  <p id="JKJK"><strong>В рамках какой образовательной программы преподаются ваши курсы?</strong></p>
  <p id="1D82">— «Химическая технология лекарственных средств».</p>
  <p id="iSi5"></p>
  <p id="smn5"><strong>На каком году обучения студенты с ними знакомятся?</strong></p>
  <p id="xmTg">— Обе дисциплины студенты изучают в течение 1 года магистратуры.</p>
  <p id="plZ9"></p>
  <p id="sdEl"><strong>Какие компетенции получают студенты после прохождения ваших курсов?</strong></p>
  <p id="c8kl">— Они понимают, какой потенциал в разработке лекарств у ресурсов биологического происхождения. Умеют определить перспективу развития фармрынка и его актуальных сегментов. Знают механизмы действия и номенклатуру лекарств и готовы применять эти знания в производстве как оригинальных, так и воспроизведенных препаратов.</p>
  <p id="sQzZ"></p>
  <p id="JvHH"><strong>Как эти компетенции применяются в процессе трудовой деятельности?</strong></p>
  <p id="iZDU">— Знание биохимии и фармакологии применимо в целях разработки, выбора методов детекции веществ, а также в деле регистрации препаратов, в работе над досье препарата.</p>
  <p id="Tw9e"></p>
  <p id="ZAY2"><strong>В каких сферах, кроме работы по специальности, можно будет применить компетенции, полученные на ваших курсах?</strong></p>
  <p id="nfaL">— Прежде всего, в личной жизни. Ведь биохимия – это основа правильного питания, а значит профилактики заболеваний. А фармакология нужна по определению, ведь мало кому удается избежать приема лекарств. Хотя, безусловно, назначать их должен врач, понимать назначения тоже полезно!</p>
  <p id="bkxF"></p>
  <p id="FGps"><strong>Могли бы вы дать какой-нибудь совет студентам и абитуриентам?</strong></p>
  <p id="KmQ3">— Главный совет – будьте смелыми и любознательными! Больше читайте, развивайте коммуникативные навыки и управляйте своим временем! Учиться у нас невероятно интересно и хочется пожелать, чтоб Вы успели максимально много за годы, проведенные с нами!</p>

]]></content:encoded></item><item><guid isPermaLink="true">https://teletype.in/@physbio_mephi/what_is_bioprinting</guid><link>https://teletype.in/@physbio_mephi/what_is_bioprinting?utm_source=teletype&amp;utm_medium=feed_rss&amp;utm_campaign=physbio_mephi</link><comments>https://teletype.in/@physbio_mephi/what_is_bioprinting?utm_source=teletype&amp;utm_medium=feed_rss&amp;utm_campaign=physbio_mephi#comments</comments><dc:creator>physbio_mephi</dc:creator><title>Что такое биопринтинг?</title><pubDate>Sat, 17 Feb 2024 15:17:12 GMT</pubDate><media:content medium="image" url="https://img2.teletype.in/files/58/cf/58cfd3df-28e7-4003-a017-dfc5e7b5b842.png"></media:content><description><![CDATA[<img src="https://img3.teletype.in/files/eb/3d/eb3df1c4-61c0-49d3-b33f-c22166d4b1ab.png"></img>Как напечатать искусственное сердце? Можно ли уже сегодня использовать технологию 3D-печати органов в хирургии?]]></description><content:encoded><![CDATA[
  <p id="SjAg"><strong>Как напечатать искусственное сердце? Можно ли уже сегодня использовать технологию 3D-печати органов в хирургии?</strong></p>
  <figure id="5q28" class="m_column">
    <img src="https://img3.teletype.in/files/eb/3d/eb3df1c4-61c0-49d3-b33f-c22166d4b1ab.png" width="2809" />
  </figure>
  <p id="EQ75">Еще недавно печать живых органов на 3D-принтере была чем-то из области научной фантастики. Сейчас же биопринтинг – одно из перспективных направлений исследований, которым занимаются, в том числе, и в России. Что же изменилось?</p>
  <p id="K0UY">В классической медицине, начиная с 20-го века, применялись три класса материалов: <em>металлы, керамика и полимеры.</em> Такие материалы используются, например, для изготовления всевозможных протезов и имплантов, позволяющих улучшить жизнь человеку. Но этого оказалось недостаточно.</p>
  <section style="background-color:hsl(hsl(170, 33%, var(--autocolor-background-lightness, 95%)), 85%, 85%);">
    <p id="uidb">В первую очередь, создание импланта – это очень сложный и высокотехнологичный процесс. Главная проблема – подбор материалов, которые не должны окис­ляться, вступать в конфликт с окружающими живыми тканями организма и не будут отторгаться. Но металл, в лучшем слу­чае, биоинертен и не поддерживает рост тканей, а иногда и препятствует ему.</p>
