Виктория Ш.
Научный сотрудник (заведующий лабораторией)Ищу работу на полный день.
Резюме в .pdf по ссылке https://drive.google.com/drive/folders/1PbF_uDhyyfNoMkRCuxyl9snevuZaOusM?usp=sharing
Область исследований:
Квалифицированный исследователь в области нанобиотехнологии, биофизических и клеточных методов исследований, а также работы на животных моделях. Базовое физико-математическое образование, а также 15-летний опыт работы в области молекулярной и клеточной биологии позволяют решать самые сложные и нестандартные задачи современной биологии и биофизики. Основное внимание уделяется многопрофильным исследованиям по разработке противораковых многофункциональных наноструктур для применений in vitro и in vivo, стратегиям адресной доставки лекарств, биосенсорам и умным наноматериалам.
Способность быстро и эффективно учиться, осваивать новые направления с нуля в кратчайшие сроки, писать научную статью за два дня и отчет по гранту за один день в случае авральных ситуаций. Успешное руководство студентами и аспирантами (лучшие дипломы бакалавров и магистров, первые призы на студенческих конференциях). Множество премий и наград за научные достижения.
| Последнее обновление резюме | 01.02.2025 |
| Адрес | Москва, Russian Federation |
| Электронная почта | Заблокировано |
| Телефон | Заблокировано |
| Соцсеть или сайт | Заблокировано |
Опыт
Заведующий лабораторией
Направления исследований – разработка противораковых препаратов и исследования процессов канцерогенеза.
Ведущий научный сотрудник
Направления работ – синтез наноагентов, образовательная деятельность.
Ведущий научный сотрудник
Guest Researcher
Guest Researcher
Guest Researcher
Старший научный сотрудник
Образование
Институт биоорганической химии им. ак. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова
Московский физико-технический институт (МФТИ)
Степень магистра по биотехнологии, факультет биологической и медицинской физики. Тема магистерской диссертации: “Магнитные наночастицы, модифицированные адресными молекулами, для адресной доставки к клеткам-мишеням”, средний балл: 5.0/5.0, красный диплом.
В чем вы сильны?
Ключевые навыки
Организаторские:
- Определение направлений исследования и стратегий развития лабораторий и отделов.
- Внедрение новых технологий и лучших практик в работу подразделений согласно мировым тенденциям.
- Разработка и внедрение новых методов и направлений работы в лабораториях – биологических, физических исследований, исследований на животных; создание лабораторий.
- Закупка реагентов, малогабаритного оборудования, комплектующих и расходных материалов, крупного лабораторного оборудования (223-ФЗ, 44-ФЗ).
- Техническое обслуживание лабораторного оборудования, программного и аппаратного обеспечения лаборатории.
- Курирование работы студентов и аспирантов: постановка задачи, руководство научной деятельностью, анализ результов, подготовка дипломных работк к защите, курирование подготовки научных публикаций студентов.
- Организация лабораторных семинаров, мастер-классов с экспериментами, научно-популярных лекций, школ, конференций.
Писательские:
- Подготовка и публикация высокорейтинговых научных статей с импакт-фактором > 10.
- Создание красивых графических научных иллюстраций и схем (Adobe Photoshop/Illustrator) для научных публикаций.
- Подготовка и обработка данных, успешные заявки на научные гранты и написание отчётов по грантам.
Экспериментальные:
- Синтез наночастиц (белковые, магнитные, PLGA, висмут, серебро, золото и многие другие); модификация поверхности частицы биополимерами, малыми молекулами и белками. Очистка и характеристика наночастиц, DLS, микроскопия. Модификация, конъюгация и самосборка наночастиц. Манипуляции с наноструктурами самого широкого спектра.
- Модификация белков флуоресцентными и другими низкомолекулярными соединениями.
- Культивирование клеток млекопитающих, исследования цитотоксичности, 2D- и 3D-культивирование, альгинатное капсулирование, метод «висящей капли» и другие 3D-модели.
- Анализ жизнеспособности клеток в реальном времени – RTCA.
- Адресная доставка наночастиц к раковым клеткам in vitro и in vivo.
- Проточная цитометрия, анализ крови.
- Флуоресцентная и конфокальная микроскопия (Zeiss, Leica, Olympus); флуоресцентная спектроскопия.
- ИФА; иммунохроматография (ИХА); биолюминесцентные исследования.
- Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой – ICP-MS.
- Исследования in vivo, манипуляции с лабораторными животными. Работа с иммунодефицитными животными. Разработка новых моделей опухолей, исследования процессов метастазирования.
- Изучение иммуногенности, анализ биораспределения, исследования фармакокинетики и ингибирования роста опухоли, исследования ксенографтных опухолей на животных, исследования системной токсичности препаратов.
- Флуоресцентная, биолюминесцентная и компьютерная томография, биовизуализация in vivo.
- 3D-печать.
- Разработка новых методов онкодиагностики и онкотерапии.
Расскажите о себе что-нибудь еще: публикации, конференции, хобби
Достижения и премии
- Премия Правительства Москвы молодым учёным, область разработок, секция Новые материалы и нанотехнологии, работа "Супрамолекулярные адресные наноструктуры - средства онкотерапии нового поколения", 2023.
- Премия КOLBA для женщин в науке, секция «Нанотехнологии», 2024.
- Победитель Конкурса за лучшую научную работу, выполненную в области химической физики (работа «Биосовместимые структуры направленного действия как средства диагностики и терапии агрессивных метастазирующих опухолей», Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Развитие химической физики»), 2023.
- Премия 1 степени Конкурса молодых учёных в рамках XXV Зимней молодёжной научной школы “Перспективные направление физико-химической биологии и биотехнологии”, 2021.
- Лучшая экспериментальная статья за 2020 год в журнале «Биоорганическая химия» – В.О.Шипунова и др. Доставка барназы к клеткам в составе липосом, функционализированных HER2-специфичным модулем DARPin.
- Диплом в номинации «100 лучших изобретений России 2020» (патент РФ 2733884 «Нано- и микрочастицы для изоляции специфических субпопуляций экзосом и их анализа»), 2020.
- Золотая медаль Российской академии наук с премиями для молодых ученых России, 2018.
- Премия 3 степени Конкурса молодых ученых в рамках Международного симпозиума “Белки и Пептиды”, 2017.
- Стипендия Президента Российской Федерации для аспирантов и молодых ученых 2015 – 2017.
- Премия 2 степени на конкурсе стендовых докладов на 10th International Conference on the Scientific and Clinical Applications of Magnetic Carriers, Дрезден, Германия, 2014.
- Travel grant для участия в конференции 10th International Conference on the Scientific and Clinical Applications of Magnetic Carriers, Дрезден, Германия, 2014.
- Победитель Всероссийского молодёжного конкурса научных работ по современным проблемам фундаментальных и прикладных наук, Международная научная школа для молодёжи и преподавателей "Прикладные математика и физика: от фундаментальных исследований к инновациям", МФТИ (ГУ), г. Долгопрудный, Россия, 2013.
- Победитель конкурса магистерских диссертаций по направлению "Прикладные математика и физика", Международная научная школа для молодёжи и преподавателей "Прикладные математика и физика: от фундаментальных исследований к инновациям", МФТИ (ГУ).
