logotype
   

УЧРЕЖДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ИНСТИТУТА ОБЩЕЙ ФИЗИКИ им.А.М.ПРОХОРОВА РАН

 

 
line decor
   English version
line decor
 
 
 
 

 

 

ЛАБОРАТОРИЯ ЛАЗЕРНОЙ БИОСПЕКТРОСКОПИИ

 

  • Создание методов исследования спектрально-флюоресцентных свойств биологических тканей человека.
  • Разработка и изготовление аппаратуры для флюоресцентной диагностики и фотодинамической терапии с применением лазерных, волоконно-оптических и спектрально-флюоресцентных технологий.
  • Разработка методов адресной доставки лекарств с использованием наночастиц и клеточных технологий. См. флуоресцентный эндоскоп (pdf).

 

    На момент окончания этапа №2 были получены следующие результаты:

    • Основным результатом Этапа № 2 контракта № 14.616.21.0096 явилось создание волоконно-оптического модуля для доставки зондирующего излучения, а также приемного устройства, обеспечивающего обеспечить регистрацию люминесцентного сигнала с высокими пространственным разрешением. В результате был получен макет медицинского прибора, который позволяет проводить диагностику и терапию тканей в ДК и БИК диапазонах (в окне прозрачности биологической ткани) и обеспечивает решение важнейшей задачи определения границы нормальной и патологической ткани, которая реализуется при помощи контрастного агента - органического красителя. Необходимо отметить, что данное достижение проекта реализует идею тераностики, а именно, реализацию одновременной диагностики патологической ткани и ее терапии, например с использованием комбинации метода флуоресцентной диагностики (ФД) и метода фотодинамической терапии (ФТД). Реализация данной идеи имеет особенно важное значение для диагностики и лечения опухолей головы и шеи, где необоснованное удаление тканей может существенно понизить качество жизни пациента, а оставление патологической ткани - к рецидиву онокологического заболевания.

      Было проведено патентное исследование, целью которого было получение информации о современном состоянии технологии и выявления наиболее перспективных направлении разработки рабочих инструментов для контроля эффективности терапевтического воздействия в ходе фототераностики с использованием фотосенсибилизаторов, в частности, в молекулярнои форме: Хлорин Е6, Индоцианин зеленый; и наноформы: Феофорбид, Индоцианин зеленый. Основной поиск производился в отношении следующего технического решения: флуоресцентная эндоскопическая система для диагностики злокачественных новообразовании. По результатам патентного поиска были выявлено более 20 патентов в России и США за период 1974-2018 годы, из них 10 были выбраны с точки зрения применимости к исследуемому нами объекту исследования. Было установлено, что вновь созданное техническое решение-патентоспособно, в результате чего была подана Заявка на РИД. Также результаты экспериментальных исследований опубликованы в 2 статьях и доложены на 2 международных конференциях. Таким образом, задачи, поставленные на 2-м этапе проекта, были решены полностью.

    С 12 февраля 2018 г. в лаборатории ведутся работы по соглашению о предоставлении субсидии № 14.616.21.0096 от 12.02.2018 с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации по теме " Свето-индуцированная нанотераностика опухолей головы и шеи ". На момент окончания этапа №1 были получены следующие результаты:

    • На 1-м этапе работ по проекту был проведен аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, методической литературы, в результате чего показана актуальность задачи разработки видеофлуоресцентной системы для интраоперационной навигации опухолей головы и шеи, а также были проведены патентные исследования, в результате чего доказана конкуретоспособность разработки. Были получены результаты по измерению оптических характеристик исследуемых фотосенсибилизаторов и красителей (фл = 700-1050 нм) в молекулярной форме: Хлорин Е6, Индоцианин зеленый и нано- формы: Феофорбид, Индоцианин зеленый, а именно поглощения, рассеяния, фотолюминесценции в ближней ИК области спектра. Получены результаты результаты экспериментальных работ по исследованию внутритканевого распределения исследуемых флуоресцентных красителей на модели прививаемой опухоли гипофарингеальной карциномы человека лабораторным животным методами спектроскопического мониторинга с применением волоконно-оптической лазерной системы. Также получены результаты экспериментальных работ по исследованию внутриклеточного распределения флуоресцентных красителей в криосрезах тканей животных-опухоленосителей с гипофарингеальной карциномой человека методами сканирующей лазерной конфокальной флуоресцентной микроскопии. Разработан и изготовлен осветительный модуль. Подготовлены эскизная конструкторская документация и акт изготовления. Разработанный на 1-м этапе осветительный модуль включает в себя 3 светодиодных источника для формирования белого света и 2 лазерных диодных источника, оптические фильтры для селекции излучения светодиодов и лазерных диодов: в диапазоне регистрации флуоресцентного сигнала.

      Новизна разрабатываемого принципиально нового подхода флуоресцентной интраоперационной навигации опухолей головы и шеи заключается в использовании новых нано форм фотосенсибилизаторов и красителей дальней красной (ДК) и ближней инфракрасной (БИК) спектральных областей, что позволяет значительно увеличить максимальную глубину флуоресцентной диагностики, а также в использовании для возбуждения фотосенсибилизаторов целого спектра источников излучения (3 светодиодных источника и 2 лазерных источника), что позволит сканировать биологическую ткань с высокой точностью как на поверхности, так и на выбранной глубине вплоть до максимальной, то есть в объеме. Еще одной особенностью разрабатываемого комплекса является возможность анализа микрообъектов, что позволит визуализировать опухоли головы и шеи в режиме «макросъемки» с высокой точностью. Также стоит отметить конструктивные особенности разрабатываемого оборудования, ориентированного на работу в труднодоступных участках при хирургии ЛОР-органов с помощью специальной эндоскопической насадки. Созданные технические решения предназначены для широкого применения в медицинских отечественных и зарубежных учреждениях, практикующих методы флуоресцентной интраоперационной навигации опухолей головы и шеи.