  </section>
  <p id="wNeZ">Кроме того, имплант еще должен иметь очень сложную структуру. Давайте рассмотрим кость. Например, для замены ключицы, как самой часто ломающейся кости в теле человека, необходимо не только подобрать материал, но и пол­ностью повторить её структу­ру. Поскольку внутри полостей ключицы содержится губчатое вещество, то и искусственную кость необходимо дополнить <em>естественным внутренним содержимым.</em> Чтобы иммунная система приняла имплантат как родной, клет­ки тканей должны адгезироваться – за­крепиться в комфортных для себя условиях. Тогда они будут делиться.</p>
  <figure id="URMU" class="m_column">
    <img src="https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/9846546/pub_64b6410378b76846284267c4_64b6420b338eaf5590be4a4f/scale_1200" width="857" />
  </figure>
  <p id="9Df0">Все это делает изготовление искусственного импланта сложной и дорогостоящей задачей. Поэтому ученые разработали <em>абсолютно новый подход к решению данного вопроса – 3D-биопринтинг.</em></p>
  <p id="enR7">Смысл такой: пациент отдаёт немного своей ткани, далее из неё методом последовательной обработки клеток получаются необходимые конструкционные элементы. После чего создаётся трёхмерная модель органа, посылается на 3D-принтер. Устройство использует специфические <em>биочернила </em>на основе клеток, синтезированных из взятого генного материала у человека. Умный принтер понимает, в какую точку трехмерного пространства ему необходимо «уложить» очередной кирпичик - конкретный тип клетки.</p>
  <p id="kF5F">В результате такой печати появляется тканевый конструкт, который помещают в специальную питательную среду, чтобы не начались проблемы с гипоксией и отмиранием напечатанных клеток ткани. Далее в биореакторе он «созревает». После чего орган можно трансплантировать пациенту.</p>
  <figure id="LPeL" class="m_column">
    <img src="https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/10315851/pub_64b6410378b76846284267c4_64b641b0e2812931d42bafd7/scale_1200" width="857" />
  </figure>
  <p id="LM1Y">Современная технология позволяет решать задачи различного уровня. Так в 2014 году ученые из Великобритании разработали технологию биопечати, которая позволяет создать искусственный костный протез в точной форме требуемой кости, используя биосовместимый материал, <em>который является одновременно долговечным и регенеративным.</em></p>
  <section style="background-color:hsl(hsl(34,  84%, var(--autocolor-background-lightness, 95%)), 85%, 85%);">
    <p id="Z78T">Летом 2014 года под руководством Владимира Миронова был создан первый российский биопринтер оригинальной конструкции и дизайна. С его помощью в 2015 году впервые в истории был напечатан и затем успешно пересажен функционирующий орган – щитовидная железа мыши. Было показано, что напечатанный орган не просто повторяет морфологию, но и способен выполнять функции щитовидной железы.</p>
  </section>
  <p id="6aiX">В 2015 году ученые в Швейцарии разработали технологию, позволяющую печатать хрящи. Полноразмерный имплантат человеческого носа может быть создан менее чем за 20 минут. Исследователи считают, что<em> любой хрящевой имплантат может быть изготовлен по такой методике.</em></p>
  <p id="CmnH">В 2016 научная группа из США использовала 3D-биопечать для создания кровеносных сосудов. Уникальность исследования заключалась в том, что материалы, созданные при помощи таких принтеров, позволяли маленьким кровеносным сосудам развиваться в дальнейшем самостоятельно.</p>
  <figure id="WiHw" class="m_column">
    <img src="https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/9367654/pub_64b6410378b76846284267c4_64b641eb88a38e17503b170f/scale_1200" width="857" />
  </figure>
  <p id="WCx6">В 2020 году ученые из США и Канады разработали принтер, позволяющий печатать клетки кожи непосредственно для лечения ран и ожоговых поражений.</p>
  <figure id="Alpp" class="m_column">
    <img src="https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/10384921/pub_64b6410378b76846284267c4_64b641caf29af47bcd647f8f/scale_1200" width="857" />
  </figure>