- Премия 3 степени Конкурса молодых учёных в рамках XXV Зимней молодёжной научной школы “Перспективные направление физико-химической биологии и биотехнологии”, 2013
- Повышенная государственная академическая стипендия за достижения в научно-исследовательской работе, 2012 – 2013.
- Премия 1 степени IV Международного конкурса научных работ молодых ученых в области нанотехнологий. RusNanoTech-2011, Москва, 2011.
Участие в работах по грантам
Руководитель:
1) Программа стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»: «Лаборатория биохимических исследований канцерогенеза» в рамках Интеграционного проекта «Создание молодежных лабораторий по приоритетным направлениям МФТИ» Стратегического проекта № 2 «Исследовательское лидерство (от бакалавра до нобелевского лауреата)» (2022 – н.в.);
2) Грант РНФ №22-73-10141 (2022 – н.в.) “Разработка наноагентов на основе поли(лактид-со-гликолида) для диагностики и терапии опухолей молочной железы с использованием технологии цитоблокады мононуклеарной фагоцитарной системы”;
3) Грант Президента РФ №МК-4451.2022.1.4 (2022 – 2023) «Полимерные наноструктуры для диагностики и адресной фотодинамической терапии солидных опухолей»;
4) Грант Президента РФ №МК-2264.2020.4 (2020 – 2021) «Разработка агентов для терапии и диагностики HER2-положительного рака на основе плазмонных наноструктур»;
5) Грант РФФИ №20-14-50514 Экспансия “Распознающие скаффолдовые полипептиды как инструмент для адресной доставки наноструктур in vitro и in vivo” (2021);
6) Грант РФФИ №20-34-70136 Стабильность (2019 – 2020) “Разработка агентов для онкотераностики на основе эффекта усиления биолюминесценции плазмонными наноструктурами”;
7) Грант Президента РФ №МК-5790.2018.4 (2018 – 2019) «Создание агентов для тераностики на основе нано- и микроструктур»;
8) Грант РФФИ №17-34-80105 (2017 – 2018) мол_эв_а “Новые подходы к поверхностной модификации наноструктур с целью разработки агентов для тераностики”;
9) Грант РНФ №17-74-20146 (2017 – 2022) “Комплексное исследование мультифункциональных супрамолекулярных систем, контролируемо воздействующих на клетки эукариот, с целью создания эффективных агентов для тераностики”;
10) Cтипендия Президента №СП-2676.2015.4 (2015 – 2017) “Мультифункциональные наноагенты и новые методы изучения их взаимодействия с клетками эукариот”;
11) Программа УМНИК (2014 – 2015) “Разработка метода диагностики биологических образцов на наличие онкомаркеров с использованием магнитных частиц”;
12) Грант РФФИ №14-04-32325 мол_а (2014 – 2015) “Разработка новых подходов количественного изучения взаимодействия магнитных наночастиц с эукариотическими клетками с целью эффективного использования наноагентов для диагностических и терапевтических приложений”.
Основной исполнитель:
1) Грант РНФ №24-13-20032 (2024 – н.в.) «Разработка многослойных наноагентов с диссоцирующими слоями на основе ДНК-интерфейсов для применения в тераностике»;
2) Грант РНФ №21-14-00269 (2021) “Разработка новых методов флуоресцентного биоимиджинга с использованием оригинальной технологии макрофагальной цитоблокады in vivo”;
3) Грант РНФ №16-19-00131 (2016 – 2017) “Разработка нанобиороботов, предназначенных для целевой доставки лекарственных препаратов”;
4) Грант РНФ №14-14-00813 (2014 – 2016) “Искусственный белок с анкириновыми повторами как новый направляющий модуль токсического агента для таргетной терапии HER2-позитивных опухолей”;
5) Грант РНФ №14-24-00106 (2014 – 2016) “Комплексный подход к биоинженерии мультифункциональных соединений направленного действия для диагностики и терапии рака”.
Исполнитель:
1) Грант РФФИ №18-29-09023 мк (2018 – 2019) “Разработка системы прижизненного биоимиджинга HER2-положительных опухолей модельных животных на основе векторных наноконтейнеров c генетически кодируемым BRET-сенсором”;
2) Грант РФФИ №17-00-00121 КОМФИ (2017 – 2019) “Новые подходы к адресной терапии злокачественных новообразований с использованием инновационного направляющего модуля неиммуноглобулиновой природы”;
3) Грант РФФИ №16-34-00859 мол_а (2016) “Изучение динамики плотности рецептора ERBB2 на мембране HER2-гиперэкспрессирующих клеток лини SK-BR-3”;
4) Грант РФФИ №16-32-00791 мол_а (2016 – 2017) “Разработка фундаментальных основ новых аналитических методов детекции химических агентов в непрозрачных средах с применением молекулярного компьютинга на магнитных наночастицах”;
5) Грант РФФИ №15-04-08281 А (2015 – 2017) “Разработка эффективных методов противоопухолевой терапии на примере сочетанного применения белка-открывателя межклеточных контактов и бифункциональных противоопухолевых иммунотоксинов (иммуно-РНКаз)”;
6) Грант РФФИ №15-04-06336 А (2015 – 2016) “Разработка новой системы фотодинамической терапии, не зависящей от источника внешнего излучения, для поражения раковых клеток аденокарциномы молочной железы”;
7) Грант РФФИ №13-04-40226-Н КОМФИ (2013 – 2015) “Мультифункциональные гибридные конструкции для тераностики онкологических заболеваний на основе направляющих молекул биополимеров и неорганических нанокристаллов”;
8) Грант РФФИ №12-04-00757а (2012 – 2014) “Универсальный принцип самосборки мультифункциональных надмолекулярных комплексов на основе нано- и микрочастиц различной природы для направленного воздействия на опухоли”;
9) Реализация крупных научных проектов по приоритетным направлениям научно-технологического развития» Минобрнауки России по соглашению №075-15-2020-773 (13.1902.21.0041) (2021 – 2022) “Молекулярно-клеточные механизмы онкологических, иммунных, метаболических заболеваний, моделирование и экспериментальное обоснование методов репрограммирования и онкотаргетинга”.
Опыт научного руководства
Научное руководство работой студентов, успешно защитивших дипломные работы (все с отличием):
Бакалавры: 1) Котельникова П.А. (МФТИ), 2) Комедчикова Е.Н. (МГУ), 3) Соловьев В.Д. (МИФИ), 4) Шабунина И.В. (МИФИ), 5) Крамарев И.О. (МГУ), 6) Порядина А.А. (МФТИ), 7) Малова А.А. (РГАУ - МСХА), 8) Белова М.М. (РГАУ - MСХA), 9) Фирулева П.А. (РГАУ – MСХA), 10) Зоткин С.И. (МФТИ), 11) Завалко Ф.А. (МФТИ), 12) Коваленко В.Л. (МФТИ), 13) Юрьева А.М. (МФТИ), 14) Кравцов Д.А. (МФТИ), 14) Терешина Е.Д. (МФТИ), 15) Золотарева А.С. (МФТИ), 16) Жадаев В.И. (МФТИ), 17) Фуртак Е.Д. (МФТИ).
