БИОМИМЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИВС РАН Т.Б. ТЕННИКОВА ИНСТИТУТ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 10.10.20121.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Урок повторения по теме: «Сила». Задание 1 Задание 2.
Advertisements

1 Знаток математики Тренажер Таблица умножения 2 класс Школа 21 века ®м®м.
1. Определить последовательность проезда перекрестка
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ ДО 2020 ГОДА РОССИЯ 2009.
Разработал: Учитель химии, биологии высшей квалификационной категории Баженов Алексей Анатольевич.
1 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПАКЕТА ПРОГРАММ «STEP+» Численное исследование автономных систем обыкновенных дифференциальных уравнений и нелинейных уравнений общего вида.
Масштаб 1 : 5000 Приложение 1 к решению Совета депутатов города Новосибирска от _____________ ______.
Школьная форма Презентация для родительского собрания.
Ф. Т. Алескеров, Л. Г. Егорова НИУ ВШЭ VI Московская международная конференция по исследованию операций (ORM2010) Москва, октября 2010 Так ли уж.

1 Знаток математики Тренажер Таблица умножения 3 класс Школа России Масько Любовь Георгиевна Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная.
Отделение ПФР по Тамбовской области Проведение кампании по повышению пенсионной грамотности молодежи в Тамбовской области в 2011 году 8 февраля 2012 г.
1 2 Содержание 4 1.Введение. 4 2.Белки и их роль в организме. 4 3.Общие сведения о процессе биосинтеза белков: Понятие Вещества, участвующие.
Таблица умножения на 8. Разработан: Бычкуновой О.В. г.Красноярск год.
«Влияние комплексных соединений микроэлементов на иммунитет и биохимические показатели тканей и органов сельскохозяйственной птицы»
Анализ результатов краевых диагностических работ по русскому языку в 11-х классах в учебном году.
Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска Масштаб 1 : 4500 к решению Совета депутатов города Новосибирска от
Применение генетических алгоритмов для генерации числовых последовательностей, описывающих движение, на примере шага вперед человекоподобного робота Ю.К.
дней и ночей 27 миллионов жизней советских людей 3.
Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска Масштаб 1 : 6000 Приложение 7 к решению Совета депутатов города Новосибирска.
Транксрипт:

БИОМИМЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИВС РАН Т.Б. ТЕННИКОВА ИНСТИТУТ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

IMC RAS БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЧИПЫ: ДЕТЕКТИРОВАНИЕ МИКРО- И НАНОКОЛИЧЕСТВ БИОЛОГИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В СЛОЖНЫХ СМЕСЯХ КОНСТРУИРОВАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ НОСИТЕЛЕЙ, УПРАВЛЯЮЩИХ ПОВЕДЕНИЕМ КЛЕТОК (ИНЖЕНЕРИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ) АФФИННАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ: ПРОСТЕЙШАЯ МОДЕЛЬ БИОРАСПОЗНАЮЩИХ СИСТЕМ ПОЛИМЕРНЫЕ СИСТЕМЫ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАСПОЗНАВАНИЯ АФФИННАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ: ОТ МОДЕЛЕЙ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ К РЕАЛЬНЫМ ВИРУСАМ

ИВС РАН АФФИННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТВЕРДОФАЗНЫЕ АДСОРБЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ k1k1k1k1 k2k2k2k2 3

ИВС РАН ТВЕРДОФАЗНЫЕ АФФИННЫЕ ПРОЦЕССЫ: ТРЕБУЕМАЯ МОРФОЛОГИЯ СОРБЕНТА: ОБЪЕМ ПОР / ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ ПОРТРЕБУЕМАЯ МОРФОЛОГИЯ СОРБЕНТА: ОБЪЕМ ПОР / ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ ПОР ДОСТУПНОСТЬ ВНУТРИПОРОВОЙ ПОВЕРХНОСТИДОСТУПНОСТЬ ВНУТРИПОРОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ АДСОРБЦИОННАЯ ЕМКОСТЬАДСОРБЦИОННАЯ ЕМКОСТЬ ОПЕРАТИВНОЕ ВРЕМЯОПЕРАТИВНОЕ ВРЕМЯ 4