  <p id="CXIn">Пока не удается напечатать полноценно работающий человеческий орган, и работа в этом направлении ведется в лабораториях по всему миру, в том числе и в России.</p>
  <section style="background-color:hsl(hsl(170, 33%, var(--autocolor-background-lightness, 95%)), 85%, 85%);">
    <p id="V8xQ">На базе Центра трехмерной биопечати Инженерно-физического института биомедицины НИЯУ МИФИ под руководством ведущего российского ученого-биоинженера Владимира Миронова ведутся исследования по возможности печатать живые ткани прямо в операционном блоке.</p>
  </section>
  <p id="OB5q">Сегодня ученые решают задачу непосредственно в больнице восстанавливать поврежденные ткани или целые органы пациента. Такая технология ускорит процесс выздоровления, избавит людей от поисков доноров органов, а также позволит избежать неоправданных летальных исходов.</p>
  <p id="AE93">Еще одна амбициозная задача, стоящая перед мировым научным сообществом, – <em>напечатать функционирующее человеческое сердце.</em> Несмотря на кажущуюся сложность, весьма вероятно, что именно этот орган будет напечатан одним из первых. Повторить его устройство гораздо проще, нежели, например, почек или печени, поскольку в последних протекают сложные биохимические реакции, а сердце выполняет, по большей части, механическую работу.</p>
  <p id="xaQu">Существуют и функциональные препятствия, которые ученым еще предстоит преодолеть. Например, для биопринтинга ученые берут из организма клетки, которые затем делятся для последующего создания основы. Однако у клеток есть предел деления, после которого они уже непригодны для использования.</p>
  <section style="background-color:hsl(hsl(34,  84%, var(--autocolor-background-lightness, 95%)), 85%, 85%);">
    <p id="xtzt">Биопринтинг – очень молодое и многообещающее направление, и исследователям в этой области еще предстоит разрешить огромное количество сложных и нетривиальных вопросов, правильного ответа на которые никто не знает. И каждый из вас, кто сейчас поступает в вузы, стремится в науку, может принять личное участие в его развитии!</p>
  </section>

]]></content:encoded></item><item><guid isPermaLink="true">https://teletype.in/@physbio_mephi/alla_generalova_interview</guid><link>https://teletype.in/@physbio_mephi/alla_generalova_interview?utm_source=teletype&amp;utm_medium=feed_rss&amp;utm_campaign=physbio_mephi</link><comments>https://teletype.in/@physbio_mephi/alla_generalova_interview?utm_source=teletype&amp;utm_medium=feed_rss&amp;utm_campaign=physbio_mephi#comments</comments><dc:creator>physbio_mephi</dc:creator><title>Интервью с преподавателем: Алла Генералова</title><pubDate>Mon, 12 Feb 2024 12:46:41 GMT</pubDate><media:content medium="image" url="https://img3.teletype.in/files/e0/99/e0997e26-5a70-47a9-ac47-540bfb4a89d8.png"></media:content><description><![CDATA[<img src="https://img2.teletype.in/files/13/68/13687bb0-14ff-4202-a37b-4d7abf80255b.png"></img>Наноматериалы – не только одно из основных направлений исследований в ИФИБ, но и то, что окружает нас в повседневной жизни. Они повсюду: от технологий таргетной доставки лекарств до парфюмерии. В ИФИБ знакомит студентов с этой темой профессор, доктор химических наук Алла Николаевна Генералова. О ее курсе и научной работе читайте в интервью.]]></description><content:encoded><![CDATA[
  <p id="sNDH"><em>Наноматериалы – не только одно из основных направлений исследований в ИФИБ, но и то, что окружает нас в повседневной жизни. Они повсюду: от технологий таргетной доставки лекарств до парфюмерии. В ИФИБ знакомит студентов с этой темой профессор, доктор химических наук Алла Николаевна Генералова. О ее курсе и научной работе читайте в интервью.</em></p>
  <figure id="6vm5" class="m_column">
    <img src="https://img2.teletype.in/files/13/68/13687bb0-14ff-4202-a37b-4d7abf80255b.png" width="2000" />
  </figure>
  <p id="fs45"><strong>Добрый день! Расскажите, пожалуйста, о себе.</strong></p>
  <p id="yM5m">— Добрый день! Меня зовут Генералова Алла Николаевна, профессор, доктор химических наук. Я читаю курс лекций по основам химической модификации наноматериалов. Акцент этого курса сделан на такую модификацию поверхности, которая позволила бы применять наночастицы в биомедицине.</p>
