Методические указания для стандартизации экспериментов в бионанотехнологиях
Bulkina A., Prilepskii A. Bacterial cellulose: Is it really a promising biomedical material?. Carbohydrate Polymers. 2025. Vol. 357. pp. 123427.. doi: 10.1016/j.carbpol.2025.123427
Kartsev D., Starodubtseva K., Buzykin A., Semynin M., Kozodaev D., Prilepskii A. Morphological and Functional Analysis of GPOSS-PDMS Composites for Advanced Applications. Springer Proceedings in Physics. 2025. Vol. 324. pp. 523–533.. doi: 10.1007/978-981-96-5765-0_47
Buzykin A., Starodubtseva K., Afanasiev N., Belik P., Kartsev D., Prilepskii A., Morozov M. Wettability Control by Laser Ablation of GPOSS-PDMS Polymer Films. EPJ Web of Conferences. 2025. Vol. 335. pp. 08024.. doi: 10.1051/epjconf/202533508024
РАЗРАБОТКА ГИБРИДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРА GPOSS-PDMS И МЕДНО-ЦИНОКОВЫХ ПЛЕНОК
Разработка биоактивного раневого покрытия для регенерации обширных ран и ожогов
Kartsev D.D., Lukianov I.M., Sharapenkov E.G., Prilepskii A.Y., Levkin P.A. Omniphobic Photoresist-Assisted Patterning of Porous Polymethacrylate Films. Advanced Materials Interfaces. 2025. Vol. 12. No. 1. pp. 2400569.. doi: 10.1002/admi.202400569
Оценка свойств бактериальной целлюлозы как материала основы раневого покрытия // Сборник тезисов докладов конгресса молодых ученых
Исследование выхода бактериальной целлюлозы с использованием различных питательных сред для культивирования komagataeibacter xylinus b-12431 // Сборник тезисов докладов конгресса молодых ученых
Булкина А.М., Шевченко А.С., Белянская Е.А., Прилепский А.Ю. ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ПЛЕНОК НА ОСНОВЕ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ КАК РАНЕВОГО ПОКРЫТИЯ. Альманах научных работ молодых ученых Университета ИТМО. 2025. С. 431-435.
Бузыкин А.Г., Белик П.А., Стародубцева К.В., Прилепский А.Ю. РАЗРАБОТКА ГИБРИДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРА GPOSS-PDMS И МЕДНО-ЦИНКОВЫХ ПЛЕНОК. Всероссийская конференция «Полимеры и композиты на их основе: прикладные и экологические решения» (Казань, 2025): тезисы докладов. – Казань: ИОФХ им. А.Е. Арбузова – обособленное структурное подразделение ФИЦ КазНЦ РАН, 2025.– 316 с.. 2025. С. 118.
Изучение кинетики реакций в массиве микрореакторов на паттернах смачивания
Исследование возможности использования неочищенного глицерина сырца в производстве бактериальной целлюлозы для биомедицинского применения
Микростуктурирование шероховатости поверхности с помощью селективного нанесения пористых полиметакрилатов
Kartsev D.D., Sharapenkov E.G., Prilepskii A.Y., Lukyanov I.M., Klaving A.V., Goltaev A., Mozharov A., Dvoretckaia L., Mukhin I., Levkin P. Fabrication of Omniphobic-Omniphilic Micropatterns using GPOSS-PDMS Coating. Advanced Materials Interfaces. 2023. Vol. 10. No. 16. pp. 2300156.. doi: 10.1002/admi.202300156
Prilepskii A., Nikolaev V., Klaving A. Conductive bacterial cellulose: From drug delivery to flexible electronics. Carbohydrate Polymers. 2023. Vol. 313. pp. 120850.. doi: 10.1016/j.carbpol.2023.120850
Nikonorova V., Chrishtop V.V., Mironov V., Prilepskii A.Y. Advantages and Potential Benefits of Using Organoids in Nanotoxicology. Cells. 2023. Vol. 12. No. 4. pp. 610.. doi: 10.3390/cells12040610
Fakhardo A.F., Anastasova E.I., Makarov V., Ikonnikova E., Kulko E., Agadzhanian N., Yakunina M., Shkodenko L., Tsvetikova S., Toropko M., Koshel E., Zakharov M., Alexandrov G., Khuttunen O., Kulikov P., Burmistrov O., Vinogradov V., Prilepskii A. Heparin-coated iron oxide nanoparticles: application as a liver contrast agent, toxicity and pharmacokinetics. Journal of Materials Chemistry B. 2022. Vol. 10. No. 38. pp. 7797-7807.. doi: 10.1039/d2tb00759b
ТЕСТ-СИСТЕМА НА ОСНОВЕ СТРУКТУРИРОВАННЫХ ОМНИФОБНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Получение сфероидов на пластинах с контролируемыми паттернами смачиваемости
Высокоточный метод нанесения омнифобных покрытий для создания универсальных тест систем