ИВС РАН ОТ ГЕЛЕЙ К МАКРОПОРИСТЫМ МОНОЛИТАМ: ГЕЛИ ТВЕРДЫЕ МАКРОПОРИСТЫЕ СОРБЕНТЫ ТВЕРДЫЕ МАКРОПОРИСТЫЕ МОНОЛИТЫ 5

ИВС РАН ПОРИСТАЯ ЧАСТИЦА МЕЖЧАСТИЧНЫЙПОТОКПОДВИЖНОЙФАЗЫ ДИФФУЗИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ МАССОПЕРЕНОСА: 6

ИВС РАН ПОТОК ПРОТОЧНЫЙ КАНАЛ МАССОПЕРЕНОС В ПРОНИЦАЕМЫХ МОНОЛИТАХ: 7

ИВС РАН МЕТАКРИЛАТНЫЕ МОНОЛИТЫ: ГМА-ЭДМА МИКРОСВОЙСТВА : МОРФОЛОГИЯ ТОПОГРАФИЯ ГИДРОДИНАМИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ МАКРОСВОЙСТВА: ХИМИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ ЭКОНОМИЧНОСТЬ ПОЛИМЕРНЫЙ ПРОДУКТ С КОНТРОЛИРУЕМЫМИ СВОЙСТВАМИ 8

ИВС РАН CIM DISKS: НОВЫЙ ДИЗАЙН КОЛОНКИ 9

ИВС РАН 10 АФФИННАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ: ЭТО ХРОМАТОГРАФИЯ? МЕХАНИЗМ ВЭТТ СИЛЬНАЯ АДСОРБЦИЯ ДЕСОРБЦИЯ

ONE-STEP РАЗДЕЛЕНИЕ СМЕСИ ПОЛИКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ ИВС РАН

СХЕМА ФИБРИНОЛИЗА АКТИВАТОРЫ ПЛАЗМИНОГЕНА ( тканевый активатор плазминогена, стрептокиназа, урокиназа, про-урокиназ а) ПЛАЗМИН ФИБРИН ПРОДУКТЫДЕГРАДАЦИИФИБРИНА ФИБРИНОГЕН ТРОМБИН ТРОМБОЗ ФИБРИНОЛИЗФИБРИНОЛИЗФИБРИНОЛИЗФИБРИНОЛИЗ ПЛАЗМИНОГЕН

ИВС РАН 13 АФФИННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ САЙТЫ СВЯЗЫВАНИЯ ТАП ПЕПТИДЫ, ИМИТИРУЮЩИЕ ФРАГМЕНТ ПЛАЗМИНОГЕНА: KCPGRVVGGC ( ) KCPGRV ( ) RVVGGC ( ) ИНГИБИТОР ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ФИБРИНА: GPRP ПРОИЗВОДНЫЕ ЛИЗИНА: KKKKKKKKGPRP

СПОСОБЫ ВВЕДЕНИЯ ПЕПТИДНЫХ ЛИГАНДОВ ИММОБИЛИЗАЦИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СИНТЕЗИРОВАННОГО И ОЧИЩЕННОГО ПЕПТИДА + pH 10, 18 ч СН 2 СНСН 2 О NH 2 СН 2 СНСН 2 ОН NH NH 2 H2NH2N H2NH2N ИВС РАН

СПОСОБЫ ВВЕДЕНИЯ ПЕПТИДНЫХ ЛИГАНДОВ ПРЯМОЙ ТВЕРДОФАЗНЫЙ СИНТЕЗ ПЕПТИДОВ НА ПОВЕРХНОСТИ МАКРОПОРИСТЫХ ДИСКОВ + СН 2 СНСН 2 О NH 2 NH 3, H 2 O 40ºC, 5 ч СН 2 СНСН 2 ОН NH 2 СН 2 СНСН 2 ОН NH 2 ROОС - ROH 2 x 15 мин СН 2 СНСН 2 ОН NH СО NH 2 H2NH2N H2NH2N H2NH2N H2NH2N H2NH2N H2NH2N