  <p id="IpYj"></p>
  <p id="6uoa"><strong>Вы ведете научную деятельность помимо преподавательской работы? </strong></p>
  <p id="FetI">— Да. Я работаю в Институте биоорганической химии, где возглавляю лабораторию полимеров для биологии</p>
  <p id="FV1g"></p>
  <p id="cUNs"><strong>Расскажите подробнее об области своей работы.</strong></p>
  <p id="7EUd">— Как видно из названия нашей лаборатории, область моих научных интересов включает полимеры, представляющие интерес для биомедицины. В настоящий момент основное направление деятельности связано с использованием полимеров для функционализации поверхности неорганических наночастиц, в частности, наночастиц с антистоксовой флуоресценцией. Под функционализацией подразумевается не только введение реакционноспособных функциональных групп, но и получение покрытий, обладающих особыми свойствами. Такими как гидрофильность, стимул-чувствительность, низкая адгезия к белкам крови, возможность инкапсуляции лекарственных препаратов и других типов наночастиц и др. Последние два свойства необходимо учитывать при создании нанореагентов в in vivo исследованиях. Кроме того, мы ведем активные работы в области тканевой инженерии, связанные с получением полимерных матриц, так называемых «скаффолдов», в качестве носителей клеток для регенерации утраченных тканей. Такие «скаффолды» представляют собой гидрогели, полученные из природных (хитозан, гиалуроновая кислота и др.) или синтетических (полиэтиленгиколи и др.) полимеров за счет нековалентных взаимодействий или при облучении светом из УФ- и ИК-диапазона.</p>
  <p id="Htey"></p>
  <p id="hoBC"><strong>Расскажите, пожалуйста, о предмете вашего курса.</strong></p>
  <p id="qebI">— Курс подготовлен с учетом моего многолетнего опыта работы с различными типами наночастиц и с использованием литературных источников последних лет, включая такие журналы как Nature group, Advanced Materials, ACS Nano.</p>
  <p id="9dDY">Предмет моего курса – изучение подходов к модификации поверхности как органических, так и неорганических наночастиц. Органические наночастицы классифицируются по способу получения: </p>
  <p id="VXeF">1. из природных и синтетических полимеров; </p>
  <p id="Bfqt">2. наночастицы, которые синтезируют из мономеров.</p>
  <p id="YVxL">Отдельно рассматриваются наноматериалы из углерода, которые получают в виде графита, фуллеренов, нанотрубок, графена, наноалмазов, фотолюминесцентных углеродных точек. Переходными к неорганическим материалам являются наноматериалы на основе кремния. Широкий спектр неорганических наноматериалов представлен наночастицами на основе благородных металлов (золото, серебро), оксидов металлов (Zn, Ti, Fe), а также фотолюминесцентными квантовыми точками и апконвертирующими наночастицами. Каждый тип наночастиц рассматривается по одной схеме: свойства, методы получения, способы модификации, применение.</p>
  <p id="bAJ5">Главной особенностью наночастиц является наличие высокоразвитой поверхности, а это влечет за собой избыток поверхностной энергии, который наночастицы стремятся снизить за счет агрегации (т.е. за счет уменьшения площади поверхности). В результате в системе будут присутствовать не наночастицы, а их агрегаты, свойства которых будут в корне отличаться от индивидуальных наночастиц. Отсюда вытекает основная цель курса – изучить подходы к получению дисперсий агрегативно-устойчивых наночастиц в среде электролитов, которые входят в состав биологических жидкостей. Эти подходы базируются на теоретических основах коллоидной химии, которые в кратком виде разбираются на первых двух лекциях.</p>
  <p id="Kv0s"></p>
  <p id="zQkD"><strong>Он является практическим или теоретическим? </strong></p>
  <p id="VOdQ">— Трудно дать однозначный ответ, потому что в нем рассматриваются причины нестабильности дисперсий наночастиц с теоретической точки зрения, а способы стабилизации и функционализации уже имеют практическое значение. Кроме того, проводятся лабораторные работы, где студенты познают основы работы с наночастицами и способами их модификации.</p>
  <p id="g1rJ"></p>
  <p id="nXgr"><strong>В рамках какой образовательной программы и на каком году обучения преподается ваш курс? </strong></p>
