Найти в Дзене

🏆 Продолжаем рассказывать о победителях Конкурса научных работ Фонда «Развитие химической физики».


Илья Завидовский — старший научный сотрудник Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ, кандидат физико-математических наук — занял 4 место с работой:

🔬 «Комплексная платформа на основе умных нанокомпозитов и анализа больших данных для предиктивной диагностики, таргетной терапии и антимикробной защиты»

В основе исследования — идея объединить возможности современных наноматериалов, биомедицины и анализа больших данных в единую научно-технологическую платформу.

Задача амбициозная: создавать системы, которые позволяют не только обнаруживать патологические изменения на самых ранних стадиях, но и проводить направленную терапию, контролировать ее эффективность и защищать медицинские материалы и импланты от микроорганизмов.

🧬 Как это работает?

Для диагностики на клеточном уровне команда разрабатывает SERS-платформы для захвата клеток и усиления их спектрального сигнала, а также люминесцентные зонды на основе MXene. Такие системы позволяют непосредственно во время фототермического воздействия отслеживать температуру клетки и изменения ее локального химического окружения.

Еще одно направление — неинвазивная диагностика по выдыхаемому воздуху. Для нее создаются высокочувствительные сенсоры на основе пористых наноструктур с контролируемым резистивным откликом.

💡 От диагностики — к терапии.

➡️ Для фототермической терапии разрабатываются гибридные наноматериалы, поглощающие излучение в ближнем ИК-диапазоне.

➡️ Для фотодинамической терапии, в том числе в условиях недостатка кислорода, создаются полимерные субмикрокапсулы, содержащие золотые нанозимы и фотосенсибилизатор. Такая архитектура позволяет одновременно генерировать активные формы кислорода и поддерживать образование молекулярного кислорода, усиливая терапевтический эффект.

🦠 Отдельное направление работы — антимикробные нанокомпозитные покрытия. Их задача — препятствовать прикреплению микроорганизмов к поверхности и подавлять образование бактериальных биопленок и грибковых колоний.

Особое место в исследовании занимают активные формы кислорода (АФК). С одной стороны, они используются как инструмент терапии и антимикробной защиты. С другой — их избыток способен повреждать клетки.

Поэтому исследователи изучают и обратную сторону процесса: на церебральных органоидах человека и с помощью биоинформатического анализа исследуют молекулярные механизмы нейротоксичности, вызванной АФК.

Таким образом формируется целостный подход: диагностировать → воздействовать → контролировать терапевтический эффект → оценивать возможные биохимические последствия.

✅ Именно такое объединение физики, химии, материаловедения, биологии и анализа данных сегодня открывает возможности для создания новых персонализированных биомедицинских технологий.

📖 Подробнее об одном из направлений исследования — в Journal of Materials Chemistry B
🏆 Продолжаем рассказывать о победителях Конкурса научных работ Фонда «Развитие химической физики».
2 минуты