ИВС РАН 16 АФИННОЕ СВЯЗЫВАНИЕ ТАП: КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЛИГАНДMM Q lig, мол 10 2 /мл сорб. мол 10 2 /мл сорб. K diss, μM Q ads, мол 10 2 /мл сорб. мол 10 2 /мл сорб.ПЛАЗМИНОГЕНKCPGRVVGGCRVVGGCGPRPKKKKKKKKGPRP AKCPGRVVGGC -AKCPGRVVGGC -ARVVGGC -ARVVGGC -AGPRP -AGPRP -AKKKK -AKKKK -AKKKKGPRP -AKKKKGPRP

ИВС РАН 17 АФФИННАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ: ОТ МОДЕЛЕЙ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ К РЕАЛЬНЫМ ВИРУСАМ

ИВС РАН ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРУСОВ D= НМ ФОРМА, БЛИЗКАЯ К СФЕРИЧЕСКОЙ ВИРУС- СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ

ИВС РАН ПОЛУЧЕНИЕ ВИРУСОПОДОБНЫХ ЧАСТИЦ D=84 нм ЛАТЕКС D=80 нм D= нм

ИВС РАН НАРУЖНАЯ МЕМБРАНА ВИРУСА ФОСФОЛИПИДОЛИГОСАХАРИД ГЛИКОЛИПИД БЕЛОК

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВИРУС-КЛЕТКА ЛИГАНДЫ D=64 нм ПОЛИМЕРНЫЕ МИКРОСФЕРЫ ПС И ПММАД D=80 нм - соевый ингибитор трипсина трипсина ПОВЕРХНОСТЬГМА-ЭДМА - трипсин - фосфатидилэтаноламин - глюкозамин ИВС РАН

ВЛИЯНИЕ МИКРООКРУЖЕНИЯ НА АФФИННОЕ СВЯЗЫВАНИЕ (K DISS ) МОДЕЛИ ВИРУСОВ ПОВЕРХНОСТЬ ГМА-ЭДМА СИТР СИТР/ГА/ФТЭА K diss, мкМ ПС-ТР ПС-ТР-ГА ПС-ТР-ФТЭА ПС-ТР-ГА-ФТЭА ПММАД-ТР ИВС РАН

ВИРУС ГРИППА КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ Гемагглютинин Белок М2 Нейраминидаза D= нм ИВС РАН

ИММОБИЛИЗАЦИЯ СИАЛИЛЛАКТОЗИЛАМИНА: ИВС РАН

ВИРУС ГРИППА А VS МОДЕЛЬ ВИРУС ГРИППА МИКРОСФЕРЫ, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ГЕМАГГЛЮТИНИНОМ ДИСК-СИТР-СЛА ИВС РАН

ВЫДЕЛЕНИЕ ВИРУСА ГРИППА А: Лиганды q лиганда, мкмол/ мл сорб. Десорб -ция Титр, гае/мл Ремантадин М NaОН 7 Хитозан0.320 α-2,6- Сиалил- лактоза Хитозан-α- 2,6-сиалил- лактоза 2.3/ Гепарин М NaCl 13 Лиганды q лиганда, мкмол/ мл сорб. Титр, гае/мл α-2,6-Сиалил- лактоза Хитозан-α-2,6- сиалиллактоза 2767 ЗОНАЛЬНОЕ ЭЛЮИРОВАНИЕ ФРОНТАЛЬНОЕ ЭЛЮИРОВАНИЕ ВИРУС ГРИППА А А/PR/8/34 (H1N1) ИВС РАН

АФФИННАЯ КОЛОНКА VS БИОЧИП БИОЧИП ОЧИСТКА И ВЫДЕЛЕНИЕ ОЧИСТКА И ВЫДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫЙ ДИСК СТЕКЛ О МОНОЛИТНЫЙ СЛОЙ СКРИННИНГ И ДИАГНОСТИКА СКРИННИНГ И ДИАГНОСТИКА ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ДЕТЕКТИРОВАНИЕ КОЛОНКА