  <p id="ahIU">— В рамках образовательной программы Бионанотехнологии. Студенты знакомятся с этим курсом в первом семестре на 4-ом году обучения.</p>
  <p id="MmFx"></p>
  <p id="ssJQ"><strong>Какие компетенции получают студенты после прохождения вашего курса? </strong></p>
  <p id="8ShT">— Прежде всего, студенты учатся применять базовые принципы коллоидной химии для получения дисперсий наночастиц, с которыми можно уже проводить in vitro и in vivo эксперименты. Получают представление о многообразии наночастиц, способах их получения и модификации, что позволит в будущем выбирать самый оптимальный их тип для решения поставленных задач. Представленные в курсе полимеры, низкомолекулярные соединения, биологические молекулы входят в базу основных молекул-модификаторов поверхности наночастиц, которой необходимо владеть, особенно на первом этапе работы с новым типом наночастиц при выборе способа модификации. Студенты осваивают основные методы работы с наночастицами и знакомятся с приборным парком для их характеризации.</p>
  <p id="cTYR"></p>
  <p id="uLli"><strong>В каких сферах, кроме работы по специальности, можно будет применить компетенции, полученные на вашем курсе? </strong></p>
  <p id="BZ2k">— Вся наша бытовая и профессиональная деятельность связана с наночастицами. Приведу только несколько примеров. Парфюмерная промышленность, где практически все продукты представляют собой дисперсии или эмульсии наночастиц. Пищевая промышленность, где используются наночастицы в качестве добавок или сами продукты представлены в виде эмульсий (например, молоко). Лакокрасочная промышленность и производство резиновых изделий. Важную роль в медицине играют наночастицы в качестве диагностических препаратов, антибактериальных средств, покрытий и т.д. В оптике, катализе, сенсорах также активно используются наночастицы. Это только малая часть областей применения, которая постоянно расширяется.</p>
  <p id="iBdV"></p>
  <p id="dGvS"><strong>Могли бы вы дать какой-нибудь совет студентам и абитуриентам?</strong></p>
  <p id="Dxa3">— В советское время был плакат с фразой Ф.Бэкона «Знание-сила». В этом лаконичном выражении скрыт очень глубокий смысл: тот кто владеет знаниями, действительно способен идти «впереди планеты всей», он всегда находится в поиске ответов на вопросы, расширяет свои горизонты и всегда на пути к инновациям. Это, конечно, достаточно тяжелый путь, который требует кропотливой работы, но удовлетворение от результата (пусть и незначительного на первых порах) делает жизнь наполненной и позволяет достигать высоких целей.</p>

]]></content:encoded></item><item><guid isPermaLink="true">https://teletype.in/@physbio_mephi/vladimir_makarov_interview</guid><link>https://teletype.in/@physbio_mephi/vladimir_makarov_interview?utm_source=teletype&amp;utm_medium=feed_rss&amp;utm_campaign=physbio_mephi</link><comments>https://teletype.in/@physbio_mephi/vladimir_makarov_interview?utm_source=teletype&amp;utm_medium=feed_rss&amp;utm_campaign=physbio_mephi#comments</comments><dc:creator>physbio_mephi</dc:creator><title>Интервью с преподавателем: Владимир Макаров</title><pubDate>Fri, 02 Feb 2024 16:46:56 GMT</pubDate><media:content medium="image" url="https://img4.teletype.in/files/77/ea/77eadaf5-2e08-4ba2-b82a-88de25dc5d9c.png"></media:content><description><![CDATA[<img src="https://img4.teletype.in/files/74/28/74282a86-cc54-4212-85c4-90ca9a321f3f.png"></img>Что скрывается за словом «биоспектроскопия» и как можно лечить светом? Об этом в ИФИБ не просто знают, но и читают курсы. Наш сегодняшний гость – Владимир Макаров, доцент кафедры «Лазерные микро-нано и биотехнологии» – читает два курса по этой теме для наших магистрантов. Хотите узнать, как нам удалось поставить свет на службу медицине? Тогда читайте интервью!]]></description><content:encoded><![CDATA[
  <p id="gEXf"><em>Что скрывается за словом «биоспектроскопия» и как можно лечить светом? Об этом в ИФИБ не просто знают, но и читают курсы. Наш сегодняшний гость – Владимир Макаров, доцент кафедры «Лазерные микро-нано и биотехнологии» – читает два курса по этой теме для наших магистрантов. Хотите узнать, как нам удалось поставить свет на службу медицине? Тогда читайте интервью!</em></p>