Магистры/специалисты: 1) Котельникова П.А. (МФТИ), 2) Колесникова О.А. (МГУ), 3) Белова М.М. (МФТИ), 4) Соловьев В.Д. (МИФИ), 5) Макаров А.Д. (МГУ), 6) Комедчикова Е.Н. (МГУ), 7) Обозина А.С. (Первый МГМУ им. И.М. Сеченова), 8) Завалко Ф.А. (МФТИ), 9) Коваленко В.Л. (МФТИ), 10) Юрьева А.М. (МФТИ), 11) Терешина Е.Д. (МФТИ).
Руководство работой аспирантов: 1) Комедчикова Е.Н. (МФТИ), 2) Колесникова О.А. (МФТИ), 3) Согомонян А.С. (ИБХ РАН), 4) Обозина А.С. (МФТИ).
Образовательная деятельность
- Разработка лекционного курса и семинаров «Molecular Biology» для магистрантов НИЯУ МИФИ, 2017-2018.
- Научно-популярные лекции: для студентов 1 курса Российского государственного аграрного университета – Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева в 2018 и 2019 годах; б) лекция для учащихся 10 класса лицея «2 школа» г. Москва в 2019 г.; лекция в рамках проекта «Видеореактор» (Росатом), г) лекция в рамках Лектория РНФ, 21.04.2021; для учащихся лицея №8, г. Нижний Новгород в 2023 г., для учащихся школы 1520, г. Москва в 2023 г.
- Разработаны и проведены мастер-классы по синтезу наночастиц и обнаружению антибиотиков хроматографическими методами на тест-полосках: в рамках проектов «Дни биологии» в ИБХ РАН в 2016 и 2017 годах; для школьников школы «2 лицей» г. Москва в 2019 году.
- Разработка и чтение лекций в рамках образовательного модуля «Передовые методы экспресс-диагностики», 14-20.06.21, 13-20.09.2021, 04-11.04.2022, 18.03-25.03.2023 г. Сочи; “Основы тераностики» 18-23.07.2022, 27.03-01.04.2023 г. Сочи.
- Организация и чтение лекций, школа “Нанотехнологии в генной инженерии”, 11,12,18,19 ноября 2024, МФТИ, Долгопрудный.
- Организация секции “Генетика и нанобиотехнологии” в рамках 66ой конференции МФТИ, 1 апреля 2024 г., МФТИ, Долгопрудный.
- Разработка и чтение курсов лекций «Методы исследования свойств наноструктур», «Клеточные технологии» и «Тераностика» в рамках программы магистратуры МФТИ «Биофизика и инженерия в нанобиотехнологиях».
Участие в научных мероприятиях
Доклады на конференциях (>25 устных докладов, >32 мероприятий), наиболее важные:
FEBS 2021; FEBS 2019, Krakow, Poland; MagMeet 2018, Copenhagen, Denmark FEBS 2017, Jerusalem, Israel; Laser Optics 2016, St.-Petersburg, Russia; IEEE Nano 2015, Rome, Italy; MagMeet 2014, Dresden, Germany.
Участие в научных школах:
Научная школа Future Biotech – Современная биология и биотехнологии будущего, 2014; Научная школа молодых учёных, аспирантов и студентов “Биотехнология: фундаментальные и прикладные аспекты”, 2013; 2nd International School on Nanomaterials and Nanotechnologies in Live Systems. Nanosafety and Nanomedicine, 2011; Школа-семинар “Биофизические методы исследования”, 2011; Всероссийская молодежная научная школа “Проблемы медицинской биоинформатики”, 2012.
Рецензирование
Научные журналы: Acta Naturae, Доклады Академии Наук, Российские Нанотехнологии, Pharmaceutics, Cancers, Molecules, Nanomedicine, Small, ACS Applied Nano Materials, PNAS, Journal of Controlled Release, Advanced Science, Inorganic Chemistry Communications, многие другие.
Фонды: эксперт в РНФ, (РФФИ).
Патенты
- RU2815436C1, 14.03.2024. Способ каталитического разложения пероксида водорода с помощью серебряных нанопроволок. Авторы: Шипунова В.О., Никитин М.П.
- RU2808559C1, 29.11.2023. Способ твердофазного каталитического анализа содержания аналита в образце с использованием серебряных нанопроволок. Авторы: Шипунова В.О., Никитин М.П.
- RU2808717C1, 12.01.2023. Способ измерения рН на основе серебряных нанопроволок. Авторы: Шипунова В.О., Никитин М.П.
- RU2733884C1, 07.10.2020. Нано и микрочастицы для изоляции специфических субпопуляций экзосом и их анализа. Авторы: Ященок А.М., Чернышёв В.С., Рудаковская П.Г., Мердалимова А.А., Шипунова В.О., Шульга А.А., Деев С.М., Горин Д.А.
Публикации
- Nikitin M.P., Shipunova V.O., Deyev S.M., & Nikitin P.I. Biocomputing based on particle disassembly // Nature Nanotechnology. – 2014. Vol. 9. № 9. Pp. 716-722. doi: 10.1038/nnano.2014.156. IF 38.1. Q1.
- Mitiouchkina T., Mishin A.S., Somermeyer L.G., Markina N.M., Chepurnyh T.V., Guglya E.B., Karataeva T.A., Palkina K.A., Shakhova E.S., Fakhranurova L.I., Chekova S.V., Tsarkova A.S., Golubev Ya.V., Negrebetsky V.V., Dolgushin S.A., Shalaev P.V., Shlykov D., Melnik O.A., Shipunova V.O., Deyev S.M., Bubyrev A.I., Pushin A.S., Choob V.S., Dolgov S.V., Kondrashov F.A., Yampolsky I.V., Sarkisyan K.S. Plants with genetically encoded autoluminescence // Nature Biotechnology. – 2020. – Vol. 38. № 8. Pp. 944-946. doi: 10.1038/s41587-020-0500-9. IF 33.1, Q1.
- Nikitin M.P., Zelepukin I.V., Shipunova V.O., Sokolov I.L., Deyev S.M., & Nikitin P.I. Enhancement of the blood-circulation time and performance of nanomedicines via the forced clearance of erythrocytes // Nature Biomedical Engineering. – 2020. Vol. 4. № 7. Pp. 717-731. doi: 10.1038/s41551-020-0581-2. IF 27.7. Q1.
- Shramova E.I., Chumakov S.P., Shipunova V.O., Ryabova A.V., Telegin G.B., Kabashin A.V., Deyev S.M., Proshkina G.M. Genetically encoded BRET-activated photodynamic therapy for the treatment of deep-seated tumors // Light: Science & Applications. – 2022. Vol. 11. № 1. P. 38. doi: 10.1038/s41377-022-00729-4. IF 20.6, Q1.
- Kabashin A.V., Kravets V.G., Wu F., Imaizumi S., Shipunova V.O., Deyev S.M., Grigorenko A.N. Phase‐responsive fourier nanotransducers for probing 2D materials and functional interfaces // Advanced Functional Materials. – 2019. Vol. 29. № 26. P. 1902692. doi: 10.1002/adfm.201902692. IF 18.5. Q1.
- Tselikov G., Danilov A., Shipunova V., Deyev S., Kabashin A., Grigorenko A. Topological darkness: how to design a metamaterial for optical biosensing with ultrahigh sensitivity // ACS Nano. – 2023. Vol. 17. № 19. Pp. 19338–19348. doi: 10.1021/acsnano.3c06655. IF 15.8, Q1.
- Shipunova V.O., Komedchikova E.N., Kotelnikova P.A., Zelepukin I.V., Schulga A.A., Proshkina G.M., Shramova E.I., Kutscher H.L., Telegin G.B., Kabashin A.V., Prasad P.N., Deyev S.M. Dual regioselective targeting the same receptor in nanoparticle-mediated combination immuno/chemotherapy for enhanced image-guided cancer treatment // ACS Nano. – 2020. Vol. 14. № 10. Pp. 12781-12795. doi: 10.1021/acsnano.0c03421. IF 15.8, Q1.
- Zelepukin I.V., Mashkovich E.A., Lipey N.A., Popov A.A., Shipunova V.O., Griaznova O.Y., Deryabin M.S., Kurin V.V., Nikitin P.I., Kabashin A.V., Bakunov M.I., Deyev S.M., Zvyagin, A. V. Direct photoacoustic measurement of silicon nanoparticle degradation promoted by a polymer coating // Chemical Engineering Journal. – 2022. Vol. 430. P. 132860. doi: 10.1016/j.cej.2021.132860. IF 13.4. Q1.
- Ukrainskaya V., Rubtsov Y., Pershin D., Podoplelova N., Terekhov S., Yaroshevich I., Sokolova A., Bagrov D., Kulakovskaya E., Shipunova V., Deyev S., Ziganshin R., Chernov A., Telegin G., Maksimov E., Markov O., Oshchepkova A., Zenkova M., Xie J., Zhang H., Gabibov A., Maschan M., Stepanov A., Lerner R. Antigen‐Specific Stimulation and Expansion of CAR‐T Cells Using Membrane Vesicles as Target Cell Surrogates // Small. – 2021. Vol. 17. № 45. P. e2102643. doi: 10.1002/smll.202102643. IF 13.0, Q1.
- Komedchikova E.N., Kolesnikova O.A., Syuy A.V., Volkov V.S., Deyev S.M., Nikitin M.P., Shipunova V.O. Targosomes: anti-HER2 PLGA nanocarriers for bioimaging, chemotherapy and local photothermal treatment of tumors and remote metastases // Journal of Controlled Release. – 2024. Vol. 365. Pp. 317-330. doi: 10.1016/j.jconrel.2023.11.036. IF 10.5. Q1.
- Stepanov A.V.*, Kalinin R.S.*, Shipunova V.O.*, Zhang D., Xie J., Rubtsov Y.P., Ukrainskaya V.M., Schulga A., Konovalova E.V., Volkov D.V., Yaroshevich I.A., Moysenovich A.M., Belogurov Jr. A.A., Zhang H., Telegin G.B., Chernov A.S., Maschan M.A., Terekhov S.S., Wu P., Deyev S.M., Lerner R.A., Gabibov A.G., Altman S. Switchable targeting of solid tumors by BsCAR T cells // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. – 2022. Vol. 119. № 46. P. e2210562119. doi: 10.1073/pnas.2210562119. IF 9.4, Q1. *равный вклад авторов.
- Shipunova V.O., Zelepukin I.V., Stremovskiy O.A., Nikitin M.P., Care A., Sunna A., Zvyagin A.V., Deyev S.M. Versatile platform for nanoparticle surface bioengineering based on SiO2-binding peptide and proteinaceous barnase*barstar interface // ACS Applied Materials & Interfaces. – 2018. Vol. 10. № 20. Pp. 17437-17447. doi: 10.1021/acsami.8b01627. IF 8.5. Q1.
- Petrunina N.A., Shtork A.S., Lukina M.M., Tsvetkov, V.B., Khodarovich Y.M., Feofanov A.V., Moysenovich A.M., Maksimov E.G., Shipunova V.O., Zatsepin T.S., Bogomazova A.N., Shender V.O., Aralov A.V., Lagarkova M.A., Varizhuk A.M. Ratiometric i-motif-based sensor for precise long-term monitoring of pH micro alterations in the nucleoplasm and interchromatin granules // ACS Sensors. – 2023. Vol. 8. № 2. Pp. 619-629. doi: 10.1021/acssensors.2c01813. IF 8.3. Q1.
- Pervushin N. V., Nilov D. K., Pushkarev S. V., Shipunova V. O., Badlaeva A. S., Yapryntseva M. A., Kopytova D. V., Zhivotovsky B. & Kopeina G. S. BH3-mimetics or DNA-damaging agents in combination with RG7388 overcome p53 mutation-induced resistance to MDM2 inhibition // Apoptosis: an international journal on programmed cell death. – 2024. – Vol. 29. – №. 11. – Pp. 2197-2213. doi: 10.1007/s10495-024-02014-8. IF 6.1, Q1.
- Yashchenok A.M., Gusliakova O.I., Konovalova E.V., Novoselova M.V., Shipunova V.O., Abakumova, T. O., Efimova O.I., Kholodenko R., Schulga A.A., Zatsepin T.S., Gorin D.A., Deyev S.M. Barnase encapsulation into submicron porous CaCO3 particles: Studies of loading and enzyme activity // Journal of Materials Chemistry B. – 2021. Vol. 9. № 42. Pp. 8823-8831. doi: 10.1039/D1TB01315G. IF 6.1. Q1.
- Zelepukin I.V., Yaremenko A.V., Shipunova V.O., Babenyshev A.V., Balalaeva I.V., Nikitin P.I., Deyev S.M., Nikitin M.P. Nanoparticle-based drug delivery via RBC-hitchhiking for the inhibition of lung metastases growth // Nanoscale. – 2019. Vol. 11. № 4. Pp. 1636-1646. doi: 10.1039/C8NR07730D. IF 5.8. Q1.
- Shipunova V.O., Nikitin M.P., Nikitin P.I., Deyev S.M. MPQ-cytometry: a magnetism-based method for quantification of nanoparticle–cell interactions // Nanoscale. – 2016. Vol. 8. № 25. Pp. 12764-12772. doi: 10.1039/C6NR03507H. IF 5.8. Q1.
- Zelepukin I.V., Popov A.A., Shipunova V.O., Tikhonowski G.V., Mirkasymov A.B., Popova-Kuznetsova E.A., Klimentov S.M., Kabashin A.V., Deyev S.M. Laser-synthesized TiN nanoparticles for biomedical applications: Evaluation of safety, biodistribution and pharmacokinetics // Materials Science and Engineering: C, Materials for biological applications (=Biomaterials Advances). – 2021. Vol. 120. P. 111717. doi: 10.1016/j.msec.2020.111717. IF 5.5. Q2.
- Pastukhov A. I., Shipunova V. O., Babkova J. S., Zelepukin I. V., Raab M., Schmitt R., Al-Kattan A., Pliss A., Kuzmin A., Popov A. A., Klimentov S. M., Prasad P. N., Deyev S. M., Kabashin A. V. Laser-Ablative Engineering of ZrN-Based Nanoparticles for Photothermal Therapy and SERS-Based Biological Imaging // ACS Applied Nano Materials. – 2024. – Vol. 7. – №. 16. – Pp. 18737-18754. doi: 10.1021/acsanm.4c01970. IF 5.3, Q1.
- Sogomonyan A.S., Deyev S.M., Shipunova V.O. Internalization-responsive poly(lactic-co-glycolic acid) nanoparticles for image-guided photodynamic therapy against HER2-positive breast cancer // ACS Applied Nano Materials. – 2023. Vol. 6. – № 13. Pp. 11402–11415. https://doi.org/10.1021/acsanm.3c01446. IF 5.3, Q1.
- Shipunova V.O., Komedchikova E.N., Kotelnikova P.A., Nikitin M.P., Deyev S.M. Targeted two-step delivery of oncotheranostic nano-PLGA for HER2-positive tumor imaging and therapy in vivo: improved effectiveness compared to one-step strategy // Pharmaceutics. – 2023. Vol. 15. № 3. P. 833. doi: 10.3390/pharmaceutics15030833. IF 4.9, Q1.
- Kotelnikova P.A., Shipunova V.O., Deyev S.M. Targeted PLGA–chitosan nanoparticles for NIR-triggered phototherapy and imaging of HER2-positive tumors // Pharmaceutics. – 2024. Vol. 16. № 1. P. 9. doi: 10.3390/pharmaceutics16010009. IF 4.9, Q1.
- Mochalova E.N., Egorova E.A., Komarova K.S., Shipunova V.O., Khabibullina N.F., Nikitin P.I., Nikitin M.P. Comparative study of nanoparticle blood circulation after forced clearance of own erythrocytes (mononuclear phagocyte system-cytoblockade) or administration of cytotoxic doxorubicin-or clodronate-loaded liposomes // International Journal of Molecular Sciences. – 2023. Vol. 24. № 13. P. 10623. doi: 10.3390/ijms241310623. IF 4.9, Q1.
- Obozina A.S., Komedchikova E.N., Kolesnikova O.A., Iureva A.M., Kovalenko V.L., Zavalko F.A., Rozhnikova T.V., Tereshina E.D., Mochalova E.N., Shipunova V.O. Genetically encoded self-assembling protein nanoparticles for the targeted delivery in vitro and in vivo // Pharmaceutics. – 2023. Vol. 15. № 1. P. 231. doi: 10.3390/pharmaceutics15010231. IF 4.9, Q1.
- Kovalenko V.L., Komedchikova E.N., Sogomonyan A.S., Tereshina E.D., Kolesnikova O.A., Mirkasymov A.B., Iureva A.M., Zvyagin A.V., Nikitin P.I., Shipunova V. O. Lectin-modified magnetic nano-PLGA for photodynamic therapy in vivo // Pharmaceutics. – 2023. Vol. 15. № 1. P. 92. doi: 10.3390/pharmaceutics15010092. IF 4.9, Q1.
- Drozdov A.S., Komarova K.S., Mochalova E.N., Komedchikova E.N., Shipunova V.O., Nikitin M.P. Fluorescent Magnetic Nanoparticles for Bioimaging through Biomimetic Surface Modification // International Journal of Molecular Sciences. – 2023. Vol. 24. № 1. P. 134. doi: 10.3390/ijms24010134. IF 4.9, Q1.
- Komedchikova E.N., Kolesnikova O.A., Tereshina E.D., Kotelnikova P.A., Sogomonyan A.S., Stepanov A.V., Deyev S.M., Nikitin M.P., Shipunova V.O. Two-step targeted drug delivery via proteinaceous barnase-barstar interface and doxorubicin-loaded nano-PLGA outperforms one-step strategy for targeted delivery to HER2-overexpressing cells // Pharmaceutics. – 2023. Vol. 15. № 1. P. 52. doi: 10.3390/pharmaceutics15010052. IF 4.9, Q1.
- Shipunova V.O., Belova M.M., Kotelnikova P.A., Shilova O.N., Mirkasymov A.B., Danilova N.V., Komedchikova E.N., Popovtzer R., Deyev S.M., Nikitin M.P. Photothermal therapy with HER2-targeted silver nanoparticles leading to cancer remission // Pharmaceutics. – 2022. Vol. 14. № 5. P. 1013. doi: 10.3390/pharmaceutics14051013. IF 4.9, Q1.
- Shipunova V.O., Kovalenko V.L., Kotelnikova P.A., Sogomonyan A.S., Shilova O.N., Komedchikova E.N., Zvyagin A.V., Nikitin M.P., Deyev, S. M. Targeting cancer cell tight junctions enhances PLGA-based photothermal sensitizers’ performance in vitro and in vivo // Pharmaceutics. – 2022. Vol. 14. № 1. P. 43. doi: 10.3390/pharmaceutics14010043. IF 4.9, Q1.
- Shlepova O.V.*, Shulepko M.A.*, Shipunova V.O.*, Bychkov M.L., Kukushkin I.D., Chulina I.A., Azev V.N., Shramova E.I., Kazakov V.A., Ismailova A.M., Palikova Y.A., Palikov V.A., Kalabina E.A., Shaykhutdinova E.A., Slashcheva G.A., Tukhovskaya E.A., Dyachenko I.A., Murashev A.N., Deyev S.M., Kirpichnikov M.P., Shenkarev Z.O., Lyukmanova E.N. Selective targeting of α7 nicotinic acetylcholine receptor by synthetic peptide mimicking loop I of human SLURP-1 provides efficient and prolonged therapy of epidermoid carcinoma in vivo // Frontiers in Cell and Developmental Biology. – 2023. Vol.11. 1256716. doi: 10.3389/fcell.2023.1256716. IF 4.6, Q1. *равный вклад авторов.
- Novoselova M., Chernyshev V.S., Schulga A., Konovalova E.V., Chuprov-Netochin R.N., Abakumova T.O., German S., Shipunova V.O., Mokrousov M.D., Prikhozhdenko E., Bratashov D.N., Nozdriukhin D.V., Bogorodskiy A., Grishin O., Kosolobov S.S., Khlebtsov B.N., Inozemtseva O., Zatsepin T.S., Deyev S.M., Gorin D.A. Effect of surface modification of multifunctional nanocomposite drug delivery carriers with DARPin on their biodistribution in vitro and in vivo // ACS Applied Bio Materials. – 2022. Vol. 5. № 6. P. 2976-2989. doi: 10.1021/acsabm.2c00289. IF 4.6. Q1.
- Proshkina G.M., Shramova E.I., Shilova M.V., Zelepukin I.V., Shipunova V.O., Ryabova A.V., Deyev S.M., Kotlyar A.B. DARPin_9-29-targeted gold nanorods selectively suppress HER2-positive tumor growth in mice // Cancers. – 2021. Vol. 13. № 20. P. 5235. doi: 10.3390/cancers13205235. IF 4.5, Q1.
- Shramova E., Proshkina G., Shipunova V., Ryabova A., Kamyshinsky R., Konevega A., Schulga A., Konovalova E., Telegin G., Deyev S. Dual targeting of cancer cells with DARPin-based toxins for overcoming tumor escape // Cancers. – 2020. Vol. 12. № 10. P. 3014. doi: 10.3390/cancers12103014. IF 4.5, Q1.
- Artykov A.A., Belov D.A., Shipunova V.O., Trushina D.B., Deyev S.M., Dolgikh D.A., Kirpichnikov M.P., Gasparian M.E. Chemotherapeutic agents sensitize resistant cancer cells to the DR5-specific variant DR5-B more efficiently than to TRAIL by modulating the surface expression of death and decoy receptors // Cancers. – 2020. Vol. 12. № 5. P. 1129. doi: 10.3390/cancers12051129. IF 4.5, Q1.
- Iureva A. M., Nikitin P. I., Tereshina E. D., Nikitin M. P. & Shipunova V. O. The influence of various polymer coatings on the in vitro and in vivo properties of PLGA nanoparticles: Comprehensive study // European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics. – 2024. – Vol. 201, P. 114366. doi: 10.1016/j.ejpb.2024.114366. IF 4.4, Q1.
- Kotelnikova P.A., Iureva A.M., Nikitin M.P., Zvyagin A.V., Deyev S.M., Shipunova V.O. Peroxidase-like activity of silver nanowires and its application for colorimetric detection of the antibiotic chloramphenicol // Talanta Open. – 2022. Vol. 6. P. 100164. doi: 10.1016/j.talo.2022.100164. IF 4.2, Q1.
- Shipunova V.O., Sogomonyan A.S., Zelepukin I.V., Nikitin M.P., Deyev S.M. PLGA Nanoparticles decorated with anti-HER2 affibody for targeted delivery and photoinduced cell death // Molecules. – 2021. Vol. 26. № 13. P. 3955. doi: 10.3390/molecules26133955. IF 4.2, Q1.
- Shipunova V.O., Nikitin M.P., Belova M.M., Deyev S.M. Label-free methods of multiparametric surface plasmon resonance and MPQ-cytometry for quantitative real-time measurements of targeted magnetic nanoparticles complexation with living cancer cells // Materials Today Communications. – 2021. Vol. 29. P. 102978. doi: 10.1016/j.mtcomm.2021.102978. IF 3.7, Q2.
- Shipunova V.O., Kolesnikova O.A., Kotelnikova P.A., Soloviev V.D., Popov A.A., Proshkina G.M., Nikitin M.P., Deyev S.M. Comparative evaluation of engineered polypeptide scaffolds in HER2-targeting magnetic nanocarrier delivery // ACS Omega. – 2021. Vol. 6. № 24. P. 16000-16008. doi: 10.1021/acsomega.1c01811. IF 3.7, Q2.
- Kolesnikova O. A. Komedchikova E. N., Zvereva S. D., Obozina A. S., Dorozh O. V., Afanasev I., Nikitin P.I., Mochalova E. N., Nikitin M. P., Shipunova, V. O. Albumin incorporation into recognising layer of HER2-specific magnetic nanoparticles as a tool for optimal targeting of the acidic tumor microenvironment // Heliyon. – 2024. – Vol. 10. – №. 14. P. e34211. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e34211. IF 3.4, Q1.
- Kovalenko V.L., Kolesnikova O.A., Nikitin M.P., Shipunova V.O., Komedchikova E.N. Surface characteristics affect the properties of PLGA nanoparticles as photothermal agents // Micromachines. – 2023. Vol. 14. № 8. P. 1647. doi: 10.3390/mi14081647. IF 3.0, Q2.
- Obozina A. S., Pakhomov A. A., Frolova A. Yu., Deyev S. M., Shipunova V.O. Optimizing combination targeted immunotoxin therapy: Insights from HER2 and EpCAM expression profiles // Biochemical and Biophysical Research Communications. – 2025. 746. P. 151218. IF 2.5, Q1. https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2024.151218.
- Shipunova V.O., Kotelnikova P.A., Aghayeva U.F., Stremovskiy O.A., Novikov I.A., Schulga A.A., Nikitin M.P., Deyev S.M. Self-assembling nanoparticles biofunctionalized with magnetite-binding protein for the targeted delivery to HER2/neu overexpressing cancer cells // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. – 2019. Vol. 469. P. 450-455. doi: 10.1016/j.jmmm.2018.09.015. IF 2.5, Q2.
- Шабан Н. А., Раевский М. М., Захарова Г. С., Шипунова В. О., Деев С. М., Сунцова М. В., Сорокин М. И., Буздин А. А., Камашев Д. Э. Сыворотка крови человека препятствует действию EGFR/HER2-таргетного препарата лапатиниба на рост и экспрессию генов клеток плоскоклеточной карциномы SK‑BR‑3 // Биохимия. – 2024. – Т. 89. – №. 3. – С. 447-468. doi: 10.31857/S0320972524030068. IF3, Q2.
- Шипунова В. О., Деев С. М. Распознающие скаффолдовые полипептиды как инструмент для адресной доставки наноструктур in vitro и in vivo // Acta Naturae. – 2022. – Т. 14. – №. – С. 54-72. doi: 10.32607/actanaturae.11545. IF 2.0, Q2.
- Согомонян А. С., Шипунова В. О., Соловьев В. Д., Ларионов В. И., Котельникова П. А., С. М. Деев. Метод получения трехмерных клеточных сфероидов: универсальный инструмент для изучения цитотоксических свойств противоопухолевых соединений in vitro //Acta Naturae. – 2022. – Т. 14. – №. 1. – С. 92-100. doi: 10.32607/actanaturae.11603. IF0, Q2.
- Белова М. М., Шипунова В. О., Котельникова П. А., Бабёнышев А. В., Рогожин Е. А., Чередниченко М. Ю., Деев С. М. "Зеленый" синтез серебряных наночастиц, обладающих цитотоксической активностью, на основе вторичных метаболитов лаванды узколистной // Acta Naturae. – 2019. – Т. 11. – №. 2 (41). – С. 47-53. doi: 10.32607/20758251-2019-11-2-47-53. IF0, Q2.
- Зелепукин И. В., Шипунова В. О., Миркасымов А. Б., Никитин П. И., Никитин М. П., Деев С. М. Синтез и характеристика гибридных наночастиц Fe3O4/SiO2 для биомедицинских применений // Acta Naturae. – 2017. – Т. 9. – №. 4 (35). – С. 60-68. PMID: 29340218. doi: 10.32607/20758251-2017-9-4-58-65. IF0, Q2.
- Орлов А. В., Буренин А. Г., Шипунова В. О., Лизунова А. А., Горшков Б. Г., Никитин П. И. Разработка иммуноанализа с помощью интерферометрической регистрации его кинетики в реальном времени // Acta Naturae. – 2014. – Т. 6. – №. 1 (20). – С. 91-102. PMID: 24772331. doi: 10.32607/20758251-2014-6-1-85-95. IF 2.0, Q2.
- Shipunova V. O., Kotelnikova P. A., Aghayeva U. F., Stremovskiy O. A., Schulga A. A., Nikitin M. P., Deyev S. M. Data on characterization of magnetic nanoparticles stabilized with fusion protein of Barstar and C-term part of Mms6 // Data in brief. – 2018. – Т. 21. – С.1659-1663. IF 1.8, Q3. doi: 1016/j.dib.2018.10.173.
- Шипунова В. О., Шрамова Е. И., Шульга А. А., Шилова М. В., Деев С. М., Прошкина Г. М. Доставка барназы к клеткам в составе липосом, функционализированных HER2-специфичным модулем DARPin // Биоорганическая химия. – 2020. – Т. 46. – №. 6. – С. 701-707. doi: 10.31857/S IF 1.1, Q4.
- Шипунова, В. О., Шилова, О. Н., Шрамова, Е. И., Деев, С. М., & Прошкина, Г. М. Фуримазин, высокоспецифичный субстрат люциферазы NanoLuc, проявляет токсичность in vitro и in vivo. // Биоорганическая химия. – 2018. – Т. 44. – №. – С. 212-216. doi: 10.7868/S0132342318020136. IF 1.1. Q4.
- Калинин Р. С., Шипунова В. О., Рубцов Ю. П., Украинская В. М., Шульга А. А., Коновалова Е. В., Волков Д. В., Ярошевич И. А., Мойсенович А. М., Белогуров А. А., Телегин Г. Б., Чернов А. С., Масчан М. А., Терехов С. С., Кнорре В. Д., Хурс Е. Н., Гнучев Н. В., Габибов А. Г., Деев С. М. Регулирование цитотоксической активности CAR-T клеток по отношению к злокачественным новообразованиям при помощи специфического взаимодействия барназы с барстаром // Доклады Российской академии наук. Науки о жизни. – 2023. T. 510. № 1. С. 231-235. doi: 31857/S2686738922600972. IF 0.8, Q4.
- Котельникова П. А., Шипунова, В. О., Агаева У. Ф., Стремовский О. А., Никитин М. П., Новиков И. А., Шульга А. А., Деев С. М., Петров Р.В. Синтез магнитных наночастиц, стабилизированных магнетитсвязывающим белком, для адресной доставки к раковым клеткам // Доклады Академии наук. 2018. – Т. 481. – №. 2. – С. 219-221. doi: 10.31857/S086956520001209-2. IF8, Q4.
- Шипунова В. О., Никитин М. П., Зелепукин И. В., Никитин П. И., Деев С. М., Петров, Р. В. Комплексное исследование взаимодействий "лектин-гликопротеин" с целью разработки эффективных тераностических наноагентов // Доклады Академии наук. 2015. – Т. 464. – №. 4. – С. 501-504. doi: 10.7868/s IF 0.8, Q4.
- Шипунова В. О., Никитин М. П., Лизунова А. А., Ермакова М. А., Деев С. М. Петров А.Р.В. Магнитные наночастицы с полиэтилениминовой оболочкой для модификации клеток // Доклады Академии наук. 2013. – Т. 452. – №. 3. – С. 333-335. doi: 10.1134/S1607672913050062. IF8, Q4.
Другие публикации и материалы выступлений на конференциях:
- Yashchenok A. M., Chernyshev V. S., Konovalova E. V., Kholodenko R., Tsydenzhapova E., Shipunova V. O., Schulga A. A., Deyev S. M., Gorin D. A. Anti‐CD63‐Oligonucleotide Functionalized Magnetic Beads for the Rapid Isolation of Small Extracellular Vesicles and Detection of EpCAM and HER2 Membrane Receptors using DARPin Probes // Analysis & Sensing. – 2023. – Vol. 3. – №. 1. – P. e202200059. IF 3.4, Q2.
- Kolesnikova O. A., Komedchikova E. N., Yurchenko M. A., Maedi D. A., Skirda A. M., & Shipunova V. O. Targeted magnetic nanoparticles for cancer diagnosis and treatment // 2024 International Conference Laser Optics. – IEEE, 2024. – P. 539. doi: 10.1109/ICLO59702.2024.10624253.
- Shipunova V. O., Komedchikova E. N., Pushkarev A. V., Yurchenko M. A., Maedi D. A., Skirda A. M., & Nikitin M. P. Targeted PLGA nanoparticles as versatile platfrom for the delivery of oncotherapeutic compounds // 2024 International Conference Laser Optics. – IEEE, 2024. – Vol. 532. doi: 10.1109/ICLO59702.2024.10624455.
- Komedchikova E. N., Kolesnikova O. A., Mochalova E. N., Drozdov A. S., Malkerov J. A., Cherkasov V. R., & Shipunova V. O. Effect of administration route on biodistribution of PLGA nanoparticles // 2024 International Conference Laser Optics. – IEEE, 2024. – P. 544. doi: 10.1109/ICLO59702.2024.10624102.
- Rozhnikova T. V., Skirda A. M., Antonova A. O., & Shipunova V. O. Silver nanoparticles for therapy HER2-positive breast cancers // 2024 International Conference Laser Optics. – IEEE, 2024. – P. 573. doi: 10.1109/ICLO59702.2024.10624405.
- Kalinin R., Shipunova V., Chernikov I., Moysenovich A., Volkov D., Shulga A., Deyev S., Stepanov A, Gabibov, A. Barnase interactions with barstar tune CART-cells activity against solid tumors // FEBS Open Bio. – 2022. – Vol. 12. – P. 191. doi: 10.1002/2211-5463.13440.
- Kotelnikova P. A., Shipunova V. O., Deyev S. M., & Zvyagin A. V. Targeted silver nanoparticles for cancer phototherapy and diagnostics // 2022 International Conference Laser Optics. – IEEE, 2022. – P. 1. doi: 10.1109/ICLO54117.2022.9840281.
- Shipunova V. O., Sizikov A. A., Cherkasov V. R. Light-activated polymer nanoparticles for image-guided breast cancer treatment // 2022 International Conference Laser Optics. – IEEE, 2022. – P. 1. doi: 10.1109/ICLO54117.2022.9839993.
- Shipunova V. Towards the buildup of magic bullet: multifunctional nanostructures for cancer diagnostics and treatment // FEBS Open Bio. 2021. – Vol. 11. – P. 30. doi: 10.1002/2211-5463.13206. IF 2.8, Q3.
- Kalinin R., Shipunova V., Chernikov I., Volkov D., Shulga A., Deyev S., Stepanov A., Gabibov A. Modular approach to CAR-T regulation based on the barnase-barstar complex for therapy of oncological diseases // FEBS Open Bio. – 2021. – Vol. 11. – P. 93. doi: 10.1002/2211-5463.13206. IF 2.8, Q3.
- Shipunova V. O., Belova M. M., Kotelnikova P. A., Deyev S. M. Plasmonic silver nanoparticles for theranostics of HER2-positive cancer // 2020 International Conference Laser Optics. – IEEE, 2020. – Vol. 1. doi: 10.1109/ICLO48556.2020.9285490.
- Kabashin A. V., Kravets V. G., Wu F., Imaizumi S., Shipunova V. O., Deyev S. M., & Grigorenko A. N. Fourier nanotransducers for phase-sensitive plasmonic biosensing // Synthesis and Photonics of Nanoscale Materials XVII. – SPIE, 2020. – Vol. 11269. – P. 59-66. doi: 10.1117/12.2551438.
- Komedchikova E., Shipunova V., Babenyshev A., & Deyev S. PLGA-nanoparticles modified with anti-HER-2 affibody for enhance anti-tumor drug delivery // FEBS Open Bio. – 2019. – Vol. 9. – P. 387. doi: 10.1002/2211-5463.12675. IF 2.8, Q3.
- Shipunova V., Belova M., Komedchikova E., Babenyshev A., & Deyev S. Green synthesis of silver nanoparticles for the targeted delivery to HER2-overexpressing cancer cells // FEBS Open Bio. – 2019. – Vol. 9. – P. 381. doi: 10.1002/2211-5463.12675. IF 2.8, Q3.
