Заседание Объединенного ученого совета ФИЦ КазНЦ РАН 17 сентября 2026 г.

Заседание Объединенного ученого совета ФИЦ КазНЦ РАН 17 сентября 2026 г.

Очередное заседание Объединенного ученого совета ФИЦ КазНЦ РАН состоялось 17 сентября 2026 г.

Открывая заседание, член-корр. РАН А.А. Калачев — директор ФИЦ КазНЦ РАН, поздравил членов ОУС с началом работы после взятой на лето паузы и пригласил заслушать доклады коллег, что стало уже доброй традицией в работе Совета. Научные сообщения, представленные в доступной форме, позволяют ученым, работающим в разных областях знания, лучше понять друг друга и найти точки для возможных совместных исследований.

Алексей Алексеевич огласил Повестку дня и пригласил к микрофону первого докладчика.


Директор ФИЦ КазНЦ РАН,
член-корр. РАН А.А. Калачев открывает первое после летних каникул заседание Объединенного Ученого Совета ФИЦ КазНЦ РАН

Так, первый доклад на тему: «Галохромные флюорофоры как платформа для рН- и термосенсорики» представила Герасимова Татьяна Павловнак.ф.-м.н., старший научный сотрудник Лаборатории физико-химического анализа, ИОФХ им. А.Е. Арбузова.

Доклад представляет к.ф.-м.н., с.н.с. ИОФХ им. А.Е. Арбузова, зам. начальника ЦКП-САЦ ФИЦ КазНЦ РАН Т.П. Герасимова

Татьяна Павловна предварила свое сообщение коротким экскурсом в историю и введением некоторых понятий, например, «галохромизм» — свойство материалов обратимо изменять цвет в зависимости от pH среды, напомнив, что это явление было изучено еще в  XVII веке —  благодаря исследованиям Роберта Бойля (1627–1691), английского химика и физика появилась лакмусовая бумажка — один из самых известных кислотно-основных индикаторов.

В целом же, доклад был посвящён исследованию галохромных флюорофоров на основе хиноксалинонов — органических соединений, способных обратимо менять свои оптические свойства при протонировании, как платформы для создания pH- и термосенсоров.

Докладчик отметила, что разработка ратиометрических люминесцентных pH- и термосенсоров является актуальной задачей для современной науки, в том числе для биологии, медицины и микроэлектроники.

В биомедицине такие сенсоры открывают возможность отслеживать локальные изменения pH в биологических системах, а также неинвазивно измерять локальную температуру в тканях и клетках для диагностики воспалений и контроля гипертермии при лечении опухолей.

В микроэлектронике они также востребованы, поскольку устройства становятся всё меньше, и традиционные термопары и термометры сопротивления уже не встраиваются без ущерба для производительности; из-за высокой плотности мощности возникают локальные нагревы и температурные градиенты, которые трудно точно измерить. Люминесцентные сенсоры при этом компактны, обеспечивают дистанционное измерение, обладают высокой чувствительностью, коротким временем отклика и устойчивы к высоким температурам, вибрациям и электромагнитным помехам.


Исследования люминесцентных термосенсоров на основе комплексов меди в ИОФХ

В докладе был продемонстрирован потенциал ратиометрического подхода, основанного на измерении отношения интенсивностей двух полос эмиссии (LIR), который не требует контроля толщины слоя, однородности поверхности и других параметров, влияющих на интенсивность эмиссии. Ключевая идея заключается в  использовании галохромных люминофоров, позволяющих создать систему, в которой сосуществуют нейтральная и протонированные формы флюорофоров, по-разному реагирующие на изменение кислотности среды и температуры.

Анализ температурных зависимостей эмиссии смесей нейтральной и протонированной форм позволил выявить соединения, демонстрирующие наилучший отклик на изменение температуры. Для стабилизации выбранные соединения введены в УФ-отверждаемые полимерные матрицы. Такие композиты позволяют стабилизировать протонированную форму флуорофоров, а также упрощают протокол использования термосенсоров. Выбранный композит с наилучшим температурным откликом был опробован на реальном объекте — чипе видеокарты, для него зарегистрированы спектры эмиссии в различных режимах функционирования.

В заключение своего сообщения докладчик выразила благодарность как коллегам из научных подразделений ФИЦ КазНЦ РАН – ИОФХ им. А.Е. Арбузова и КФТИ им. Е.К. Завойского, так и из Ресурсного центра «Оптические и лазерные методы исследования вещества» СПбГУ и ИМХ им. Г.А. Разуваева РАН (Нижний Новгород), подчеркнув, что исследования были поддержаны грантами РНФ.