Пятьдесят первая научная и учебно-методическая конференция Университета ИТМО (Доклад: Подходы к получению омнифобных свойств поверхности для создания универсальных паттернов смачиваемости)
Тест системы на основе методов селективного нанесения омнифобных покрытий
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТЕСТ-СИСТЕМА НА БАЗЕ СТРУКТУРИРОВАННЫХ ОМНИФОБНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Zakharzhevskii M., Anastasova E., Kladko D.V., Prilepskii A.Y., Gorshkova M.N., Vinnik D.A., Taskaev S.V., Vinogradov V.V. Shape Anisotropic Magnetic Thrombolytic Actuators: Synthesis and Systematic Behavior Study. Journal of Materials Chemistry B. 2021. Vol. 9. No. 24. pp. 4941-4955.. doi: 10.1039/d1tb00783a
Chrishtop V.V., Prilepskii A.Y., Nikonorova V., Mironov V. Nanosafety vs. nanotoxicology: adequate animal models for testing in vivo toxicity of nanoparticles. Toxicology. 2021. Vol. 462. pp. 152952.. doi: 10.1016/j.tox.2021.152952
Predeina A.L., Prilepskii A.Y., De Zea Bermudez V., Vinogradov V.V. Bioinspired in Vitro Brain Vasculature Model for Nanomedicine Testing Based on Decellularized Spinach Leaves. Nano Letters. 2021. Vol. 21. No. 23. pp. 9853-9861.. doi: 10.1021/acs.nanolett.1c01920
ГЕПАРИНИЗИРОВАННЫЕ НАНОЧАСТИЦЫ ОКСИДА ЖЕЛЕЗА: ПРИМЕНЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ КОНТРАСТА ДЛЯ МРТ, ТОКСИЧНОСТЬ И ФАРМАКОКИНЕТИКА
Research methods in molecular and cell biology.
Falchevskaya A., Prilepskii A.Y., Tsvetikova S.A., Koshel E.I., Vinogradov V.V. Facile Synthesis of a Library of Hollow Metallic Particles through the Galvanic Replacement of Liquid Gallium. Chemistry of Materials. 2021. Vol. 33. No. 5. pp. 1571-1580.. doi: 10.1021/acs.chemmater.0c03969
Chrishtop V.V., Mironov V., Prilepskii A.Y., Nikonorova V.G., Vinogradov V.V. Organ-specific toxicity of magnetic iron oxide-based nanoparticles. Nanotoxicology. 2021. Vol. 15. No. 2. pp. 167-204.. doi: 10.1080/17435390.2020.1842934
Kladko D.V., Falchevskaya A., Serov N.S., Prilepskii A.Y. Nanomaterial Shape Influence on Cell Behavior. International Journal of Molecular Sciences. 2021. Vol. 22. No. 10. pp. 5266.. doi: 10.3390/ijms22105266
Prilepskii A.Y., Kalnin A.Y., Fakhardo A.F., Anastasova E.I., Nedorezova D.D., Antonov G.A., Vinogradov V.V. Cationic magnetite nanoparticles for increasing siRNA hybridization rates. Nanomaterials. 2020. Vol. 10. No. 6. pp. 1018.. doi: 10.3390/nano10061018
Golovchenko V.V., Naranmandakh S., Ganbaatar J., Prilepskii A.Y., Burygin G.L., Chizhov A.O., Shashkov A.S. Structural investigation and comparative cytotoxic activity of water-soluble polysaccharides from fruit bodies of the medicinal fungus quinine conk. Phytochemistry. 2020. Vol. 175. pp. 112313.. doi: 10.1016/j.phytochem.2020.112313
Prilepskii A.Y., Serov N.S., Kladko D.V., Vinogradov V.V. Nanoparticle-Based Approaches towards the Treatment of Atherosclerosis. Pharmaceutics. 2020. Vol. 12. No. 11. pp. 1056.. doi: 10.3390/pharmaceutics12111056
Drozdov A.S., Prilepskii A.Y., Koltsova E.M., Anastasova E.I., Vinogradov V.V. Magnetic polyelectrolyte-based composites with dual anticoagulant and thrombolytic properties: towards optimal composition. Journal of Sol-Gel Science and Technology. 2020. Vol. 95. No. 3. pp. 771-782.. doi: 10.1007/s10971-020-05313-z
Dukhinova M.S., Prilepskii A.Y., Shtil A.A., Vinogradov V.V. Metal Oxide Nanoparticles in Therapeutic Regulation of Macrophage Functions. Nanomaterials. 2019. Vol. 9. No. 11. pp. 1631.. doi: 10.3390/nano9111631
Nuzhina J., Shtil A.A., Prilepskii A.Y., Vinogradov V.V. Preclinical Evaluation and Clinical Translation of Magnetite-Based Nanomedicines. Journal of Drug Delivery Science and Technology. 2019. Vol. 54. pp. 1773-2247.. doi: 10.1016/j.jddst.2019.101282
Biocompatible magnetite-based nanocontainers: a new way of magnetically controlled thrombolysis
Metal oxide nanoparticles effect on siRNA hybridization
Synthesis and characterization of biocompatible protein nanocontainers (NCs) with the ability of magneto-controllable delivery and short-term release of hemostatic agent ?-aminocaproic acid (EACA).