  <figure id="Kv2N" class="m_column">
    <img src="https://img4.teletype.in/files/74/28/74282a86-cc54-4212-85c4-90ca9a321f3f.png" width="1280" />
  </figure>
  <p id="ivIr"><strong>Добрый день! Расскажите, пожалуйста, о себе.</strong></p>
  <p id="Br4l">— Здравствуйте! Меня зовут Владимир Макаров, мне 33 года, я доцент кафедры № 87 «Лазерные микро-нано и биотехнологии». Преподаю на кафедре с 2020 года, сначала работал в должности ассистента кафедры, с 2022 года перешел на должность доцента. В настоящий момент читаю два курса лекций и практических занятий: «Нанофотосенсибилизаторы для тераностики» и «Флуоресцентная диагностика и фотодинамическая терапия».</p>
  <p id="8f1M"><strong>Вы ведете научную деятельность помимо преподавательской работы?</strong></p>
  <p id="9mQc">— Да, с 2010 года я работаю в Институте общей физики им. А.М. Прохорова РАН в лаборатории лазерной биоспектроскопии, сейчас на должности научного сотрудника. Как раз на базе этой лаборатории и была создана кафедра № 87 «Лазерные микро-нано и биотехнологии». В лабораторию я пришел еще будучи студентом 4-го курса. Научно-исследовательская работа, которую я выполнял в то время, легла в основу моей дипломной работы. Далее были аспирантура и защита кандидатской диссертации в 2019 году. Собственно говоря, защита диссертации и позволила мне устроиться на кафедру в МИФИ преподавателем.</p>
  <p id="Aktc"><strong>Расскажите подробнее об области своей работы.</strong></p>
  <p id="k61J">— Наш институт благодаря Александру Михайловичу Прохорову занимается исследованиями в области лазерных технологий. Если внимательно посмотреть на названия курсов, которые я преподаю в МИФИ, можно понять, что моя работа связана с применением света в медицине как для диагностики, так и для лечения. Собственно, модное сегодня слово тераностика является совмещением слов терапия и диагностика. То есть один тераностический метод позволяет проводить одновременно и диагностику, и терапию. Например, флуоресцентная диагностика и фотодинамическая терапия – это методы фототераностики.</p>
  <p id="xg3C">Это если в целом. Если более конкретно, то в нашей лаборатории мы исследуем сложные, но очень интересные процессы взаимодействия фоточувствительных веществ – фотосенсибилизаторов, оптического излучения и живых объектов. Начиная от отдельных клеток и заканчивая человеческим организмом. В качестве диагностического метода мы используем спектроскопию – это и спектроскопия обратного рассеяния, и флуоресцентная спектроскопия с временным разрешением, и спектроскопия поглощения и рассеяния, и спектроскопия комбинационного рассеяния, а также другие спектрометрические методы. Сочетания этих методов позволяет получать очень широкую информацию о живых клетках и тканях. Скорость клеточного метаболизма, тип клеточного дыхания, снабжение тканей кислородом, наличие или отсутствие опухолевых, а также иммунных клеток – все это можно «вытащить» при помощи лазерной спектроскопии!</p>
  <p id="1rHm">Также мы работаем практически со всеми ведущими онкоцентрами и медицинскими институтами Москвы. Дело в том, что в 2013 году вышел приказ, что все онкоцентры федерального уровня должны быть оснащены кабинетами для проведения флуоресцентной диагностики и фотодинамической терапии. Вот мы и помогаем нашим дорогим врачам разбираться во всех тонкостях этих подходов, ездим в клиники на плановые операции, проводим измерения, обучаем врачей методам фототераностики.</p>
  <p id="FCg0"><strong>Расскажите, пожалуйста, о предмете вашего курса.</strong></p>
  <p id="zV3I">— Ну, про курс «Флуоресцентная диагностика и фотодинамическая терапия» я уже многое рассказал, отвечая на предыдущий вопрос. Но если более конкретно, то мы изучаем основные принципы и механизмы, методы и подходы для применения этих методов в реальной практике. Рассматриваем основные виды фотосенсибилизаторов, применяющихся сегодня в клинической практике, изучаем их характеристики, знакомимся с аппаратурой, которая позволяет проводить такие процедуры, учимся анализировать и обсчитывать полученные данные, а также изучаем границы применимости этих методов.</p>