Второй доклад на тему «Наночастицы — инструмент для фундаментальных и клинических исследований» представил Самигуллин Дмитрий Владимирович — к.б.н., заведующий Лабораторией биофизики синаптических процессов, КИББ.


Доклад на тему «Наночастицы — инструмент для фундаментальных и клинических исследований» представляет Д.В. Самигуллин

Как и предыдущий докладчик, Дмитрий Владимирович начал свое сообщение с вводных понятий: что такое нанотехнологии и когда они начали развиваться, а затем плавно перешел к исследованиям, выполненным под его руководством в Лаборатории биофизики синаптических процессов КИББ, а также в сотрудничестве с коллегами из КНИТУ-КАИ и ИОФХ им. А.Е. Арбузова.

Что такое нанотехнологии и когда они начали развиваться?

Нанотехнологии — это область науки и техники, которая занимается изучением, созданием и применением материалов, устройств и систем с размерами в нанометровом диапазоне (от 1 до 100 нанометров). На таком масштабе возникают новые физические явления и свойства материалов, которые можно использовать в различных устройствах и процессах.

Развитие нанотехнологий как научного и технологического направления началось в 1950-х годах XX века, хотя ключевые события и открытия пришлись на более поздний период. Так, в 1959 году американский физик Ричард Фейнман прочитал лекцию «Внизу полным-полно места» (There’s Plenty of Room at the Bottom), в которой обратил внимание на проблемы миниатюризации и возможности манипулирования отдельными атомами и молекулами. Его идеи стали одним из концептуальных импульсов для развития нанотехнологий.

Рассказав о становлении нанотехнологий, докладчик особый акцент сделал на их применении биологии и наномедицине.

Диапазон применения нанотехнологий в биомедицине невероятно широк:

  • флуоресцентные биологические метки
  • доставка лекарств и генов
  • обнаружение патогенных микроорганизмов
  • исследование структуры ДНК
  • тканевая инженерия
  • разрушение опухолей принагревании (гипертермия)
  • контрастирование (МРТ)
  • манипуляции с клетками и участие во внутриклеточной сигнализации
  • механодеструкция опухолевых клеток

Дмитрий Владимирович, говоря о применении магнитоэлектрических наночастиц частиц — перспективном инструменте в биомедицине благодаря их способности реагировать как на магнитные, так и на электрические поля, рассказал о совместной работе с коллегами из КНИТУ-КАИ и ИОФХ им. А.Е. Арбузова. В Институте Арбузова были синтезированы супер-магнитные наночастицы.


Заведующий Лабораторией физико-химии супрамолекулярных систем
ИОФХ им. А.Е. Арбузова, д.х.н. А.Р. Мустафина

Одно из направлений исследований Лаборатории физико-химии супрамолекулярных систем (зав. лаб. – д.х.н., доцент Асия Рафаэлевна Мустафина зав. лаб. – д.х.н., доцент Асия Рафаэлевна Мустафина) — создание магнитных и суперпарамагнитных наночастиц для биомедицинских приложений, в числе которых — наночастицы оксида железа (SPION) с флуоресцентными свойствами. Их ключевые особенности:

  • ядра суперпарамагнитного оксида железа, включённые в кремнезёмную матрицу, обеспечивают магнитные свойства;
  • наличие флуоресцентного комплекса [Ru(dipy)₃]²⁺ позволяет контролировать проникновение наночастиц в клетки и их поведение под действием магнитного поля.

Докладчик привел полученные данные по магнитотермической стимуляции нейронов мозга — инновационном методе неинвазивной нейромодуляции, который использует взаимодействие переменных магнитных полей и функционализированных наночастиц для точного контроля активности нейронов, а также по магнито-механической деструкции раковых клеток. Источником клеток для получения первичных клеточных культур послужили новорождённые крысята.

Получив ответы на заданные вопросы, члены ОУС поблагодарили обоих докладчиков за очень интересные и познавательные сообщения.

В разделе «Разное» директор ФИЦ КазНЦ РАН А.А. Калачев коротко отметил некоторые изменения в статусе ТатНИИСХ и напомнил, что следующее заседание ОУС состоится через две недели.

Пресс-центр ФИЦ КазНЦ РАН

 

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: