Последние посты

Biophotonics NSU
17 авг., 05:34изменён
Друзья, всем привет!Пришло время нарушить тишину в этом канале. Надеемся, что скоро сможем публиковать для вас посты более регулярно!А пока обращаем ваше внимание на школу для молодых учёных "Нелинейная и биомедицинская фотоника", которая пройдёт в Новосибирском Академгородке 1-4 сентября.Одной из открывающих лекций будет наша: "Флуоресцентные молекулы, метки и зонды для биомедицинских исследований".Традиционно на школе проходят лекции ведущих специалистов в области фотоники для молодых учёных, аспирантов и студентов. Если вы будете в Академгородке в эти даты - приходите послушать обязательно! Узнать больше и подать заявку на участие - тут.Программа школы - тут.


Biophotonics NSU
8 февр., 08:39
переслано из @bpbme
✨ С Днём российской науки!8 февраля напоминает нам о вековых традициях отечественной науки: от основания Академии наук при Петре I до современных лабораторий. Сегодня мы продолжаем эту эстафету познания.Пусть ваши исследования открывают новые горизонты, находят практическое применение и вдохновляют следующее поколение учёных.🔬Желаем вам смелых гипотез, удачных экспериментов и значимых публикаций. Пусть наука остаётся вашим призванием и страстью!


Biophotonics NSU
3 февр., 09:22изменён
Друзья, скоро мы продолжим рассказывать о наших исследовательских приключениях, а пока делимся материалом о проекте, который вышел в издании "Коммерсант".КоммерсантъИнжиниринг тромбоцитовКак клетки крови становятся курьерами для точечной доставки лекарств
Biophotonics NSU
2 февр., 11:19изменён
Итак, перед нами встала задача: оценить, сколько флуоресцентной метки накапливают клетки.Что усложняло задачу?💥 Меток нужно протестировать много — значит, эксперимент должен быть быстрым и автоматизированным.💥 Тромбоциты очень разнородны — значит, нужно измерять большие выборки клеток, чтобы получить надёжную статистику.Поэтому наш выбор пал на проточную цитометрию.🔬 Как это работает? Клетки движутся в узком потоке жидкости и по одной пересекают лазерный луч. Лазер возбуждает флуоресценцию, а детектор фиксирует её интенсивность от каждой клетки отдельно. Это происходит невероятно быстро - можно измерить несколько тысяч клеток всего за секунду.Да, проточная цитометрия даёт от клетки всего одно число, а не изображение, как в микроскопии. Но это число как раз и отражает то, что нам нужно: сколько флуоресцентной метки накопилось внутри тромбоцита. Для нашей задачи - идеальное


Biophotonics NSU
19 янв., 10:50изменён
На первом этапе перед нами стояла задача подтвердить или опровергнуть эту гипотезу и найти методы для управления процессом. То есть ответить на вопросы: ❔ как эффективно "загружать" в тромбоцит препараты ❔ как управлять их "выбросом" из клетки ❔ какие препараты лучше подходят для такой "гибридной доставки"Как вы думаете, удалось ли нам ответить на эти вопросы? Какие методы вы бы предложили использовать для этого исследования?
Biophotonics NSU
8 янв., 14:32изменён
Всем привет! Пора рассказать про наш новый проект, над которым мы начали работать.Продолжаем исследовать наш любимый объект - тромбоциты 🥰💡 в чём идея: тромбоциты естественным образом находят зоны повреждения (воспаления, опухоли, тромбы). А ещё тромбоциты могут выпускать своё содержимое: если заранее загрузить в клетки препарат, они смогут точно доставить его в нужное место.На первом этапе перед нами стояла задача подтвердить или опровергнуть эту гипотезу и найти методы для управления процессом. То есть ответить на вопросы: ❔ как эффективно "загружать" в тромбоцит препараты ❔ как управлять их "выбросом" из клетки ❔ какие препараты лучше подходят для такой "гибридной доставки"Как вы думаете, удалось ли нам ответить на эти вопросы? Какие методы вы бы предложили использовать для этого исследования? И при чём тут биофотоника?✔ Скоро расскажем о проведённых экспериментах и о


Biophotonics NSU
30 дек. 2025 г., 11:02
Поздравляем всех подписчиков с наступающими праздниками!Мы в этом году начали новый проект в Сириусе. И очень плотно погрузились в работу!⚡️ Расскажем в следующих постах о том, что получается. Stay tuned 😎Пишите в комментариях, какое самое классное событие случилось с вами в этом году


Biophotonics NSU
17 дек. 2025 г., 06:26
Инновационные оптические датчики для биотехнологийСтатья админа с таким названием вышла в журнале "Наука и технологии Сибири", который издаётся сибирским отделением РАН. Полный выпуск журнала тут.Рассказываем о нашем пути разработки Российского оптического датчика для биотех-промышленности. Один из прототипов прямо сейчас проходит пилотирование на заводе по производству биопротеина.


