Спектроскопічні маркери біологічних молекул та їх застосування в біотехнологіях та медицині: стан і перспективи (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 31 травня 2023 р.)

У доповіді наведено результати проведених в Інституті фізики НАН України експериментальних і теоретичних досліджень з вивчення за допомогою методів спектрального аналізу та методів чисельного моделювання фізичних механізмів функціонування різних біологічних макромолекул (білки, нуклеїнові кислоти,...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Вісник НАН України
Datum:2023
1. Verfasser: Довбешко, Г.І.
Format: Artikel
Sprache:Ukrainisch
Veröffentlicht: Видавничий дім "Академперіодика" НАН України 2023
Schlagworte:
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/201467
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Спектроскопічні маркери біологічних молекул та їх застосування в біотехнологіях та медицині: стан і перспективи (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 31 травня 2023 р.) / Г.І. Довбешко // Вісник Національної академії наук України. — 2023. — № 8. — С. 69-73. — Бібліогр.: 6 назв. — укр.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1859488853672329216
author Довбешко, Г.І.
author_facet Довбешко, Г.І.
citation_txt Спектроскопічні маркери біологічних молекул та їх застосування в біотехнологіях та медицині: стан і перспективи (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 31 травня 2023 р.) / Г.І. Довбешко // Вісник Національної академії наук України. — 2023. — № 8. — С. 69-73. — Бібліогр.: 6 назв. — укр.
collection DSpace DC
container_title Вісник НАН України
description У доповіді наведено результати проведених в Інституті фізики НАН України експериментальних і теоретичних досліджень з вивчення за допомогою методів спектрального аналізу та методів чисельного моделювання фізичних механізмів функціонування різних біологічних макромолекул (білки, нуклеїнові кислоти, ліпіди), надмолекулярних нанорозмірних біологічних систем (біологічні мембрани) та наноструктур (наноструктуровані поверхні та наночастинки), що містять біологічні молекули. The report presents the results of experimental and theoretical research carried out at the Institute of Physics of the NAS of Ukraine to investigate, using spectral analysis and numerical modeling methods, the physical mechanisms of the functioning of various biological macromolecules (proteins, nucleic acids, lipids), supramolecular nanoscale biological systems (biological membranes) and nanostructures (nanostructured surfaces and nanoparticles) containing biological molecules.
first_indexed 2025-11-24T16:11:27Z
format Article
fulltext ISSN 1027-3239. Вісн. НАН України, 2023, № 8 69 СПЕКТРОСКОПІЧНІ МАРКЕРИ БІОЛОГІЧНИХ МОЛЕКУЛ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В БІОТЕХНОЛОГІЯХ ТА МЕДИЦИНІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ Стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 31 травня 2023 року У доповіді наведено результати проведених в Інституті фізики НАН України експериментальних і теоретичних досліджень з вивчення за допо- могою методів спектрального аналізу та методів чисельного моделювання фізичних механізмів функціонування різних біологічних макромолекул (біл- ки, нуклеїнові кислоти, ліпіди), надмолекулярних нанорозмірних біологіч- них систем (біологічні мембрани) та наноструктур (наноструктуровані поверхні та наночастинки), що містять біологічні молекули. Шановний Анатолію Глібовичу! Шановні колеги! Застосування фізико-математичних методів для дослідження різних сфер життєдіяльності людини є важливим елементом сьогодення і визначає прогрес у багатьох галузях науки. В умо- вах війни, коли практично всі проблеми загострюються, зна- чущим є внесок фундаментальної науки у пошук ефективних рішень великої кількості першорядних і нагальних питань. Мою доповідь присвячено спектроскопічним маркерам для біологічних молекул та клітин, які є визначальними для отри- мання інформації про структуру та склад молекули або крис- тала, даних про клітину та її стан. Йдеться насамперед про