Ушёл из жизни руководитель НИИ «Нанотехнологии и наноматериалы» ТГУ имени Г.Р. Державина Юрий Иванович Головин

27 сентября 2023 в возрасте 76 лет ушёл из жизни Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор физико-математических наук, профессор, бессменный руководитель НИИ «Нанотехнологии и наноматериалы» ТГУ имени Г.Р. Державина Юрий Иванович Головин.

В Тамбовской области стартовал Всероссийский фестиваль NAUKA 0+

На открытии Всероссийского фестиваль NAUKA 0+ ученые НИИ «Нанотехнологии и наноматериалы» ТГУ имени Г.Р. Державина представили инновационные разработки по направлению «Научное приборостроение»

Керамики для энергетики: спецвыпуск MDPI Ceramics

Сотрудник НИИ «Нанотехнологии и наноматериалы» Жигачев Андрей вместе с заграничными коллегами Paolo Fedeli (Италия) и Pinar Kaya (Германия) приступили в качестве редакторов к подготовке спецвыпуска журнала MDPI Ceramics

Перспективные керамические материалы и технологии изделий из них

Сотрудники НИИ "Нанотехнологии и наноматериалы" приняли участие в семинаре "Перспективные керамические материалы и технологии изделий из них"

11/12/2012 Статья в журнале «Angewandte Chemie International Edition»

В одном из наиболее цитируемых химических журналов в мире (Impact Index 16) «Angewandte Chemie International Edition» вышла пионерская статья «Changing the Enzyme Reaction Rate in Magnetic Nanosuspensions by a Non-Heating Magnetic Field» коллектива авторов из Наноцентра ТГУ, Химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва) и наномедицинского центра университета Северной Каролины (США). В ней описан принципиально новый подход к дистанционному управлению активностью биохимически активных макромолекул (в частности, ферментов) с помощью переменного магнитного поля низкой частоты (20-5000 Гц) и амплитуды (≤ 0,1 Тл). С этой целью макромолекулы химически пришиваются к однодоменным магнитным наночастицам, которые взвешены в растворе. Переменное магнитное поле приводит магнитные наночастицы во вращательно-колебательное состояние, в результате чего закрепленные на них макромолекулы испытывают деформацию. Последняя дозируемым образом изменяет каталитическую активность фермента, участвующего в ускорении жизненно важных биохимических реакций в организме. Такой подход создает принципиально новую основу для адресной доставки лекарств и высокоэффективной терапии опасных заболеваний.

Следуйте за нами в сообществах
социальных сетей:

НАНО новости

26/10/2023

Ученые Пскова и Белоруссии создали новую технологию повышения прочности металлов
Читать далее»

28/08/2023

В ТГУ впервые в мире получили керамику из новой композиции металлов
Читать далее»

21/05/2023

Новосибирские ученые разрабатывают технологию создания полупроводникового материала для силовой электроники
Читать далее»

22/03/2023

XXVII Международный симпозиум «Нанофизика и наноэлектроника»
Читать далее»