Biophotonics NSU
15 дек. 2025 г., 08:35изменён
Приветствуем новых подписчиков на нашем канале! Пара о слов о нас:☀️ Наша научная группа занимается биофизикой тромбоцитов, оптикой и фотохимией (+ синтезируем разное). Например, мы разработали систему активации тромбоцитов светом не спрашивайте зачем☀️ В 2025 году мы переехали в университет "Сириус" с новым проектом. Цель - сделать из тромбоцитов "умные" системы доставки лекарств, а ещё научиться делать искусственные аналоги этих клеток для помощи в случаях, когда своих тромбоцитов у пациента не хватает.С удовольствием ответим на ваши вопросы в комментариях ⤵️


Biophotonics NSU
28 нояб. 2025 г., 09:56

Biophotonics NSU
27 нояб. 2025 г., 15:33
В университете Сириус второй день проходит V Конгресс молодых учёных, который традиционно собрал большое количество участников со всей страны и из-за рубежа. Показываем атмосферу Конгресса изнутри!
Biophotonics NSU
24 нояб. 2025 г., 08:49
Всем привет! Продолжаем тему публикаций. Только что вышла наша новая статья, над которой мы работали в сотрудничестве c ИХКГ СО РАН - сильнейшим институтом Новосибирского Академгородка в области физической химии.В работе изучается распад специально синтезированного конъюгата красителя BODIPY с адреналином. По задумке под действием света должен был отсоединяться свободный адреналин, однако что-то пошло не так и вместо адреналина образовался адренохром.История не новая - адреналин легко окисляется и переходит в эту форму. Однако, изучив фотоиндуцированные процессы в динамике с помощью метода ЯМР, мы пришли к выводу, что всё ещё сложнее - распад происходит при участии двух молекул конъюгата. По ходу дела образуется катион-радикал BODIPY, а такого раньше никто не наблюдал и не описывал. Присутствие этого интермедиата говорит о том, что механизмы распада подобных молекул, которые до сих




Biophotonics NSU
11 нояб. 2025 г., 08:35изменён
Unveiling the rationale behind common platelet isolation workflows🖋 Так называется наша свежая статья-обзор в журнале Current Opinion in Hematology 😍В нашей лаборатории мы всегда применяли максимально простой метод выделения тромбоцитов из цельной крови, но в статьях порой встречаются протоколы из нескольких шагов с добавкой экзотических веществ на каждой стадии. Поговорив с различными специалистами в области исследования тромбоцитов, мы выяснили: в каждой лаборатории применяется протокол, сложившийся годами, и никто не готов его менять и задумываться над каждой стадией, потому что... он работает. Идея нашей статьи - рассмотреть подбробно каждый шаг и выяснить, что действительно важно.🟣 всё началось с простого вопроса - нам не удалось пометить тромбоциты красителем, который применяли для этого в других статьях. И мы задумались - может быть, дело в разных протоколах выделения? 🤔


Biophotonics NSU
30 окт. 2025 г., 12:13
Твоя скорость, когда скоро отчёт по гранту ☺️
Biophotonics NSU
21 окт. 2025 г., 05:56
переслано из @color_quant
АстаксантинМногим известен желто-оранжевый растительный пигмент бета-каротин, ответственный за окраску корнеплода моркови, тыквы, ягод шиповника и др. Существует производное бета-каротина красного цвета под названием астаксантин, содержащий по одной оксо- и гидроксо-группе в каждом шестичленном кольце, который определяет цвет мяса лососевых рыб, панцирей ракообразных, некоторых птиц и водорослей. Интересно, что в панцирях раков и омаров астаксантин присутствует в виде сине-зеленого супрамолекулярного комплекса с белком, который разрушается при термической обработке (PNAS, 2002). Именно поэтому варка этих ракообразных придает им характерный ярко-красный цвет.Хотя точная структура этого супрамолекулярного комплекса до сих пор неизвестна, установлено, что взаимодействие осуществляется за счет водородных связей, причем, по всей вероятности, астаксантин находится в енолизованном (а,