мо- лекулярні групи, конформації біомолекул, окремі комплекси, взаємодію з лігандами, домішки тощо. Для досліджень ми ви- користовуємо сучасні експериментальні методики коливаль- ної спектроскопії, а саме, методи інфрачервоної (ІЧ) спектро- скопії, раманівської спектроскопії (РС) та когерентної анти- стоксової раманівської спектроскопії (КАРС). Перш ніж перейти до розгляду отриманих нами результа- тів, хочу згадати імена двох дослідників, які зробили осново- ДОВБЕШКО Галина Іванівна — доктор фізико-математичних наук, виконувач обов’язків завідувача відділу фізики біологічних систем Інституту фізики НАН України doi: https://doi.org/10.15407/visn2023.08.069 70 ISSN 1027-3239. Visn. Nac. Acad. Nauk Ukr. 2023. (8) З КАФЕДРИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ троскопічно. Те саме стосується маркерів вза- ємодій складних біомолекул з різними чин- никами. Тому зазвичай необхідна кореляція з іншими фізичними методами — ЯМР, ЕПР, фотоелектронною спектроскопією, рентгено- структурним аналізом, мас-спектроскопією, елементним аналізом, оптичною чи електрон- ною мікроскопією або з результатами модель- них розрахунків. Крім того, для цих дослі- джень необхідною умовою є наявність баз да- них, чутливого спектрального обладнання, а також підготовлених фахівців, які володіють певними спеціальними підходами. На жаль, на сьогодні база приладів для використання зазначених вище методів у нас недостатня, обладнання здебільшого застаріле, деяких найважливіших сучасних приладів взагалі немає, бракує також фахівців, які мають до- статній досвід роботи. Відділ фізики біологічних систем Інститу- ту фізики НАН України працює на сучасному спектральному обладнанні — інфрачервоних фур’є-спектрометрах, які більш чутливі і ма- ють кращі спектральні характеристики, ніж ґраткові чи призмові прилади. За останні два роки наша база поповнилася приладами ново- го (за принципом роботи) покоління — фур’є- спектрометром INVENIO-R з приставкою для біологічних зразків; флуоресцентним спектро- метром FS-55 Edinburgh Instruments з новим принципом детектування сигналу; портатив- ним раманівським мініприладом Lightnovo, який виявився незамінним для низки спеці- альних завдань, зокрема щодо визначення ста- ну шкіри in vivo. Іншим прикладом використання спектро- скопічних маркерів є співвідношення інтен- сивності між модами D, G, 2D у графітових матеріалах. Їх положення та півширина ви- значають тип вуглецевих матеріалів та нано- частинок. Отже, спектроскопічні маркери вказують на структурні особливості молекули чи кристала, що зумовлює їх застосування в аналітичних дослідженнях. Що ж можна визначити за допомогою спек- троскопічних маркерів? Тип молекул, вірусів положний внесок у розвиток цієї тематики в Інституті фізики НАН України. По-перше, це видатний фізик-теоретик доктор фізико-мате- матичних наук, професор Валерій Миколайо- вич Харкянен, який 27 років тому організував і очолив відділ фізики біологічних систем, а по- друге, відомий фізик-спектроскопіст доктор фізико-математичних наук, професор Галина Олександрівна Пучковська, праці якої зна- чною мірою вплинули на розвиток спектро- скопічної тематики. Отже, в коливальній спектроскопії спектро- скопічні маркери — це інтенсивність, півшири- на, частота, поляризація смуг, а також їх ком- бінації, які є чутливими до зміни структури молекул або кристалів під впливом зовнішніх чинників. Встановлення спектральних марке- рів є важливим напрямом у сучасній біофізиці, оскільки завдяки високій специфічності ко- ливальних спектрів та їхній конформаційній чутливості можна без додаткового викорис- тання міток на молекулярному рівні виявити відмінності у структурі ДНК, білків, ліпідів, визначити конформаційні стани біомолекул, структурні перебудови, які відбуваються у клі- тинній мембрані, зміни молекулярного складу тканин, а також відрізнити нормальний стан від патологічного, причому з точністю, не до- ступною іншим методам. Сучасний рівень розвитку біонанотехно- логій потребує відповідей на питання: як вза- ємодіють білки, ДНК, ліпіди з іншими молеку- лами, наноструктурами, клітинами, вірусами; які