Biophotonics NSU
1.05K subscribers
505 photos
47 videos
14 files
179 links
Канал научной лаборатории НГУ о биофотонике.

Пишите @sunmosk
加入频道
Посвящается всем случаям, когда статьи отклонили после рецензии. Интересно, у кого-нибудь из подписчиков такое было?

#публикации #юмор #котики
Наконец-то мы подготовили статью о системе оптического контроля концентрации оксида азота (NO). Перед публикацией в журнале выкладываем на сервер препринтов: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.11.01.514656v1
О чём эта работа? Точное управление концентрациией NO крайне перспективно для терапии различных заболеваний. В статье мы используем новое, разработанное нами соединение, которое выделяет NO под действием красного света (670 нм). На основе этого эффекта мы реализовали систему с обратной связью, которая активно поддерживает заданную концентрацию NO в образце, управляя интенсивностью лазерного излучения.

#публикации
Ура, наша статья онлайн! Пока только на сервере препринтов: https://doi.org/10.26434/chemrxiv-2022-m2z57 (в журнале ещё идёт рецензирование).

О чём эта работа? Там описывается семейство молекул со способностью очень эффективно поглощать зелёный свет и при этом выделять оксид азота (NO). Это перспективно для медицинских применений. Например, мы показали, что эти вещества могут использоваться для предотвращения активации тромбоцитов.

Похожие молекулы раньше уже описывались, но у нас они проще и по структуре, и для синтеза. А ещё получилось, что изменение некоторых заместителей приводит к принципиальным изменениям в поведении молекул при фотовозбуждении.

#публикации
Друзья, напоминаем: это - канал научной лаборатории в НГУ. Мы занимаемся биофотоникой, любим это дело и размещаем различные материалы, связанные с нашей работой и с областью науки в целом. Навигация по каналу:

#эксперимент - красивые фотографии экспериментов

#фото_недели - специальный тег для недельной подборки фотографий

#наши_установки #нашалаба - информация о наших технических новинках, созданных приборах и их работе

#singlet_oxygen - о наших разработках в области измерения люминесценции синглетного кислорода, а также его генерации

#клетки, #Jurkat - о наших исследованиях с клетками, в том числе с культурой Jurkat

#праздник - фото из лаборатории, когда мы собираемся что-нибудь отмечать 🥳

#люди - у нас в лаборатории есть люди, иногда они попадают на фото 😃

#мероприятия, #конференции - фотографии с научных конференций, семинаров

#юмор - так мы обозначаем научный юмор

#biophotonicat, #котики - специальный юмор с котиками

#публикации - о наших научных публикациях

#образовательное - образовательные материалы
Наша статья опубликована в журнале Materials Today Chemistry (импакт-фактор 7.613).

О чём эта статья - мы уже писали. Если коротко - удалось разработать молекулу, которая под действием красного света выделяет оксид азота NO, а в темноте присоединяет его обратно, работая как буферная система. Благодаря этому можно точно контролировать концентрацию NO с помощью света, что мы и продемонстрировали.

Хотелось бы отметить парочку коротких фактов:

▶️ в идею статьи никто особо не верил, но решили попробовать 😁 В итоге получилась самая рейтинговая статья по импакт-фактору для нашей лаборатории

▶️ сама система обратной связи была реализована студентом 4 курса ФФ НГУ самостоятельно (хотя и под чутким руководством)

▶️ статью несколько раз отклоняли без рецензий, в том числе из менее рейтинговых журналов. Но в этом журнале всё сложилось

▶️ один из авторов нашагал около 20 тысяч шагов, перенося пробирку для дополнительных измерений, о которых попросили рецензенты 🏃‍♂️

#публикации
Научный журнал Journal of Biophotonics опубликовал нашу статью!

В статье описаны научные принципы работы нашего прибора и приведены результаты экспериментов с биологическими клетками.

Несмотря на то, что подготовка и публикация статей - часть работы учёного, каждый раз это вызывает бурю эмоций. Начиная от "видеть больше не могу этот текст" до фрустрации от замечаний рецензентов и бурной радости от письма редактора "Your paper has been accepted for publication".

В этот раз было три рецензента, два из которых сначала не рекомендовали публикацию. К счастью, редактор дал возможность ответить на их комментарии, так что в итоге удалось нам убедить по крайней мере одного из них. Интересный факт: сама статья занимает 9 страниц, а ответы на рецензии - 10 страниц (за две ревизии). Если кому-нибудь интересно, могу выложить переписку с рецензентами - пишите в комментариях.

#публикации
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Друзья, у нас отличные новости! Статья из нашей лаборатории опубликована в журнале Journal of Functional Biomaterials (импакт-фактор 4.8) 🎉

В статье мы описали биосовместимый материал, который в будущем может использоваться для ускоренного заживления ран, создания эндопротезов (например, сосудистых стентов), лечении онкологических заболеваний.