- Kotelnikova P., Shipunova V., Deyev S. Remodelling of biomineralization process in vitro for the development of effective anticancer nanoagents // FEBS Open Bio. – 2019. – Vol. 9. – P. 60. doi: 10.1002/2211-5463.12674. IF 2.8, Q3.
- Care A., Shipunova V. O., Liang L., Deyev S. M., Zvyagin A. V., Bergquist P.L., Sunna A. A platform technology for the bioconjugation of nanoparticles in cancer theranostics // New Biotechnology. – 2018. doi: 10.1016/j.nbt.2018.05.061. IF 4.5, Q1.
- Mironova K., Koroleva A., Aparin I., Shipunova V., Khochenkov D., Generalova A., Deyev S. M., Khaydukov E. UV-emitting upconversion nanoparticles for the treatment of estrogen-dependent tumors // FEBS Open Bio. – 2018. – Vol. 8. – P. 274. doi: 10.1002/2211-5463.12453. IF 2.8, Q3.
- Zelepukin I. V., Shipunova V. O., Mirkasymov A. B., Nikitin P. I., Nikitin M. P. & Deyev S. M. Synthesis of luminescent magnetic nanoparticles with controllable surface properties // 2018 International Conference Laser Optics. – IEEE, 2018. – P. 576. doi: 10.1109/LO.2018.8435620.
- Shipunova V., Nikitin M., Deyev S. Self-assembling multifunctional nanostructures for the controlled delivery to cancer cells // FEBS Journal. – 2017. – Vol. 284. – P. 279-280. doi: 10.1111/febs.14174. IF 5.5, Q1.
- Shipunova V. O., Nikitin M. P., Nikitin P. I. Deyev S. M. Lectin-based nanoagents for specific cell labelling and optical visualization // 2016 International Conference Laser Optics. – IEEE, 2016. – P. S2-37. doi: 10.1109/LO.2016.7550004.
- Shipunova V. O., Nikitin M. P., Mironova K. E., Deyev S. M. Nikitin, P. I. Complexes of magnetic nanoparticles and scFv antibodies for targeting and visualizing cancer cells // 2015 IEEE 15th International Conference on Nanotechnology. – IEEE, 2015. – P. 13-16. doi: 10.1109/NANO.2015.7388956.
Принято в печать:
- Куртова А. И., Светлакова А. В., Колесникова О. А., Шипунова В. О. Оптимизация цитотоксических свойств системы доставки доксорубицина на магнитных наночастицах // Молекулярная Биология. – 2024. IF5, Q3.
- Антонова А. О., Колесникова О. А., Иванцова П. М., Губайдуллина М. А., Шипунова В. О. Сравнительный анализ методов стабилизации серебряных нанопризм как перспективных наноагентов для биомедицины // Российские нанотехнологии. – 2024. IF5, Q4.
Публикации в СМИ
- https://dzen.ru/a/ZAtXaAp8a2huwlDa
- https://russian.rt.com/science/article/1244337-targosomy-onkologiya-izobretenie
- https://scientificrussia.ru/articles/ucenye-mfti-razrabotali-targosomy-nanocasticy-dla-lecenia-i-diagnostiki-raka
- https://www.gazeta.ru/science/news/2023/12/13/21915151.shtml
- https://polit.ru/articles/pro-science/ps_targosome/
- https://pikabu.ru/story/v_mfti_razrabotali_targosomyi__nanochastitsyi_dlya_lecheniya_i_diagnostiki_raka_10922133
- https://www.rscf.ru/news/release/dva-luchshe-chem-odin-razrabotana-printsipialno-novaya-strategiya-adresnoy-dostavki-protivorakovykh-/
- https://www.rscf.ru/news/presidential-program/novyy-sposob-dostavlyat-lekarstva/
- https://www.rscf.ru/en/news/biology/antitela-natravili-na-eritrotsity/
- http://www.ibch.ru/press/news/science/3417
- http://www.ibch.ru/ru/press/news/science/3344
- https://mipt.ru/newsblog/lenta/uchyenye_razrabotali_universalnuyu_sistemu_dlya_sozdaniya_magicheskoy_puli_protiv_raka
- https://mipt.ru/news/proryvnaya_tekhnologiya_rossiyskikh_uchenykh_dlya_mirovoy_nanomeditsiny
- https://expert.ru/2018/05/31/rossijskie-uchenyie-razrabotali-universalnyij-konstruktor-lekarstv-ot-raka/
- https://ria.ru/20180531/1521774512.html
- https://stimul.online/news/magicheskaya-pulya-protiv-raka-/
- https://www.facebook.com/watch/live/?v=1731063400278008&ref=watch_permalink
- http://www.ras.ru/digest/showdnews.aspx?id=aebf0f7f-a5e7-40b4-87a1-fddad83ba05c&print=1
- https://polit.ru/news/2020/10/01/ps_rnf_1000/
- https://polit.ru/news/2020/07/08/ps_mipt/
- https://indicator.ru/medicine/novyi-sposob-dostavlyat-lekarstva-k-rakovym-kletkam-30-09-2020.htm
- http://www.ibch.ru/press/news/science/3417
- https://indicator.ru/medicine/obman-immuniteta-vremya-nanochastic-krovi-08-07-2020.htm
- https://poisknews.ru/themes/medicine/razrabotana-princzipialno-novaya-strategiya-adresnoj-dostavki-protivorakovyh-lekarstv/
- https://www.popmech.ru/science/news-596753-novaya-metodika-podnimaet-nanomedicinu-na-kachestvenno-novyy-uroven/
- https://www.gpi.ru/news/gpi-facts/publikatsii-iof-ran/new-papers-2020-10.1038-s41551-020-0581-2/
- https://sk.ru/news/sozdany-zhivye-rasteniya-ustoychivo-svetyaschiesya-v-temnote/
- https://indicator.ru/biology/stabilno-svetyashiesya-rasteniya-28-04-2020.htm
- https://ria.ru/20200428/1570670712.html
- https://russian.rt.com/science/article/741084-uchyonye-svetyaschiesya-rasteniya-griby-geny
- https://www.ibch.ru/press/news/science/4050
- https://www.ibch.ru/press/news/science/3912
- https://dolgoprudniy.bezformata.com/listnews/uchenie-mfti-sozdali-nanochastitci/121324327/
- https://m.polit.ru/news/2023/09/11/ps_mipt/
- https://inscience.news/ru/article/russian-science/14256
- https://oncology.ru/news/2023/09/08/
- https://rscf.ru/news/presidential-program/v-rossii-sozdali-biosovmestimye-nanochastitsy-dlya-unichtozheniya-raka-grudi-s-pomoshchyu-sveta/
- https://zanauku.mipt.ru/2023/09/08/sozdany-unikalnye-nanochastitsy-dlya-terapii-pod-vizualnym-kontrolem-raka-molochnoj-zhelezy/
- https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/uchenye-iz-rf-sozdali-biosovmestimye-nanochastitsy-dlya-unichtozheniya-raka-grudi/
- https://vk.com/wall-81540170_62833
- https://zanauku.mipt.ru/2023/02/16/molodye-uchenye-mfti-pobediteli-vserossijskogo-konkursa-na-luchshuyu-razrabotku-v-oblasti-himfiziki/
- https://biomed-mipt.ru/tpost/xyb5n66ul1-viktoriya-shipunova-poluchila-premiyu-pr
