Персона: Завестовская, Ирина Николаевна
Загружается...
Email Address
Birth Date
Организационные подразделения
Организационная единица
Инженерно-физический институт биомедицины
Цель ИФИБ и стратегия развития – это подготовка высококвалифицированных кадров на базе передовых исследований и разработок новых перспективных методов и материалов в области инженерно-физической биомедицины. Занятие лидерских позиций в биомедицинских технологиях XXI века и внедрение их в образовательный процесс, что отвечает решению практикоориентированной задачи мирового уровня – диагностике и терапии на клеточном уровне социально-значимых заболеваний человека.
Статус
Фамилия
Завестовская
Имя
Ирина Николаевна
Имя
84 results
Результаты поиска
Теперь показываю 1 - 10 из 84
- ПубликацияТолько метаданныеBiological behavior of a new 68Ga-labelled glucose derivative as a potential agent for tumor imaging(2021) Tishchenko, V. K.; Kuzenkova, K. A.; Shegai, P. V.; Ivanov, S. A.; Petriev, V. M.; Zavestovskaya, I. N.; Завестовская, Ирина Николаевна© 2021 Institute of Physics Publishing. All rights reserved.Glucose analogs and derivatives labeled with positron emitter 68Ga are considered to be a promising alternative to widely used radiotracer 18F-FDG for tumor PET imaging. In this study a biodistribution of a new glucose derivative labeled with 68Ga (68Ga-NODA-thioglucose) was investigated. All biodistribution studies were carried out in Balb/c mice with experimental model of tumor or aseptic inflammation. The tumor uptake of 68Ga-NODA-TG decreased throughout the study from 3.00±0.08 % ID/g to 1.06±0.04 %ID/g. The peak amount of 68Ga-NODA-TG in muscle with inflammation reached 4.33±0.12 % ID/g, decreasing to 0.23±0.08 % ID/g. In other organs and tissues the biodistribution of 68Ga-NODA-TG was similar in tumor-bearing mice and mice with aseptic inflammation. In conclusion, the obtained results suggest that 68Ga-NODA-TG has the potential for clinical application as a PET tracer.
- ПубликацияТолько метаданныеExperimental Study of the Biodistribution of New Bone-Seeking Compounds Based on Phosphonic Acids and Gallium-68(2020) Tishchenko, V. K.; Petriev, V. M.; Mikhailovskaya, A. A.; Stepchenkova, E. D.; Timoshenko, V. Y.; Postnov, A. A.; Zavestovskaya, I. N.; Тимошенко, Виктор Юрьевич; Завестовская, Ирина НиколаевнаWe investigate biodistribution of gallium-labeled hydroxyethylidenediphosphonic acid (Ga-68-HEDP) and diethylenetriaminepentakis(methylenephosphonic acid) (Ga-68-DTPMP) in intact Wistar rats. It was shown that Ga-68-DTPMP accumulated mainly in the bone tissue providing high femur/blood and femur/muscle ratios and had high stability in vivo. In contrast, Ga-68-HEDP was characterized by low stability and high uptake of radioactivity in blood throughout the study. So Ga-68-DTPMP can be considered as a new prospective radiotracer in oncology for imaging bone tissue metastasis by positron emission tomography.
- ПубликацияТолько метаданныеEffect of Gallium Carrier in Ga-68-Ethylenediaminetetrakis (Methylene Phosphonic Acid) on its Behavior in Laboratory Animals(2019) Petriev, V. M.; Tishchenko, V. K.; Stepchenkova, E. D.; Zavestovskaya, I. N.; Завестовская, Ирина НиколаевнаThis paper concerns the study of the effect of the stable gallium carrier and its concentration on the biodistribution of a new osteotropic compound based on N,N,N ' N '-ethylenediaminetetrakis (methylene phosphonic acid) and gallium-68 (Ga-68-EDTMP). The studies are performed on intact Wistar rats. It is shown that the bone tissue activity increases as the carrier is added, whereas it decreases in internals and tissues. The carrier concentration has no significant effect on the Ga-68-EDTMP.
- ПубликацияОткрытый доступРАСЧЕТ ПОГЛОЩЁННЫЙ ДОЗЫ С ПОМОЩЬЮ ГИБРИДНОГО АЛГОРИТМА ДЛЯ ПРОТОННОЙ ТЕРАПИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРАНДАШНОГО ПУЧКА(НИЯУ МИФИ, 2024) Абдреймов, М. А.; Шемяков, А. Е.; Завестовская, И. Н.; Белихин, М. А.; Завестовская, Ирина НиколаевнаПротонная терапия представляет собой прогрессивную форму лучевой терапии, которая использует протоны для прицельного уничтожения опухолей. Одним из главных преимуществ протон- ной терапии является минимизация повреждения здоровых тканей, благодаря Брэгговского пика. Однако для достижения максимальной эффективности необходимо точно рассчитать дозу облучения. В основе современных расчетов дозы лежат методы, использующие воксельное моделирование и карандашный пучок (Pencil Beam Scanning, PBS). Цель исследования — интеграция методов расчета поглощённой дозы, таких как Pencil Beam Algorithm (PBA) и метод Монте-Карло (MCS) [1], для повышения точности расчетов при уменьшении времени вычислений было использовано код на Python. Для оптимизации расчетов использовался гибридный подход: Pencil Beam Algorithm (PBA) — для участков с гомогенной плотностью тканей, таких как мягкие ткани. Этот метод быстро вычисляет дозу на основе гауссовского распределения пучка.
- ПубликацияОткрытый доступСПОСОБ ОЦЕНКИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ В КЛЕТКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ДО ОБЛУЧАЕМОГО ОБЪЕМА ПРИ СОЧЕТАННОЙ ИОН-ПРОТОННОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ(2024) Трошина, М. В.; Корякина, Е. В.; Потетня, В. И.; Сабуров, В. О.; Колобов, А. В.; Завестовская, И. Н.; Корякин, С. Н.; Соловьев, А. Н.; Завестовская, Ирина НиколаевнаИзобретение относится к экспериментальной медицине, а именно к лучевой терапии, и направлено на определение уровня генетических повреждений в клетках, находящихся вне мишени облучения (опухоли) на пути прохождения пучков заряженных частиц при сочетанном облучении ионами углерода и протонами. Способ позволяет определить уровень генетических повреждений в клетках, подвергающихся облучению в области, в которой при проведении сочетанной лучевой терапии находятся здоровые ткани. Способ может быть использован для предварительной оценки лучевых осложнений, а также рисков/отдаленных последствий при разработке схем ион-протонной лучевой терапии для целей лечения пациентов со злокачественными новообразованиями. 2 ил., 1 пр.
- ПубликацияТолько метаданныеProspects for the use of hexagonal ferrite particles for targeted drug delivery and local heating of organic nanocontainers(2021) Rybakov, A. V.; Stepkina, A. P.; Smirnov, V. V.; Alykova, O. M.; Alykova, A. F.; Zavestovskaya, I. N.; Завестовская, Ирина Николаевна© 2021 Institute of Physics Publishing. All rights reserved.Currently, it seems more promising to combine controlled drug delivery using liposomes or other agents in combination with ferrite nanoparticles for the treatment of oncological diseases. The release of drugs can be carried out by heating the particles with an alternating magnetic field. In this case, the local temperature can be set more precisely by selecting the chemical composition and structure of the ferrite in such a way as to obtain the necessary Curie temperature. Moreover, it is possible to concentrate nanoparticles in the desired area with extremely small dimensions using an oriented constant magnetic field. The article analyzes the existing methods of delivering antitumor antibiotics using magnetic nanoparticles, presents its own solutions in the field of magnetic transportation and tracking of nanocontainers, considers the problems of the depth of penetration of the magnetic field into the tissues of the body and minimizing their hyperthermia. The authors proposed to use magnetic particles of hexagonal strontium ferrite synthesized by cryochemical technology for controlled delivery and release by heating.
- ПубликацияТолько метаданныеLaser-ablative synthesis of nanomaterials for nuclear and radiative medicine applications(2022) Tikhonowski, G. V.; Popov, A. A.; Zelepukin, I.; Popova-Kuznetsova, E.; Dombrovska, Y.; Deyev, S. M.; Zavestovskaya, I. N.; Klimentov, S. M.; Prasad, P. N.; Kabashin, A. V.; Тихоновский, Глеб Валерьевич; Попов, Антон Александрович; Попова-Кузнецова, Елена Алефтиновна; Деев, Сергей Михайлович; Завестовская, Ирина Николаевна; Климентов, Сергей Михайлович; Кабашин, Андрей ВикторовичNewly emerging nanomaterials promise a major advancement of methods of nuclear and radiative medicine for cancer treatment, as they can be used as carriers of diagnostic or therapeutic radionuclides, contrast agents in nuclear imaging modalities (PET, SPECT) or sensitizers of radiative therapies (X-ray, ion beams, etc.). However, nanotechnology-based approaches have reported a limited success so far due to a lack of suitable functional nanoformulations, which are safe, non-toxic, excretable from the body and have favorable pharmacokinetics for effective accumulation in the tumor. As follows from the results of our on-going research activities, many of the above-stated problems can we solved by the employment of nanomaterials fabricated by clean laser-ablative synthesis. Here, we review our recent data on some promising nanomaterials, prepared by this method, including biodegradable silicon (Si) nanoparticles (NPs), Sm-152-enriched samarium oxide NPs, and elemental bismuth (Bi) NPs, which can be used either as carriers/agents in radionuclide therapy, or sensitizers in radiative diagnostics or therapy. Advantages of proposed approach include exceptional purity and flexibility in synthesizing of NPs of required physico-chemical parameters (controlled size, shape, composition, and surface conditioning of NPs). Advances in laser-ablative fabrication of novel nanomaterials open up avenues for future implementations of nuclear and radiative medicine approaches for safe and efficient theranostics of tumors and metastasis.
- ПубликацияОграниченоВлияние длительности импульса на свойства наночастиц бора, получаемых лазерной фрагментацией микропорошков в жидкостях(2024) Айыыжы, К. О.; Савинов, М. С.; Тихоновский, Г. В.; Попов, А. А.; Целиков, Д. И.; Созаев, И. В.; Лактионов, А. А.; Горбань, М. В.; Бармина, Е. В.; Григорьева, М. С.; Завестовская, И. Н.; Климентов, С. М.; Кабашин, А. В.; Попов, Антон Александрович; Кабашин, Андрей Викторович; Климентов, Сергей Михайлович; Григорьева, Мария Сергеевна; Тихоновский, Глеб Валерьевич; Целиков, Даниил Игоревич; Созаев, Ислам Владимирович; Завестовская, Ирина Николаевна; Лактионов, Артем Алексеевич; Савинов, Максим СергеевичОптимизация режимов лазерного синтеза, обеспечивающего производство коллоидных растворов наночастиц бора для применения их в качестве перспективного борсодержащего агента борнейтронзахватной терапии (БНЗТ) онкологических заболеваний является актуальным направлением развития БНЗТ. В настоящей работе коллоидные растворы наночастиц бора синтезировались методом лазерной фрагментации в органических растворителях с использованием лазерных импульсов наносекундного и фемтосекундного диапазона длительностей. В качестве исходного материала в обоих случаях служил порошок стабильного изотопа 10В субмикронных фракций с произвольной морфологией поверхности. Проведено прямое сравнение зависимости свойств получаемых наноматериалов от длительности лазерных импульсов.
- ПубликацияОткрытый доступСпособ получения пленочного сцинтиллятора(2024) Завестовская, И. Н.; Белихин, М. А.; Шемяков, А. Е.; Пряничников, А. А.; Завестовская, Ирина НиколаевнаИзобретение относится к области ядерной физики. Способ получения пленочного сцинтиллятора дополнительно содержит этапы, на которых получают смесь эпоксидной смолы и полиуретана в соотношении 1:1, затем в 0,6 г полученной смеси добавляют фенилметан в количестве 1200 мкл и перемешивают полученную смесь в течение 30 мин, а затем в полученную смесь добавляют порошок оксисульфата гадолиния, активированного тербием, в количестве 1000 мг и перемешивают полученную смесь в течение 30 минут, затем полученную смесь в количестве 1000 мкл наносят на основу, представляющую собой пленку из полимерного материала толщиной 10 мкм, с образованием сцинтиллирующего слоя толщиной 5-20 мкм, а затем основу с образованным сцинтиллирующим слоем подвергают центрифугированию при 2000 об/мин и сушке при нормальных лабораторных условиях в течение 2 часов. Технический результат – повышение интенсивности светового сигнала, повышение чувствительности детектирования пучков протонов. 2 ил., 2 табл.
- ПубликацияТолько метаданныеSpectral Dependence of Bovine Coronavirus Photoinactivation under Irradiation by UV-A, UV-B, and UV-C Light-Emitting Diodes(2024) Zavestovskaya,I.N.; Fronya,A.A.; Tupitsyn,I.M.; Cheshev,E.A.; Grigor’eva,M.S.; Mavreshko,E.I.; Завестовская, Ирина Николаевна; Фроня, Анастасия Андреевна; Чешев, Евгений Анатольевич; Григорьева, Мария Сергеевна; Маврешко, Егор Игоревич