зміни відбуваються під впливом зовніш- ніх електромагнітних полів тощо. Викорис- тання методів коливальної спектроскопії для розв’язання цих проблем є ефективним і пер- спективним. Однак це зовсім не просте за- вдання, і його вирішення потребує достатніх напрацювань, вмінь та досвіду в розшифрову- ванні спектрів складних біологічних молекул, зокрема у визначенні маркерів конформацій- них станів та різних структур. Наприклад, смуги Амід I та Амід II білка можуть визначати внесок різних конформа- цій у структуру, але внески для різних білків однієї конформації можуть різнитися спек- ISSN 1027-3239. Вісн. НАН України, 2023, № 8 71 З КАФЕДРИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ або органел за їхнім молекулярним складом, конформацію складних молекул або біопо- лімерів, стан клітини (апоптоз, некроз), етап клітинного циклу, взаємодію з наночастин- ками та лікарськими засобами. Можна також характеризувати фізичний процес, у якому досліджувана молекула бере участь (окис- нення, відновлення, перенос заряду, тип вза- ємодії з оточенням або іншими молекулами тощо). У сучасних біонанотехнологіях знання про спектроскопічні маркери необхідні насампе- ред для створення біодетекторів, у медицині — для розроблення нових методик діагностики, лікування, способів доставки ліків. Крім того, бази даних спектроскопічних маркерів використовують і в інших галузях, таких як: • біохімія — для визначення сайтів взаємо- дії біологічних молекул; • фармацевтика — для визначення чистоти препаратів; • мистецтвознавство — для аналізу справ- жності картин або ювелірних виробів; • молекулярна археологія — для отримання знань про історичні події; • легка, харчова та аграрна промисловості — для відпрацювання технологій та визначення якості продуктів; • матеріалознавство — для визначення мо- лекулярного складу речовин, порошків, спла- вів тощо. Загалом розвиток суспільства постійно по- требує нових матеріалів, знань про їхню струк- туру, створення алгоритмів пошуку та обробки відповідної інформації. У відділі фізики біологічних систем Інсти- туту фізики НАН України дослідження вико- нують за такими напрямами: • вивчення впливу 2D-наночастинок (2D- BN, 2D-дисульфідів перехідних металів, фос- форенів) на культури нормальних і анормаль- них клітин; • дослідження структурних переходів у лі- підах і нуклеїнових кислотах пухлинних тка- нин при взаємодії їх з протипухлинними пре- паратами; • вивчення конформаційного складу фос- фоліпідів з пухлинної тканини чутливих і ре- зистентних штамів; • визначення спектральних характеристик різних типів вуглецевих наноструктур (фуле- ренів, квантових точок, одностінних та багато- стінних нанотрубок, графенів) та дослідження їх взаємодії з біологічними молекулами і клі- тинами; • визначення спектральних маркерів вто- ринної структури амілоїдних агрегатів на мо- дельних і реальних об’єктах; • вивчення структури колагенів у складі нормальних і патологічних тканин; • дослідження дії противірусних і тромболі- тичних препаратів (ремдесивір, тикагрелор) на реальних і модельних мембранних клітинах; • визначення біофізичних маркерів цирку- люючих метастатичних клітин; • створення SERS-підкладок на основі фо- тонних кристалів. Отримані нами результати було успішно застосовано на практиці. Наведу лише кілька прикладів. Так, спільно з Державною установою «Ін- ститут нейрохіру ргії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» ми дослідили морфологічні особливості зрізів патологічних тканин, зо- крема провели аналіз вторинної структури колагену тканин твердої мозкової оболонки (ТМО) [1, 2]. Вивчено конформаційний склад колагену з регенеруючих тканин ТМО після змодельованої черепно-мозкової травми, здій- снено оцінку ефективності використаних ме- тодів терапії in vivo. Для проведення хірургічної пластики твер- дої мозкової оболонки на моделях ми викорис- товували різні біополімерні плівки (на основі колагену, желатину, хітозану; зарубіжні комер- ційні зразки та плівки, зроблені в Україні). В результаті найкращими було визнано біополі- мерні плівки, вироблені в Інституті хімії по- верхні ім. О.О. Чуйка НАН України. Спільно з Інститутом біохімії ім. О.В. Пал- ладіна НАН України було отримано кореляцію наших даних з даними конфокальної мікро- скопії. Методика ІЧ-спектроскопії дозволила 72 ISSN 1027-3239. Visn. Nac. Acad. Nauk Ukr. 2023. (8) З КАФЕДРИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ контролювати динаміку процесу регенерації тканин твердої мозкової оболонки на різних етапах загоєння хірургічної травми. За дани- ми аналізу ІЧ-спектрів поглинання визначено спектральні маркери рубцевої тканини, реге- неруючої ТМО та контрольної інтактної твер- дої мозкової оболонки і показано, що рубцева тканина кардинально відрізняється від тканин регенеруючої ТМО в усіх групах, у тому числі й у групі аутопластики. Це дозволяє достовірно відрізнити рубцеву тканину від інших досліджуваних тканин та полімерних плівок на основі колагену, желати- ну, хітозану. Додаткове застосування желатину прискорює процес деградації плівки хітозану і сприяє нормальному загоєнню травми. Ви- користання колагенових плівок дає позитив- ний ефект на ранніх стадіях загоєння, однак у подальшому спостерігається тенденція до утворення рубцевої тканини. Використання желатинової плівки паралельно з колагеновою сприяє повному відновленню твердої мозкової оболонки без ознак утворення рубця. Другий приклад практичного використан- ня отриманих нами результатів стосується спільного з Інститутом експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Ка- вецького НАН України дослідження взаємодії різних патологічних клітин, зокрема пухлин та їхніх резистентних штамів, з наночастин- ками 2D-BN, 2D-MoS2, 2D-WS2 в комплексі з доксорубіцином. Ці наночастинки було ви- роблено й модифіковано в Інституті фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України. У співпраці з Інститутом молекулярної біології та генетики НАН України ми визначили мар- кери взаємодії наночастинок 2D-BN з мембра- ною та входження їх у клітину, показали про- текторну дію цих наночастинок [3, 4]. Запропоновані нами підходи було також апробовано і застосовано на практиці при роз- робленні фундаментальних засад механізму дії тромболітичного препарату тикагрелор та про- тивірусного препарату ремдесивір. Ремдесивір — це новий нуклеозидний ана- лог із широким спектром дії проти РНК- вірусів. Він був розроблений проти вірусу Ебо- ла (EBOV), але має досить високу активність і проти коронавірусів (MERS-CoV, SARS-CoV і SARS-CoV-2). Під час пандемії коронавірус- ної хвороби COVID-19 було показано, що рем- десивір скорочує термін одужання пацієнтів з тяжкою формою захворювання, що й зумови- ло надання екстреного дозволу на використан- ня цього препарату. Ми визначили маркери ремдесивіру і з’я- су вали, що він активується в клітині завдяки утворенню нуклеозидтрифосфату і конкурує з ендогенними природними нуклеозидами за включення в реплікацію вірусної РНК, що спричиняє обрив РНК-ланцюга. Важливо, що активність РНК-полімерази людини не при- гнічується за присутності ремдесивіру. Взаємодію препарату ми вивчали на моделі з синаптосомами (кінчики нейронів) спільно з науковою групою професора Т.І. Борисової (Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України). Було зроблено раман-картування синаптосом після дії ремдесивіру і проведено симуляцію методом молекулярної динаміки. Показано, що цей противірусний препарат проявляє мембранотропну активність, вза- ємодіючи по фосфатних групах та СН-зв’язках ліпідів, спонтанно вбудовується у клітинну мембрану нейронів, що й впливає на виділення нейромедіаторів. Ці властивості ремдесивіру досі були невідомі [5, 6]. На модельних мембранах у вигляді ліпосом ми показали, що ремдесивір порушує струк- туру ліпідних рафтів у мембрані, які накопи- чують рецептори для білка С коронавірусу, запобігаючи тим самим проникненню вірусу в здорові клітини. Тому ми запропонували фахівцям-фармакологам розглянути можли- вість розроблення противірусних препаратів зі структурою, подібною до аденозинових анало- гів типу ремдесивіру, що проявляє мембрано- тропні властивості. Розповідаючи про ці роботи, хочу згадати нашого колегу, наукового співробітника від- ділу фізики біологічних систем Інституту фі- зики НАН України Володимира Федорова, який з початком війни став до лав Збройних сил України як військовий медик 71-ї окремої ISSN 1027-3239. Вісн. НАН України, 2023, № 8 73 З КАФЕДРИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ єгерської бригади десантно-штурмових військ (позивний Скальпель). 