Об этом материале мы уже писали. Он сделан на основе силикона, в который помещены молекулы специально разработанного красителя BODIPY, способные под действием света выделять оксид азота (NO). После этого NO выходит через поры в материале наружу и оказывает биологический эффект. А сами молекулы красителя и потенциально токсичные сопутствующие вещества остаются запертыми внутри полимера.

Возможно, в будущем такие материалы будут использоваться для "умной" терапии, где требуется точный контроль места воздействия и концентрации NO. Но пока материал активируется зелёным светом, который глубоко в организм не проходит, поэтому мы планируем развивать идею и дальше, чтобы сдвинуть длину волны активации в область красного света и ближне-инфракрасного излучения.

#публикации
Спешим поделиться отличной новостью! Опубликована статья нашей лаборатории Platelet activation near point-like source of agonist: Experimental insights and computational model

Как мы это сделали:

Шаг 1. Делаешь тромбоциты чувствительными к свету (ну, это мы делали и раньше). Конечно, это делается с образом крови в пробирке, а не в живом человеке.
Шаг 2. Собираешь автоматизированную систему, которая направляет на тромбоцит лазерный луч на доли секунды.
Шаг 3. Наблюдаешь, как активация тромбоцитов возникает в точке засветки, а потом распространяется по всему образцу.
Шаг 4. Понимаешь, какой процесс лежит в основе этого и какие уравнения описывают процесс. И что можно выяснить, сравнивая теорию и эксперимент.

Тромбоциты - клетки крови, которые отвечают за остановку кровотечений при повреждении сосудов. Если они работают неправильно, это может приводить, например, к тромбозам и другим осложнениям. Поэтому важно изучать, как они работают, и предлагать новые методы анализа для диагностики. Этому и посвящена наша статья.

В дополнительных материалах к статье выложено видео эксперимента - там видно, как тромбоциты вспыхивают, реагируя на засветку лазером. Как вы думаете, с какой попытки мы получили такой результат?

#публикации
Отличные новости, друзья! Опубликована наша статья про образование адренохрома под действием света.

Предыстория статьи очень подробно описана тут: https://telegra.ph/Kak-my-izuchali-adrenohrom-07-12 Почитайте, и вы узнаете, что это пост не про успешный успех, а про большой труд и боль от неожиданных результатов эксперимента 🤨

Так или иначе, но в конце концов мы получили рецензии из журнала и для ответа на них сделали несколько дополнительных экспериментов:

🧪 повторили реакцию в среде без кислорода (в атмосфере аргона)

🧲 обратились в лабораторию магнитных явлений ИХКГ СО РАН, где нам помогли всё-таки зарегистрировать адренохром на ЯМР-спектрометре

✏️ внесли ещё несколько правок в текст статьи.

В комментариях выложу замечания рецензентов и наш ответ. А пока принимаем поздравления! Журнал Photochemical and Photobiological Sciences - это, конечно, не Nature... Но тоже неплохой!

#публикации
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Новогодний подарок от журнала Journal of Biophotonics: опубликована наша статья!

https://doi.org/10.1002/jbio.202400455

Я недавно о ней рассказывал. Мы научились активировать выделение оксида азота NO с помощью инфракрасного света, который проходит в ткани организма гораздо глубже, чем видимый свет.

Процесс двухступенчатый: сначала ИК излучение преобразуется в видимый свет с помощью эффекта photon upconversion, затем видимый свет поглощается молекулой, которая диссоциирует и выделяет NO.

NO имеет множество биологических функций, но его использование в медицине возможно только с точным контролем скорости выделения. Наша разработка как раз решает эту задачу. Все компоненты системы упакованы в капсулу из биосовместимого силикона.

#публикации

P.S. Друзья, не забывайте выкладывать фото новогодних ёлочек в комментариях к предыдущему посту! Там уже есть фото со всего мира, но именно вашей фотографии не хватает!
Всем привет! Делимся с вами новостями, как мы провели каникулы.

31 декабря нам пришло письмо из журнала Journal of Xenobiotics: Minor Revisions (due date 5 January). Поэтому после доедания салатиков (примерно 3 января 😁) мы сразу начали работать над ответом рецензентам. Комментариев было около 20 штук, для ответа на один из них пришлось заново обрабатывать данные (а это долго и сложно - спасибо студенту, который потратил на это целый день).

Над другими вопросами тоже пришлось крепко подумать. Но зато статью приняли к публикации 7 января, а вчера она уже была опубликована на сайте журнала! 🎉🎉🎉

Ссылка на статью: https://doi.org/10.3390/jox15010008
Reducing the Formation of Toxic Byproducts During the Photochemical Release of Epinephrine

Кстати, Review Reports вместе с нашими ответами тоже опубликованы - в этом журнале политика открытого рецензирования.

О чём статья: чуть позже расскажем подробнее, а пока очень коротко - описывается новая молекула, которая под действием света распадается на адреналин и другой (неважный) кусочек. Она лучше аналогов, потому что адреналин остаётся в "первозданном" виде, а не переходит в окисленную форму (например, в адренохром). Мы изучили свойства этой молекулы и применили её для воздействия на рецепторы тромбоцитов с помощью света.

#публикации