ИВС РАН ПРИМЕР: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АНТИГЕН-АНТИТЕЛО

ПОЛИМЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ СРЕДНИЙРАЗМЕРПОРМКМ УДЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ М 2 /Г СОДЕРЖАНИЕ РЕАКЦИОННЫХ ГРУПП ММОЛЬ/ГГМА-ЭДМА ГМА-ГДМА ГФИАК-ГМА-ЭДМА * 0.8 * ЦЭМА-ЭДМА ЦЭМА-ГЭМА-ЭДМА ** 1.2 ** ЦЭМА-ГДМА ГЭМА-ГДМА ПОЛИМЕРНЫЕ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ БИОЧИПОВ * Значение относится к содержанию активированных сложноэфирных групп; иммобилизацию проводили в условиях, когда эпоксидные группы не участвовали в реакции ** Значение относится к содержанию нитрильных групп; иммобилизацию проводили в условиях, когда гидроксильные группы не участвовали в реакции ИВС РАН

СРАВНЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ АНАЛИЗА БЕЛКОВ

ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ МЕТКА - ДНК -ИММОБИЛИЗОВАННЫЙ ОЛИГОНУКЛЕОТИД ДНК- И АПТАМЕР-ЧИПЫ ИВС РАН АПТАМЕР - АПТАМЕР - СПЕЙСЕР

ИВС РАН СХЕМА «СЭНДВИЧ» МЕТОДА ОБНАРУЖЕНИЯ ВИРУСОВ ГРИППА А И В иммобилизация МАт образец нанесение конъюгата МАт-ПХ 21 час СХЕМА ПРЯМОГО МЕТОДА ОБНАРУЖЕНИЯ ВИРУСОВ ГРИППА А И В иммобилизация образцов нанесение конъюгата МАт-ПХ 7 часов ДИАГНОСТИКА ВИРУСА ГРИППА

ИВС РАН 33 МАТЕРИАЛЫ С «УМНОЙ» (БИОМИМЕТИЧЕСКОЙ) ПОВЕРХНОСТЬЮ: СКАФФОЛДЫ ДЛЯ ИНЖЕНЕРИИ КОСТНОЙ ТКАНИ

ИВС РАН ИНЖЕНЕРИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ СКАФФОЛД: ТРЕХМЕРНАЯ СРЕДА, ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ РАСТУЩУЮ ТКАНЬ 34

ИВС РАН Биосовместимость Супрапористая структура Механическая прочность СКАФФОЛДЫ: Материал: керамика керамика полимер полимер композит композит Биофункциональность - Внедрение в материал биологически активных структур для обеспечения естественного клеточного контакта с поверхностью матрикса - Умная биофункциональная поверхность скаффолда обеспечивает повышение биосовместимости 35

ИВС РАН БИОФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ: ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ СПОСОБЫ ВНЕДРЕНИЯ БИОМОЛЕКУЛ В СТРУКТУРУ ПОВЕРХНОСТИ: - Физическая адсорбция (как «удержать» лиганды?) - Ковалентная иммобилизация (каким образом придать химическую функциональность материалу без изменения его необходимых свойств?) КАК МАКСИМАЛЬНО СОХРАНИТЬ БИОЛОГИЧЕСКУЮ БИОМОЛЕКУЛ НА ПОВЕРХНОСТИ? - Стерическая доступность - Способность «захвата» лигандов клетками 36

ИВС РАН БИОМАТЕРИАЛБИОМАТЕРИАЛ R R R R R R R R R R 1.ГИДРОФИЛЬНЫЙ ПОЛИМЕР С РЕАКЦИОННЫМИ ГРУППАМИ (R) ГРУППАМИ (R) 2. КОВАЛЕНТНОЕ СВЯЗЫВАНИЕ БИОЛИГАНДОВ: СОЗДАНИЕ 2. КОВАЛЕНТНОЕ СВЯЗЫВАНИЕ БИОЛИГАНДОВ: СОЗДАНИЕ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОЛИМЕРНОГО «ВЕКТОРА» МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОЛИМЕРНОГО «ВЕКТОРА» КОНСТРУИРОВАНИЕ «УМНОЙ» ПОВЕРХНОСТИ ПОВЕРХНОСТИ 37