Prilepskii A.Y., Schekina A., Vinogradov V.V. Magnetically controlled protein nanocontainers as a drug depot for the hemostatic agent. Nanotechnology, Science and Applications. 2019. Vol. 12. pp. 11-23.. doi: 10.2147/NSA.S204621
Serov N., Prilepskii A.Y., Sokolov A., Vinogradov V.V. Synthesis of Plasmin-Loaded Fe3O4@CaCO3 Nanoparticles: Towards Next-Generation Thrombolytic Drugs. ChemNanoMat. 2019. Vol. 5. No. 10. pp. 1267-1271.. doi: 10.1002/cnma.201900359
Anticoagulant properties of magnetic polyelectrolytebased composites
Drug-loaded magnetite-based nanocontainers: new way of thrombosis treatment
Synthesis of plasmin-loaded Fe3O4@CaCO3 nanoparticles: towards next generation of thrombolytic drugs
Solovev Y.V., Prilepskii A.Y., Krivoshapkina E.F., Fakhardo A.F., Bryushkova E.A., Kalikina P.A., Koshel E.I., Vinogradov V.V. Sol-gel derived boehmite nanostructures is a versatile nanoplatform for biomedical applications. Scientific Reports. 2019. Vol. 9. pp. 1176.. doi: 10.1038/s41598-018-37589-1
Методы работы с клеточными культурами и определение токсичности наноматериалов
Щекина А.Н., Анастасова Е.Я. (науч. рук. Прилепский А.Ю.) Синтез и характеризация композитных протеиновых магнитоуправляемых наноконтейнеров с гемостатическим препаратом
Tissue plasminogen activator loaded magnetite nanocontainers: a new way of magnetically controlled thrombolysis
Anastasova E.I., Prilepskii A.Y., Fakhardo A.F., Drozdov A.S., Vinogradov V.V. Magnetite Nanocontainers: Toward Injectable Highly Magnetic Materials for Targeted Drug Delivery. ACS Applied Materials and Interfaces. 2018. Vol. 10. No. 36. pp. 30040–30044.. doi: 10.1021/acsami.8b10129
Prilepskii A.Y., Fakhardo A.F., Drozdov A.S., Vinogradov V.V., Dudanov I.P., Shtil A.A., Bel'Tyukov P., Shibeko A., Koltsova E., Nechipurenko D., Vinogradov V.V. Urokinase-conjugated magnetite nanoparticles as a promising drug delivery system for targeted thrombolysis: synthesis and preclinical evaluation. ACS Applied Materials and Interfaces. 2018. Vol. 10. No. 43. pp. 36764-36775.. doi: 10.1021/acsami.8b14790
Chumakov D., Prilepskii A.Y., Dykman L., Khlebtsov B., Khlebtsov N., Bogatyrev V. Cytotoxicity evaluation of gold nanoparticles on microalga Dunaliella salina in microplate test-system. Proceedings of SPIE. 2018. Vol. 10716. pp. 1071617.. doi: 10.1117/12.2314706
Vasil’Kova N.O., Ivonin M.A., Burygin G.L., Prilepskii A.Y., Kriven’Ko A.P. Synthesis and Cytotoxic Activity of Arylsubstituted Tetrazolocyclanopyrimidines. Pharmaceutical Chemistry Journal. 2017. Vol. 51. No. 9. pp. 756-759.. doi: 10.1007/s11094-017-1687-z
Vanzha E., Pylaev T., Prilepskii A.Y., Golubev A., Khlebtsov B., Bogatyrev V., Khlebtsov N. Cell culture surfaces with immobilized gold nanostars: a new approach for laser-induced plasmonic cell optoporation. Proceedings of SPIE. 2017. Vol. 10336. pp. 103360L.. doi: 10.1117/12.2269948
Василькова Н.О., Ивонин М.А., Бурыгин Г.Л., Прилепский А.Ю., Кривенько А.П. Синтез и цитотоксическая активность арилзамещенных тетразолоцикланопиримидинов. Химико-фармацевтический журнал. 2017. Т. 51. № 9. С. 8-11.
Полуконова Н.В., Наволокин Н.А., Мудрак Д.А., Прилепский А.Ю., Широков А.А., Бучарская А.Б., Маслякова Г.Н. Исследование цитотоксической активности экстракта аврана лекарственного и кверцетина на клеточной культуре рака шейки матки. Российский биотерапевтический журнал [Russian Journal of Biotherapy]. 2016. Т. 15. № 1. С. 88-89.
Российская Федерация
Российская Федерация, Санкт-Петербург