15 березня 2023 р. він загинув у бою під Авдіївкою. Володимир Фе- доров був досвідченим IT-спеціалістом, за- ймався обробкою спектрів, розробляв методи підвищення контрастності зображень, розпіз- REFERENCES 1. Panteleichuk A.B., Kadzhaya N.V., Shmeleva A.A., Malysheva T.A., Gnatyuk O.P., Dovbeshko G.I. Theoretical sub- stantiation of the efficiency of biopolymers application in experimental TBI (literature review and own results). Ukrainian Neurosurgical Journal. 2019. 25(4): 64—71. https://doi.org/10.25305/unj.184031 2. Panteleichuk A., Kadzhaya M., Biloschytsky V., Shmeleva A., Petriv T., Gnatyuk O., Dovbeshko G., Kozakevych R., Tyortyh V. Composite chitosan/polyethylene oxide film for duraplasty in traumatic brain injury model in rats. Cell and Organ Transplantology. 2020. 8(1): 26—31. https://doi.org/10.22494/cot.v8i1.105 3. Kolesnik L., Pyaskovskaya O.N., Gnatyuk O.P., Cherepanov V.V., Karakhim S.O., Polovii I.O., Posudievsky O.Yu., Konoshchuk N.V., Strelchuk V.V., Nikolenko A.S., Dovbeshko G.I., Solyanik G.I. The effect of 2D tungsten disul- fide nanoparticles on Lewis lung carcinoma cells in vitro. RSC Advances. 2021. 11(27): 16142—16150. https://doi. org/10.1039/D1RA01469B 4. Gnatyuk O.P., Dovbeshko G.I., Yershov A., Karakhim S.O., Ilchenko O., Posudievsky O.Yu. 2D-BN nanoparticles as a spectroscopic marker and drug delivery system with protection properties. RSC Advances. 2018. 8(53): 30404— 30411. https://doi.org/10.1039/C8RA05085F 5. Krisanova N., Pozdnyakova N., Pastukhov A., Dudarenko M., Shatursky O., Gnatyuk O., Afonina U., Pyrshev K., Dovbeshko G., Yesylevskyy S., Borisova T. Amphiphilic anti-SARS-CoV-2 drug remdesivir incorporates into the lipid bilayer and nerve terminal membranes influencing excitatory and inhibitory neurotransmission. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) — Biomembranes. 2022. 1864(8): 183945. https://doi.org/10.1016/j.bbamem.2022.183945 6. Gnatyuk O.P., Afonina U.K., Krisanova N., Pozdnyakova N., Borisova T.O., Karakhim S.O., Dovbeshko G.I. Spectro- scopic signatures of synaptosomes: ATR-IR spectroscopy study. Molecular Crystals and Liquid Crystals. 2022. 749(1): 25—32. https://doi.org/10.1080/15421406.2022.2067672 Galina I. Dovbeshko Institute of Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7701-0106 SPECTROSCOPIC MARKERS OF BIOLOGICAL MOLECULES AND THEIR APPLICATION IN BIOTECHNOLOGY AND MEDICINE: STATUS AND PROSPECTS Transcript of scientific report at the meeting of the Presidium of NAS of Ukraine, May 31, 2023 The report presents the results of experimental and theoretical research carried out at the Institute of Physics of the NAS of Ukraine to investigate, using spectral analysis and numerical modeling methods, the physical mechanisms of the func- tioning of various biological macromolecules (proteins, nucleic acids, lipids), supramolecular nanoscale biological sys- tems (biological membranes) and nanostructures (nanostructured surfaces and nanoparticles) containing biological mol- ecules. Cite this article: Dovbeshko G.I. Spectroscopic markers of biological molecules and their application in biotechnology and medicine: status and prospects. Visn. Nac. Akad. Nauk Ukr. 2023. (8): 69—73. https://doi.org/10.15407/visn2023.08.069 навання образів. Йому було 35 років. Вічна пам’ять герою! Дякую за увагу! За матеріалами засідання підготувала О.О. Мележик
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-201467
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 1027-3239
language Ukrainian
last_indexed 2025-11-24T16:11:27Z
publishDate 2023
publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України
record_format dspace
spelling Довбешко, Г.І.