ИВС РАН БИОМАТЕРИАЛ КОНСТРУИРОВАНИЕ «УМНОЙ» ПОВЕРХНОСТИ ПОВЕРХНОСТИ 3. ИММОБИЛИЗАЦИЯ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОГО 3. ИММОБИЛИЗАЦИЯ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОГО «ВЕКТОРА» НА ПОВЕРХНОСТИ БИОМАТЕРИАЛА «ВЕКТОРА» НА ПОВЕРХНОСТИ БИОМАТЕРИАЛА 38

ИВС РАН ВЫБОР ГИДРОФИЛЬНОГО ПОЛИМЕРА: БИОСОВМЕСТИМОСТЬ КОНТРОЛИРУЕМАЯ МОЛЕКУЛЯРНАЯ МАССА (для недеградируемых макромолекул – [10 – 30 kDa]) СПОСОБНОСТЬ К СВЯЗЫВАНИЮ Ковалентное – Специальные реакционные группы или концевая функциональность Адсорбция – Специальные блоки или удовлетворительные адсорбционные свойства цепи КОНТРОЛИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕАКЦИОННО- СПОСОБНЫХ ГРУПП 39

ИВС РАН СИНТЕЗ ГИДРОФИЛЬНОГО ПОЛИМЕРА пМАГ пМВА 40

ИВС РАН ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЛИГАНДЫ: НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ АДГЕЗИОННЫЕ МОТИВЫ (ПОЛИ-L-ЛИЗИН) СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЛИГАНДЫ КЛЕТОЧНОЙ АДГЕЗИИ (RGD-ПЕПТИДЫ) ФАКТОР РОСТА И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ КЛЕТОК (BMP-2) 41

ИВС РАН ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЛИГАНДЫ: МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛЕТКА-СКАФФОЛД

ИВС РАН STEP-BY-STEP СИНТЕЗ ПОЛИМЕРНОГО ВЕКТОРА 43

ИВС РАН МИНЕРАЛЬНЫЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ СРЕДЫ SPONCERAM (ZELLWERK GMBH, GERMANY) 44

ИВС РАН ЭКСПЕРИМЕНТЫ В БИОРЕАКТОРЕ РЕАКТОР ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ КЛЕТОК С ОБРАЗОВАНИЕМ ТКАНЕВОЙ СТРУКТУРЫ КЛЕТОК С ОБРАЗОВАНИЕМ ТКАНЕВОЙ СТРУКТУРЫ 45

ИВС РАН ПЦР АНАЛИЗ БЕЛКОВ – МАРКЕРОВ ОСТЕОГЕНЕЗИСА ДАННЫЕ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ S. ROEKER & C. CASPER (ITC UH, HANOVER) 46

ИВС РАН 47 ЧИП-АНАЛИЗ ОСТЕОПОНТИНА ОСТЕОПОНТИН ОСТЕОПОНТИНА БИОТИНИЛИРОВАННЫЕ ПОЛИКЛОНАЛЬНЫЕ АНТИТЕЛА ПРОТИВ ОСТЕОПОНТИНА КОНЬЮГАТ СТРЕПТАВИДИНА С ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ МЕТКОЙ CY3 МОНОКЛОНАЛЬНЫЕ АНТИТЕЛА ПРОТИВ ОСТЕОПОНТИНА ПРЕДЕЛ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ОСТЕОПОНТИНА 0.3 ПМОЛЬ/МЛ

