БИОФОТОНИКА И НАНОБИОТЕХНОЛОГИИ:

 

- Разработка методов прижизненной оптической диагностики и мониторинга злокачественных новообразований;
 
- Разработка методов микроскопии высокого разрешения с использованием наноразмерных контраструющих агентов для биомедицинских исследований;
 
- Разработка методов адресной доставки наночастиц в организме;

- Исследование токсичности и биодеградации наноматериалов.

 

Основные достигнутые результаты:
Ведущие специалисты:
Основное технологическое и исследовательское оборудование:
Партнеры и заказчики:
Ключевые проекты (источники финансирования):
Основные публикации:

 

Основные достигнутые результаты:
- Разработан метод прогнозирования степени тяжести лучевых осложнений при терапии рака полости рта и ротоглотки;
- Созданы уникальные методики визуализации, мониторинга и прижизненной количественной оценки органного распределения фотосенсибилизаторов при доклиническом исследовании препаратов;
- Созданы высокоэффективные биоинженерные комплексы на основе миниантител и полупроводниковых наночастиц (квантовых точек) для специфического маркирования и последующей прижизненной визуализации некоторых типов опухолевых клеток;
- На основе генетического маркирования клеток флуоресцирующим белком разработана и находится на стадии апробации опухолевая модель для доклинического тестирования противоопухолевых препаратов; 
- Предложен метод исследования функциональных свойств фагоцитирующих клеток крови на основе их взаимодействия с наночастицами.

к оглавлению ↑ 

 

Ведущие специалисты
- Сергеев Александр Михайлович, чл.-корр. РАН, доктор физ.-мат. наук;
- Деев Сергей Михайлович, чл.-корр. РАН, доктор биол. наук;
- Бакунов Михаил Иванович, проф., доктор физ.-мат. наук;
- Загайнова Елена Вадимовна, доктор мед. наук;
- Балалаева Ирина Владимировна, канд. биол. наук.

к оглавлению ↑

 

Основное технологическое и исследовательское оборудование:
- оборудованный бокс для поддержания и работы с культурами клеток человека и животных (СО2-инкубатор Sanyo, ламинарный шкаф NuAir, центрифуга Eppendorf, вспомогательное оборудование);
- снабженный системой жизнеобеспечения бокс для работы с иммунодефицитными животными Labconco;
- проточный цитофлуориметр FACSCalibur;
- диффузионный флуоресцентный томограф ДФТ-2М;
- флуоресцентный микроскоп Carl Zeiss Axiovert 200;
- оптический когерентный микроскоп Thorlabs;
- спектрофлуориметр Shimadzu;
- спектрофотометр Shimadzu.

к оглавлению ↑

 

Партнеры и заказчики:
- Институт прикладной физики РАН;
- Институт биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН (Москва);
- Нижегородская государственная медицинская академия;
- Нижегородская областная клиническая больница им. Семашко;
- Нижегородский областной онкологический диспансер;
- Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН (Москва);
- Институт металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН;
- Московский государственный университет им. М.И. Ломоносова.

к оглавлению ↑

 

Ключевые проекты (источники финансирования):
- Проект Федерального агентства по науке  инновациям № 02.522.11.2002;
- Проекты РФФИ (№№ 07-04-01586, 08-02-01293, 07-02-01146, 08-02-99049);
- Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Фундаментальные науки – медицине» и «Основы фундаментальных исследований нанотехнологий и наноматериалов»;
- Хоздоговорные работы.

к оглавлению ↑

 

Основные публикации:
- T.A. Zdobnova, S.G. Dorofeev, P.N. Tananaev,R.B. Vasiliev,T.G. Balandin, E.F. Edelweiss, O.A. Stremovskiy, V.P. Zlomanov, I.V. Balalaeva, I.V. Turchin, E.N. Lebedenko, S.M. Deyev.Fluorescent immunolabeling of cancer cells by quantum dots and antibody scFv fragment // J . of Biomedical Optics, 2009 
- E V Zagaynova, M V Shirmanova, M Yu Kirillin, B N Khlebtsov, A G Orlova, I V Balalaeva, M A Sirotkina, M L Bugrova, P D Agrba and V A Kamensky Contrasting properties of gold nanoparticles for optical coherence tomography: phantom, in vivo studies and Monte Carlo simulation // Phys. Med. Biol. 53 (2008) 4995-5009.
- Natalia Gladkova, Anna Maslennikova, Irina Balalaeva, Felix Feldchtein, Elena Kiseleva, Maria Karabut, Rashid Iksanov. Capabilities of optical coherence tomography for diagnosing mucositis in patients with head and neck cancer in the course of radio(chemo)therapy // Medical Laser Application 23 (2008) 186–195.
- Е.В. Загайнова, М.В. Ширманова, В.А. Каменский, М.Ю. Кирилин, А.Г. Орлова, И.В. Балалаева, Б.Н. Хлебцов, А.М. Сергеев. Исследование контрастирующих свойств золотых наночастиц для метода ОКТ // Российские нанотехнологии, 2007 № 7-8. С. 135-143.
- I.V. Turchin, I.V. Balalaeva, R.B. Vasil’ev, V.P. Zlomanov, V.I. Plehanov, A.G. Orlova, E.V. Zagaynova, V.A. Kamensky, M.S. Kleshnin, M.V. Shirmanova, S.G. Dorofeev, and D.N. Dirin. Imaging of QDs-labeled tumors in small animals by fluorescence diffuse tomography // Laser Phys. Lett., 2006. Vol. 3, No. 4, P. 208–211.

к оглавлению ↑

 

 

Порядок взаимодействия и контакты