Biophotonics NSU
17 окт. 2025 г., 14:50изменён
Подводим итоги конференции Невская фотоника🌊Секция биофотоники собрала широкий спектр тем: ✨современные оптические методы диагностики ✨анализ механических свойств эритроцитов и сил взаимодействия с другими клетками с помощью лазерного пинцета ✨мультимодальные носимые анализаторы (да-да, они тоже получают большой объём информации с помощью света) И много других интересных тем! ✨доклад сотрудника нашей группы Марии Науменко был посвящён новым методам визуализации и фотоуправляемой активации тромбоцитов: Невская фотоника-2025 - это насыщенная программа, невероятные встречи и обмен опытом с коллегами и друзьями со всей страны.Благодарим за возможность посетить департамент оптического материаловедения Университета ИТМО - было невероятно познакомиться с передовыми исследованиями изнутри!Отдельным достижением стал сертификат о повышении квалификации по программе «Перспективные


Biophotonics NSU
14 окт. 2025 г., 11:55
Стартовала Всероссийская научная конференция «Невская фотоника – 2025» в Университете ИТМО в самом сердце Санкт-Петербурга 🚀Участники из разных городов собрались, чтобы обсудить новейшие достижения в области фотоники, лазерных технологий и квантовой оптики.Утро в день начала конференции началось с кофе пленарного доклада о спектроскопии одиночных флуорофоров.В спектроскопии одиночных флуорофоров исследуется явление флуоресценции на уровне отдельных молекул. Это возможно благодаря удивительной чувствительности и точности современных научных приборов.В конференции принимают участие и сотрудники нашей группы. Конференции - это всегда свежие идеи и вдохновение на новые открытия! Следите за обновлениями, впереди много интересных новостей из области биофотоники и не только✨#конференции




Biophotonics NSU
13 окт. 2025 г., 11:56
переслано из @inkkofficial
Александр Москаленский: тромбоциты смогут лечить рак?В рамках госпрограммы научно-технологического развития федеральной территории «Сириус» научная группа Александра Москаленского приступила к созданию принципиально новых систем доставки лекарств на основе модифицированных тромбоцитов и их синтетических аналогов.По словам ученого, применение таких инновационных платформ позволит повысить селективность лечения, снизить побочные эффекты и улучшить прогноз пациентов с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.О том, как заставить тромбоцит «активироваться» по световой команде и как спроектировать идеальный синтетический аналог живой клетки, генеральному директору компании «Инконсалт» Ирине Коротковой, Александр Москаленский рассказал в выпуске программы "На острие науки" на радио Sputnik. Приглашаем послушать!Инконсалт осуществляет сопровождение программы


Biophotonics NSU
13 окт. 2025 г., 05:38
Всем привет! Делимся нашими новостями!🧪 Мы активно начинаем эксперименты на новом месте. Уже есть интересные результаты по загрузке красителей в тромбоциты! Тем временем в Новосибирске тоже продолжаем эксперименты по проекту РНФ.🎓 Наша команда растёт: к нам присоединился ещё один кандидат наук, трое аспирантов и двое студентов Сириуса.🎙 Наш админ руководитель группы выступил в эфире программы "На острие науки с Ириной Коротковой" (радио Sputnik) с рассказом о новом проекте. Послушать интервью можно здесь.🗒 На этой неделе принимаем участие в конфренции Невская фотоника в Санкт-Петербурге. Обязательно будут фотографии и репортажи!Радио SputnikАлександр Москаленский: тромбоциты смогут лечить рак?Онкология и терапия сердечно-сосудистых заболеваний сталкиваются с общей фундаментальной проблемой: как доставить мощный лекарственный препарат строго в цель –... Радио Sputnik, 10.10.2025
Biophotonics NSU
29 сент. 2025 г., 15:03
переслано из @bpbme
Друзья, отличная новость из мира биомедицинской оптоакустики. Команда канала поздравляет лабораторию ультразвуковой и оптоакустической диагностики отдела радиофизических методов в медицине ИПФ РАН под руководством к.ф.-м.н. Павла Субочева с попаданием их первой публикации в Nature Group на обложку печатной версии журнала (Light: Science & Applications, IF=23.4).Любопытный исторический штрих - две прикрепленные фотографии, разделённые почти 18 годами: BiOS-2007 (Калифорния) и PIBM-2024 (Хайнань). На обеих фото проф. Лихунг Ванг и Павел Субочев. Обе фотографии сделал проф. Валерий Викторович Тучин, который именно в 2007-м и познакомил Павла с проф. Вангом и с самой областью фотоакустики. Символично и вдохновляюще.Работа выполнена в тесном сотрудничестве с сильной группой проф. Даниила Рязанского — пример того, как международные коллаборации двигают биофотонику вперёд.Статья: https://