2025-01-20T12:30:26Z
2025-01-20T12:30:26Z
2023
Спектроскопічні маркери біологічних молекул та їх застосування в біотехнологіях та медицині: стан і перспективи (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 31 травня 2023 р.) / Г.І. Довбешко // Вісник Національної академії наук України. — 2023. — № 8. — С. 69-73. — Бібліогр.: 6 назв. — укр.
1027-3239
DOI: doi.org/10.15407/visn2023.08.069
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/201467
У доповіді наведено результати проведених в Інституті фізики НАН України експериментальних і теоретичних досліджень з вивчення за допомогою методів спектрального аналізу та методів чисельного моделювання фізичних механізмів функціонування різних біологічних макромолекул (білки, нуклеїнові кислоти, ліпіди), надмолекулярних нанорозмірних біологічних систем (біологічні мембрани) та наноструктур (наноструктуровані поверхні та наночастинки), що містять біологічні молекули.
The report presents the results of experimental and theoretical research carried out at the Institute of Physics of the NAS of Ukraine to investigate, using spectral analysis and numerical modeling methods, the physical mechanisms of the functioning of various biological macromolecules (proteins, nucleic acids, lipids), supramolecular nanoscale biological systems (biological membranes) and nanostructures (nanostructured surfaces and nanoparticles) containing biological molecules.
uk
Видавничий дім "Академперіодика" НАН України
Вісник НАН України
З кафедри Президії НАН України
Спектроскопічні маркери біологічних молекул та їх застосування в біотехнологіях та медицині: стан і перспективи (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 31 травня 2023 р.)
Spectroscopic markers of biological molecules and their application in biotechnology and medicine: status and prospects (Transcript of scientific report at the meeting of the Presidium of NAS of Ukraine, May 31, 2023)
Article
published earlier
spellingShingle Спектроскопічні маркери біологічних молекул та їх застосування в біотехнологіях та медицині: стан і перспективи (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 31 травня 2023 р.)
Довбешко, Г.І.
З кафедри Президії НАН України
title Спектроскопічні маркери біологічних молекул та їх застосування в біотехнологіях та медицині: стан і перспективи (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 31 травня 2023 р.)
title_alt Spectroscopic markers of biological molecules and their application in biotechnology and medicine: status and prospects (Transcript of scientific report at the meeting of the Presidium of NAS of Ukraine, May 31, 2023)
title_full Спектроскопічні маркери біологічних молекул та їх застосування в біотехнологіях та медицині: стан і перспективи (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 31 травня 2023 р.)
title_fullStr Спектроскопічні маркери біологічних молекул та їх застосування в біотехнологіях та медицині: стан і перспективи (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 31 травня 2023 р.)
title_full_unstemmed Спектроскопічні маркери біологічних молекул та їх застосування в біотехнологіях та медицині: стан і перспективи (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 31 травня 2023 р.)
title_short Спектроскопічні маркери біологічних молекул та їх застосування в біотехнологіях та медицині: стан і перспективи (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 31 травня 2023 р.)
title_sort спектроскопічні маркери біологічних молекул та їх застосування в біотехнологіях та медицині: стан і перспективи (стенограма доповіді на засіданні президії нан україни 31 травня 2023 р.)
topic З кафедри Президії НАН України
topic_facet З кафедри Президії НАН України
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/201467
work_keys_str_mv AT dovbeškogí spektroskopíčnímarkeribíologíčnihmolekultaíhzastosuvannâvbíotehnologíâhtamedicinístaníperspektivistenogramadopovídínazasídanníprezidíínanukraíni31travnâ2023r
AT dovbeškogí spectroscopicmarkersofbiologicalmoleculesandtheirapplicationinbiotechnologyandmedicinestatusandprospectstranscriptofscientificreportatthemeetingofthepresidiumofnasofukrainemay312023