Название: Гибридные материалы на основе эпокси-акрилатных/нано-SiO2 композиций для оптоэлектронных покрытий
Авторы: С.В. Дежуров, И.С. Чекулаев, Р.Н. Кучеров, Д.Н. Чаусов
Научные сотрудники Лаборатории фотоники и органической электроники Центра биофотоники ИОФ РАН разработали метод создания новых прозрачных УФ-отверждаемых материалов на основе эпокси-акрилатных композиций с добавками наночастиц диоксида кремния. Эти добавки позволяют регулировать физические свойства материалов, не изменяя их структуру и способ синтеза. Разработанные материалы применены в качестве прозрачного (в диапазоне 400 – 800 нм) фоторезиста с субмикронным разрешением (~1 мкм) и пониженной температурой дубления. Подобные системы играют ключевую роль в создании высокоэффективных фотоконверсионных плёнок на основе квантовых точек и люминофоров, используемых в OLED-дисплеях нового поколения.

Авторы: Д.Д. Чесалин, Р.Ю. Пищальников
Сотрудниками Центра биофотоники ИОФ РАН была предложена оригинальная вычислительная методика моделирования линейного оптического отклика системы взаимодействующих пигментов, в которой для достижения максимального соответствия экспериментальных и расчётных данных использовался алгоритм дифференциальной эволюции. Было показано, что классическая версия алгоритма оптимизации не позволяла получить точные решения для данной задачи даже при использовании модельных спектров в качестве экспериментальных. Нами была предложена модифицированная версия дифференциальной эволюции, в которой к основному алгоритму добавлена процедура детектирования и выхода из локальных минимумов. Данная версия программы продемонстрировала почти 100% вероятность нахождения оптимального решения для задачи моделирования оптического отклика. Эффективность работы модифицированной версии алгоритма также была проверена на классических тестовых математических функциях, и были достигнуты результаты, намного превосходящие показатели классической версии дифференциальной эволюции.
Авторы: А.М. Скирда, А.В. Орлов, Ю.А. Малкеров, С.Л. Знойко, А.С. Ракитина, П.И. Никитин
В ИОФ РАН разработана новая биосенсорная система для экспресс-определения онкомаркеров с использованием магнитных наночастиц. Уникальная система основана на сверхчувствительном детектировании процесса нелинейного перемагничивания биофункциональных магнитных меток. Учёными ИОФ РАН реализован способ точного определения минимальных концентраций молекулярных маркеров в слюне и крови, что особенно важно для ранней диагностики онкологических заболеваний. Эффективность метода продемонстрирована на примере точного и количественного определения концентрации фрагмента цитокератина 19 (CYFRA 21-1), ключевого онкомаркера для диагностики и контроля лечения немелкоклеточного рака легкого и других злокачественных новообразований эпителиального происхождения. В опубликованной работе предел обнаружения CYFRA 21-1 составил 0,009 нг/мл при норме в крови до 3 нг/мл, что позволяет проводить анализ даже в слюне, где концентрация этого биомаркера существенно ниже. Описанная в журнале Biosensors магнитная тест-система универсальна и открывает перспективы для более точной, быстрой и надежной диагностики в медицине, пищевой промышленности и экологическом контроле.

Пресс-релиз.

Пресс-релиз.


Press release: The Nobel Prize in Chemistry 2022

Press release: The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2022
Институт был основан на базе нескольких отделов нижегородского Научно-исследовательского радиофизического института Минвуза РСФСР. Постановление Президиума АН СССР № 979 об организации Института прикладной физики АН СССР в составе Отделения общей...
Альтшулер Б Л "Научная деятельность А.Д. Сахарова и современная физика" УФН 191 449–474 (2021) (К 100-летию со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова)
The Nobel Peace Prize 1975. A...