Учебная программа для студентов Химического факультета и ФББ (группа НБ1) и для студентов Биологического факультета кафедр биофизики и биоинженерии (группы НБ2 и НБ3 соответственно) различны.
Данный цикл задач, помимо получения специфических знаний и навыков, присущих каждому методу исследования, несет в себе задачу обучения студентов комплексному исследованию нанообъектов. Студенты проходят весь путь от получения нанообъектов, наночастиц золота (Задача №1), через их исследование целым набором современных методов: СЭМ (Задача №2), СЗМ (Задача №3), DLS (Задача №4), NTA (Задача №5) спектроскопия видимой области (Задача №6) к модификации полученных наночастиц биомолекулами и изготовлению на их основе конечного продукта — иммунохроматографических тест-полосок (Задача №6).
№ | Название задачи | Место проведения, координатор | Возможное время проведения, в том числе для студентов других специализаций | Количество одновременно выполняющих задачу, сколько требуется времени для выполнения |
1 | Получение золя наночастиц золота восстановлением его солей цитратом натрия | Химический факультет, к. 407. Мажуга Александр Георгиевич, тел: 939-22-92, majouga@org.chem.msu.ru | Первая-вторая суббота весеннего семестра (в зависимости от занятости практикума). Обязательная для студентов группы НБ1. | Общегрупповая задача (до 20 человек). Длительность задачи — 3 часа. |
2 | Электронная микроскопия в бионанотехнологии | Приборный парк отдела электронной микроскопии НИИ ФХБ имени А.Н.Белозерского (лабораторный корпус «Б», корпус кафедры Биофизики). Киреев Игорь Игоревич, тел. 939-55-28, kireev@genebee.msu.ru | Три раза через неделю по половине дня по согласованию со студентами. Обязательная для студентов группы НБ1. | Группа — 8–9 человек. Общая длительность задачи — около 20 часов. |
3 | Использование метода Сканирующей Силовой Микроскопии для изучения белковых нанобиоструктур и золотых наночастиц | Лаборатория Экобиокатализа Химического факультета МГУ (Лабораторный корпус «Б», к. 526). Евтушенко Евгений Геннадиевич, тел. 939-43-91, e.evtoochenko@gmail.com | Понедельник, четверг, с 12:40 до 18:20. Обязательная для студентов группы НБ1. | Группа — 3–4 человека. Общая длительность — 3 часа. |
4 | Измерение размера наночастиц золота методом динамического светорассеяния (DLS) | Практикум по ВМС Химического факультета МГУ (Лабораторный корпус «А», ауд. 618). Литманович Екатерина Аркадьевна, тел. 939-54-19 | Две пары подряд по согласованию с преподавателем. Обязательная для студентов группы НБ1. | Группа — 3–4 человека. Общая длительность — 3 часа. |
5 | Характеризация препаратов золотых наночастиц методом Анализа траекторий наночастиц (Nanoparticle Tracking Analysis, NTA) | Лаборатория Экобиокатализа Химического факультета МГУ (Лабораторный корпус «Б», к. 526). Евтушенко Евгений Геннадиевич, тел. 939-43-91, e.evtoochenko@gmail.com | Две пары подряд по согласованию с преподавателем. Обязательная для студентов группы НБ1. | Группа — 3–4 человека. Общая длительность — 3 часа. |
6 | Приготовление конъюгатов золотых наночастиц с белками и использование их для изготовления иммунохроматографических тест-полосок | Лаборатория Экобиокатализа Химического факультета МГУ (Лабораторный корпус «Б», к. 526). Евтушенко Евгений Геннадиевич, тел. 939-43-91, e.evtoochenko@gmail.com | Две пары подряд по согласованию с преподавателем. Обязательная для студентов группы НБ1. | Группа — 3–4 человека. Общая длительность — 3 часа. |
Скачать аннотации задач 2012 года.
Для группы НБ2 проводятся задачи 1–14, для группы НБ3 — все.
№ | Название задачи | Место проведения, координатор:
|
Время проведения:
|
Количество человек и часов:
|
Описание к задачам:
|
1 | Применение спектроскопии гигантского комбинационного рассеяния (surface-enhanced Raman spectroscopy) с наночастицами серебра для исследования свойств мембранносвязанного гемоглобина в эритроцитах. |
|
|
|
|
2 | Методы приготовления и анализа моноламеллярных липосом. |
|
|
|
|
3 | Методы модификации состава плазматических мембран интактных клеток с использованием липосом и декстринов. |
|
|
|
|
4 | Методы комплексного исследования действия нанообъектов на морфо-функциональные свойства клеток на примере эритроцитов. |
|
|
|
|
5 | Модификация активности антиоксидантных ферментов крови наночастицами серебра in vitro. |
|
|
|
|
6 | Молекулярно-механическое моделирование свойств углеродных нанотрубок. |
|
|
|
|
7 | Определение эффективности индуктивно-резонансного переноса энергии (FRET), фёрстеровского радиуса и константы скорости переноса энергии от квантовых точек к биологическим акцепторам. |
|
|
|
|
8 | Современные методы моделирования белок-белковых взаимодействий. |
|
|
|
|
9 | Проникновение метилвиологена в растительную клетку под действием возбуждения, вызванного электрическим стимулом. |
|
|
|
|
10 | Диссипативные структуры в реакции Белоусова-Жаботинского с реагентами, диспергированными в АОТ микроэмульсии. |
|
|
|
|
11 | Влияние наноматериалов на функционирование миелиновых нервных волокон. |
|
|
|
|
12 | Исследование фотодинамического действия наночастиц сенсибилизаторов разных типов на микроорганизмы. |
|
|
|
|
13 | Транспорт неэлектролитов через природные мембранные нанопоры. |
|
|
|
|
14 | Изучение токсичности наноматериалов с использование флуоресценции микроводорослей. |
|
|
|
|
15 | Основы атомно-силовой микроскопии. |
|
|
|
|
16 | Молекулярная динамика мембранных белков на примере адренорецептора. |
|
|
|
описание |
17 | Молекулярная динамика глобулярных белков на примере связывающего белка ABC-транспортера. |
|
|
|
описание |