Русский English
Проект Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ «Биотехнологии новых биоматериалов» стал победителем в конкурсе на получение гранта Правительства РФ для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального образования.
 
Проект ориентирован на создание центра биотехнологического превосходства в СФУ, включает фундаментальные исследования, образовательную и инновационную деятельность в области биотехнологии новых биоматериалов.
 
Проект выполняется силами базовой кафедры Биотехнологии при участии кафедр Медицинской биологии и Биофизики Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ.
 
Ведущий ученый, возглавивший проект    Энтони Дж. Сински, всемирно известный ученый в области биотехнологии. Он имеет обширный опыт исследований и реализации своих научных идей в области метаболической инженерии с акцентом на фундаментальную физиологию, биохимию и молекулярную генетику важных организмов.
 

 
 
 
Завершено выполнение работ по Этапу 11 (июль–декабрь 2013 г.)
В соответствии с планом НИР в период июль-декабрь 2013 г. сконструирована серия образцов композитов из полимера П(3ГБ) и природных и синтетических материалов (крахмала, сахарозы, поликапролактона, полилактида, полигликолида); установлены характер влияния состава композитов на структуру поверхности (рис. 1), гидрофильность, адгезионные свойства и способность поддерживать рост клеток в культуре (рис. 2).
 
рис 1 (36Кб)
 
Рис. 1. Микроструктура поверхности пленок, полученных при смешении П(3ГБ) и различных материалов. РЭМ
 
рис2 (95Кб)
 
Рис. 2. Адгезия фибробластов NIH 3Т3 на поверхности пленок из ПГА различного химического состава; смесей ПГА с полиактидом, ПЭГ, поликапролактоном, крахмалом; мембранах из ультратонких волокон, полученных методом ЭСФ
 
Оптимизирован метод получения микроносителей препаратов в виде микрочастиц и мицелл; сконструирована и исследована серия образцов долговременных форм противовоспалительных, цитостатических и антибактериальных препаратов, в т. ч. из ПГА различного химического состава (рис. 3) и методом распылительного высушивания (рис. 4), различающиеся размерами (рис. 5) и ξ-потенциалом (рис. 6)
 
рис 3 (219Кб)
 
Рис. 3. Микрочастицы, полученные из П3ГБ и сополимеров П3ГБ/3ГВ, П3ГБ/3ГГ, П3ГБ/4ГБ
 
рис4 (285Кб)
\
 
Рис. 4. Микрочастицы, полученные методом распылительного высушивания при варьировании режимов
 
рис 5 (170Кб)
 
Рис. 5. Размерное распределение полимерных микрочастиц
 
рис 6 (36Кб)
 
Рис. 6. Электрокинетический потенциал микрочастиц, полученных на установке распылительной сушки при варьировании параметров: температура на входе в систему (°С) и скорость подачи раствора
 
По результатам проекта подготовлена серия статей в импактовых журналах: журналы: «Polymer Science, Ser. A» (IF=0,669), «International Biodeterioration & Biodegradation» (IF=2,074), «Bioresource Technology» (IF=4,75), «Journal of Materials Science: Materials in Medicine» (IF =2,316).
 
Участники проекта приняли участие в Международной конференции «Россия-ЕС: международное сотрудничество в области биоэкономики, использования природных ресурсов и оздоровления окружающей среды» (Бельгия, Брюссель), XIX Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2013» (Россия, Москва), Третьей встрече рабочей группы по инновациям РФ-США Президентской комиссии (США, Балтимор), а также серии форумов и выставок: «BIO-Japan-2013» (Япония, Йокагама), «Открытые инновации - 2013» (Россия, Москва).
 
По образовательному направлению для подготовки магистров издано 3 учебных пособия.
 
рис 7 (65Кб)
 
Рис. 7. Учебные пособия, изданные в 2013 году
© Сибирский федеральный университет, 2010–2013
>>>