ИВС РАН 48 БИОМИМЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ 1. СКОРОСТНЫЕ ВЫСОКОСПЕЦИФИЧНЫЕ РАЗДЕЛЕНИЯ БИОМОЛЕКУЛ И БИОЧАСТИЦ (БЕЛКИ, ДНК, ВИРУСЫ) 2. ON-LINE КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВА РЕКОМБИНАНТНЫХ ПРОДУКТОВ (FIA ANALYSIS) 4. СИСТЕМЫ АДРЕСНОЙ ДОСТАВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 3. ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ИЛИ НАНОМАСШТАБНЫЕ ФЕРМЕНТНЫЕ РЕАКТОРЫ

ИВС РАН 49 БЛАГОДАРНОСТЬ: ОСТРЯНИНА (ИВАНОВА) НАТАЛЬЯ ЛОЖКИНА ОЛЬГА РАХМАТУЛЛИНА ЕКАТЕРИНА ВЛАХ ЕВГЕНИЯ РАСПОПОВА ИНДИРА КАЛАШНИКОВА ИРИНА КОРЖИКОВ ВИКТОР СЛАБОСПИЦКАЯ (РОБЕР) МАРИНА СИНИЦЫНА ЕКАТЕРИНА МАКСИМОВА ЕЛЕНА ПОНОМАРЕВА ЕВГЕНИЯ ЛИТВИНЧУК ЕВГЕНИЯ СУХАНОВА ТАТЬЯНА МАТУСОВА СОФЬЯ АРСЕВАТКИНА НАТАЛЬЯ ПИУНОВА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВА ЮЛИЯ ГУСЕВСКАЯ КСЕНИЯ АВЕРЬЯНОВ ИЛЬЯ СТЕФАНОВА ЕКАТЕРИНА

ИВС РАН 50 ПЛАТОНОВА Г.А. ХИМИЧ Г.Н. ВЛАСОВ Г.П. КОРОЛЬКОВ В.И. СКВОРЦОВА Н.Н. МЕРИНГОВА Л.Ф. ГУПАЛОВА Т.В. ТОТОЛЯН А.А. КИСЕЛЕВ О.И. БАРАНОВ В.С. ИВАНОВ А.М. КРАСИКОВ В.Д. ШПИГУН О.А. FREITAG RUTH KASPER CORNELIA KRETZMER GERLINDE SCHEPER THOMAS GIOVANINNI ROBERTO BERRUEUX LAURE TAPPE ALEXANDER RENEMANN GEORG БЛАГОДАРНОСТЬ:

ИВС РАН 51 БЛАГОДАРНОСТЬ: BIA SEPARATIONS GMBH (SLOVENIA): STRANCAR ALES PODGORNIK ALES BARUT MILOS GLOVER DARRYL PETERKA JANIS DESMIN NINA KUZMANIC JANA

ИВС РАН 52 БЛАГОДАРНОСТЬ: INSITUTE OF MACROMOLECULAR CHEMISTRY, PRAGUE: SVEC FRANTISEK BLEHA MIROSLAV HORAK DANIEL SOLAROVA HELENA BENES MILAN PESKA JAN JELINKOVA MIROSLAVA HRADIL JIRI LENFELD JIRI MUTINOVA IVANA NAHUNEK MICHAL

53 ИВС РАН ПУБЛИКАЦИИ БИООРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ БИОХИМИЯ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНОЙ ХИМИИ ИЗВЕСТИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ПРИКЛАДНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ ANALYTICAL CHEMISTRY ANALYTICA CHIMICA ACTA ANGEWANTE MAKROMOLECULAR CHEMIE BIOCONJUGATE CHEMISTRY JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE JOURNAL OF BIOCOMPATIBLE POLYMERS JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B (BIOMEDICAL APPLICATIONS) JOURNAL OF HIGH RESOLUTION CHROMATOGRAPHY JOURNAL OF LIQUID CHROMATOGRAPHY JOURNAL OF PEPTIDE SCIENCE JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE LETTERS IN PEPTIDE CHEMISTRY POLYMER REACTIVE AND FUNCTIONAL POLYMERS TALANTA

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ИВС РАН