  <p id="j8uM">Что касается курса «Нанофотосенсибилизаторы для тераностики», то здесь важно знать, что в настоящее время наночастицы в клинической практике можно использовать очень ограниченно. Хотя исследования применения различных наноматериалов в медицине проводятся уже довольно давно и вполне успешно, в силу большой сложности внедрения новых методов в клиническую практику, они в большинстве своем находятся на стадиях клинических исследований. Преимущества нанофотосенсибилизаторов заключается в том, что они по многим параметрам – например, таким как избирательность накопления в целевой ткани, – могут существенно превосходить клинически разрешенные фотосенсибилизаторы.</p>
  <p id="PrnW">В течение курса мы изучаем типы нанофотосенсибилизаторов, методы их синтеза и характеризации по различным параметрам, изучаем мировой опыт применения нанофотосенсибилизаторов для тех или иных задач.</p>
  <p id="gSxK"><strong>Он является практическим или теоретическим? </strong></p>
  <p id="hLTo">— Часть курса теоретическая, где я рассказываю об основных методах и подходах, применяемых в данной области науки и принятых во всем мире. Другая часть – практическая, где студенты на конкретных примерах изучают применение данных методов и подходов в реальных исследованиях. Например, решают задачу приготовления коллоидных растворов наночастиц с заданными параметрами размеров и концентраций. Или определяют неизвестную массовую концентрацию наночастиц в коллоиде спектроскопическими методами: это можно сделать, измерив поглощение на определенной длине волны с учетом рассеяния, а также по флуоресцентным характеристикам коллоида. Узнают, как при помощи динамического рассеяния света или микроскопии определять размеры наночастиц в коллоиде. Также для понимания, какой необходимо использовать источник излучения для лазерного воздействия, методами спектрофотометрии характеризуют нанофотосенсибилизаторы по поглощению и рассеянию, и многое другое.</p>
  <p id="ThDA"><strong>В рамках какой образовательной программы преподается ваш курс? </strong></p>
  <p id="jiEc">— В рамках программы «Биомедицинская фотоника» и «Биомедицинские нанотехнологии».</p>
  <p id="vr6V"><strong>На каком году обучения студенты с ним знакомятся? </strong></p>
  <p id="l6Lp">— В рамках программы «Биомедицинская фотоника» – на втором курсе магистратуры, а в рамках программы «Биомедицинские нанотехнологии» – на первом, тоже магистратуры.</p>
  <p id="ezBU"><strong>Какие компетенции получают студенты после прохождения вашего курса? </strong></p>
  <p id="kLPk">— Так как мы знакомимся с основными методами лазерных спектроскопических исследований применительно к биообъектам, то студенты приобретают навыки анализа спектров различного типа, узнают, какими способами можно доставить свет к биологическим тканям и что при помощи этого можно сделать.</p>
  <p id="tFXc"><strong>Как эти компетенции применяются в процессе трудовой деятельности?</strong></p>
  <p id="DjOx">— Если вы обладаете базисом знаний, необходимых для проведения научных исследований, и широким научным кругозором, то достичь успешного результата в задаче, поставленной, например, научным руководителем, будет несомненно проще. Также при взаимодействии с врачами в клинике часто возникают непредвиденные или неоднозначные ситуации, поэтому правильный и грамотный подход к проведению измерений является краеугольным камнем для достижения успешного результата.</p>
  <p id="1dyy"><strong>В каких сферах, кроме работы по специальности, можно будет применить компетенции, полученные на вашем курсе? </strong></p>
  <p id="Isrq">— Отвечу цитатой М.В. Ломоносова: «Из наблюдений устанавливать теорию, через теорию исправлять наблюдения есть лучший всех способ к отысканию правды»</p>
  <p id="fqB2"><strong>Могли бы вы дать какой-нибудь совет студентам и абитуриентам?</strong></p>
  <p id="ADrn">— Не бойтесь задавать вопросы, если что-то непонятно или просто интересно. Мы с радостью постараемся на них ответить. Если какая-то тема вас заинтересовала, лучше сразу спросить у преподавателя, можно ли вести научно-исследовательскую работу по этой теме. Преподаватель обязательно посоветует, куда и к кому обратиться!</p>

]]></content:encoded></item></channel></rss>