В настоящее время в Университете ИТМО создан МНИИ "Биоинженерия", в котором проводятся исследования по разработке новых методов и материалов для биохимической и медицинской науки. Одним из развивающихся направлений развития является моделирование полимеров и биополимеров, начиная от структуры веществ и физико-химических процессов, протекающих в живых организмах до физико-механических и эксплуатационных характеристик материалов и биосистем. В работах участвуют высоквалифицированные сотрудники - профессор, д.ф.-м.н. И.М. Неелов, д. ф.-м.н. А.А. Даринский, профессор, д.ф.-м.н. О.В. Борисов, профессор, д.ф.-м.н. Е.Б. Жулина. Базовое приборное оснащение: пептидный синтезатор FOCUS-XC, анализатор жидкости "Флюорат-02-03М", ротационный испаритель RV 10 control V-C, леофильная сушка FreeZone Triad.
Выделение этого направления в "Мультидисциплинарную лабораторию сложных полиэлектролитных систем " и соответствующее дооснащение оборудованием (системой высокоэффективной жидкостной хроматографии c полупрепаративными возможностями и специализированными рабочими станциями Quantum TXR434-0064R на базе мощных двухпроцессорных настольных компьютеров с графическими ускорителями, сертифицированными для расчетов методом молекулярной динамики для расчета каждой изучаемой системы каждым из методов моделирования на своей рабочей станции параллельно) позволит проводить комплексные исследования синтетических полимеров, макромолекул сложной архитектуры, создавать новые полиэлектролитные системы и комплексы на их основе, получая данные мирового уровня об их структуре и молекулярном механизме функционирования. Это обеспечит научно-практический задел по приоритетным направлениям развития "Индустрия наносистем и материалов" и "Живые системы".
В случае поддержки предлагаемого проекта под руководством приглашенного ведущего ученого Ф.А.М. Лирмейкерса, одного из разработчиков пакета программ SFBOX для мезоскопических расчетов методом самосогласованном поля (ССП) - базового инструмента для расчетов методом ССП, будут проведены работы по изучению новых разветвленных макромолекул сложной архитектуры, которые могут быть использованы для создания биосовместимых поверхностей, средств доставки противораковых препаратов, лечения различных нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера, диабет и другие опасные социально значимые заболевания (критическая технология "Снижение потерь от социально-значимых заболеваний").
Получаемые результаты будут внедрены в образовательную деятельность Университета ИТМО в дисциплины по информационной, биологической, химической, технологической подготовке и ряду других отраслей знаний, необходимых в подготовке бакалавров и магистров.
Результаты (
английский) 1:
[копия]Скопировано!
Currently, the University ITMO created IRI "Bioengineering", in which the research is to develop new methods and materials for biochemical and medical science. One of the developing trends of development is a simulation of polymers and biopolymers, starting from the structure of substances and physico-chemical processes occurring in living organisms to physical-mechanical and operational characteristics of materials and Biosystems Engineering. In the works involved highly skilled employees-Professor, Dr. I.m. Neelov, d. f.-mathematical sciences A.a. Darinskij, Professor, Dr. O. Borisov, Professor, Dr. E.b. Zhulina. Basic instrument equipment: peptide synthesizer FOCUS-XC, fluid Analyzer "Fljuorat-02-03 m" rotary evaporator RV 10 control V-C, leofil′naâ drying FreeZone Triad. The selection of this direction in "Multi-disciplinary laboratory complex poly-electrolyte systems and corresponding retrofit equipment (high-performance liquid chromatography system c polupreparativnymi capabilities and specialized workstations Quantum TXR434-0064R based on powerful dual-processor desktop computers with graphics accelerators certified for calculations of molecular dynamics method to calculate each studied each of the modelling system on your workstation and parallel) enable integrated studies of synthetic polymers macromolecules, complex architecture, create new Polyelectrolyte complexes and systems based on them, getting world-class data about their structure and the molecular mechanism of functioning. This will provide a theoretical and practical groundwork for priority development directions "Nanosystems and nanomaterials" and "living systems". If the proposed project under the guidance of invited leading scientist F.A.M. Lirmejkersa, one of the developers of the SFBOX software package for calculation method of self-consistent field of mesoscopic (MTP)-benchmark tool for calculation method of the MTSP will be carried out to explore new branched macromolecules complex architectures that can be used to create biocompatible surfaces, the means of delivery of anti-cancer drugs, treat various neurodegenerative diseases, including Alzheimer's, diabetes and other socially significant diseases (critical technology "reducing losses of socially significant diseases"). The results will be embedded into the educational activity of University ITMO in discipline in information, biological, chemical, technological training and a number of other disciplines required in the preparation of bachelors and masters.
переводится, пожалуйста, подождите..

Результаты (
английский) 2:
[копия]Скопировано!
Currently, MRI "Bioengineering" is created at the University ITMO, which conducted research on the development of new methods and materials for biochemical and medical science. One of the emerging areas of development is the simulation of polymers and biopolymers, from the structure of substances, chemical and physical processes occurring in living organisms to the physical-mechanical and operational characteristics of materials and biological systems. The work involved highly qualified staff - Prof. Dr. THEM. Neelov, d. Physics and Mathematics AA Darinskii, Prof. Dr. OV Borisov, Prof. Dr. EB Zhulin. Basic instrumentation: peptide synthesizer FOCUS-XC, fluid analyzer "Fluorat-02-03M" rotary evaporator RV 10 control VC, leofilnaya dryer FreeZone Triad.
Isolation of this trend in "Multidisciplinary lab complex polyelectrolyte systems" and the appropriate retrofit equipment (high-performance system semi-liquid chromatography c capabilities and specialized workstations Quantum TXR434-0064R based on the powerful dual-processor desktop computers with graphics cards certified for calculating molecular dynamics method for the calculation of each system under study by each of simulation techniques at their workstation in parallel) will allow to carry out comprehensive studies on synthetic polymers , macromolecules with complex architecture, to create new systems and polyelectrolyte complexes based on them, to give the world level of their structure and molecular mechanism of functioning of the data. It will provide scientific and practical groundwork for the priority areas of "Industry of Nanosystems and Materials" and "Living systems".
In the case of support for the proposed project under the guidance of leading scientists are invited F.A.M. Lirmeykersa, one of the developers SFBOX software package for mesoscopic calculations mean field theory (MTP) - the basic tool for calculating the MSP method, will be carried out to explore new branched macromolecules with complex architecture, which can be used for creation of biocompatible surfaces, means of delivering anti-cancer drugs, treat a variety of neurodegenerative diseases, including Alzheimer's disease, diabetes and other dangerous social diseases (critical technology "Reducing losses from socially significant diseases").
The results obtained will be incorporated into the educational ITMO University activities in the disciplines of information, biological, chemical and technological preparation and a number of other disciplines required in the preparation of bachelors and masters.
переводится, пожалуйста, подождите..