    • По итогам 2-го (заключительного) этапа работ по соглашению о предоставлении субсидии #14.607.21.0183 от 26.09.2017 с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации разработан макет аппаратно-программного комплекса микрооптической детекции флуоресценции в режиме интраоперационной навигации опухолей мозга, состоящий из двух модулей, с микродатчиком флуоресценции (АПКМ), осуществляющим спектроскопический контроль в процессе деструкции опухоли, и с видеофлуоресцентным датчиком (АПКВ), осуществляющим контроль процесса удаления опухоли посредством регистрации и обработки видеоизображений. Макет разработанного аппаратно-программного комплекса был передан организации Индустриальному партнеру. В лабораторных условиях на оптических фантомах, клеточных культурах и лабораторных животных, а также в клинических условиях на биологических образцах опухолей ex vivo были проведены исследования макета аппаратно-программного комплекса, показавшие возможность и эффективность использования разработанного комплекса для дифференциальной диагностики микроразмерных участков тканей головного и спинного мозга при проведении операции по удалению опухоли с акцентом на выявление резидуальных очагов с параллельной возможностью их аспирации или деструкции.

    С 26 сентября 2017г. в лаборатории ведутся работы по соглашению о предоставлении субсидии № 14.607.21.0183 от 26.09.2017 с Министерством образования и науки Российской Федерации по теме "Разработка аппаратно-программного комплекса микрооптической детекции флуоресценции в режиме интраоперационной навигации опухолей мозга". На момент окончания этапа №1 были получены следующие результаты:

    • разработаны и изготовлены 2 действующих макета аппаратно-программного комплекса с микродатчиком флуоресценции (АПКМ), а также различные варианты рабочей части устройства, позволяющие осуществлять микрооптическую детекцию как интраоперационно одновременно с деструкцией опухоли, так и в режиме постоперационного мониторинга.
    • разработаны программное обеспечение и эскизная конструкторская документация на макет АПКМ.
    • научно обоснованы алгоритмы использования разработанных комплексов в зависимости от типа опухолевого процесса, характера его микроокружения и способности реагировать на фотосенсибилизатор как в плане детекции флуоресценции, так и в плане селективной лазерной микрохирургии или фотодинамической терапии.

    С 18.11.2015 - 31.12.2017 в лаборатории проводились работы по соглашению о предоставлении субсидии № 14.616.21.0064 по теме:

      «Разработка комплекса оборудования и композитных наночастиц на основе кристаллических наночастиц, допированных металлическими наночастицами и редкоземельными ионами для фотогипертермии в ближнем инфракрасном диапазоне» и были получены следующие результаты:
      Установлена конфигурация композитных наночастиц на основе неорганических кристаллических НЧ, допированных плазмонными НЧ и редкоземельными ионами Dy 3+ и Nd 3+ для фотогипертермии, позволяющая максимально эффективно использовать возбуждающее БИК излучение и детектировать температуру НЧ по спектрам люминесценции ионов Nd 3+. Проведен синтез разработанных композитных наночастиц. Изготовлен макет комплекса оборудования для проведения фотогипертермии опухолей, локализованных в глубоких слоях биотканей, с использованием разрабатываемых композитных НЧ с возможностью люминесцентной навигации и неинвазивного определения температуры нагрева НЧ по спектральным характеристикам. Макет включает источник лазерного облучения, видео-люминесцентную систему, систему контактного облучения с регистрацией диффузно-рассеянного излучения. Система для контактного облучения состоит из источника лазерного излучения ближнего инфракрасного диапазона с обратной связью, работающего в непрерывном и импульсном режимах, источника широкополосного излучения и волоконно-оптических систем 1 доставки излучения, которые в свою очередь соединяются с блоком местного охлаждения и системой позиционирования волокон. Специальное программное обеспечение обрабатывает люминесцентный сигнал от НЧ и определяет температуру локального прогрева биоткани, а также подает корректирующие управляющие команды источнику лазерного излучения для оптимального проведения сеанса гипертермии. Технические характеристики разработанной видеосистемы позволяют использовать ее не только с композитными наночастицами, допированными ионами Nd 3+, но и с инфракрасными красителями, разрешенными для клинического использования."

    В лаборатории также ведутся работы по проекту РНФ № 17-72-20186.

      Улучшение качества ранней диагностики и прецизионной терапии имеет приоритетный характер для развития высокотехнологичной медицины. Проект направлен на развитие методов диагностической визуализации и фототермальной терапии за счет разработки мультифункциональных наночастиц, допированных редкоземельными ионами, с возможностью бесконтактного спектроскопического определения температуры in vivo.
      В рамках проекта разрабатывается комплексный подход к решению проблемы, включая теоретическое моделирование и экспериментальное определение оптимальных параметров допирования наночастиц редкоземельными ионами для получения эффективного нагрева частиц при возбуждении импульсным лазерным излучением ближнего инфракрасного диапазона с одной стороны, и интенсивностью люминесценции, достаточной для высокочувствительной оценки температуры, с другой стороны. Так же в рамках проекта разрабатывается теоретическая модель нагрева и люминесценции исследуемых наночастиц внутри биотканей при лазерном облучении с целью анализа локальности нагрева вокруг наночастиц, профиля распределения тепла внутри биотканей и интенсивности люминесцентного сигнала в различных диапазонах спектра, получаемого из глубины биотканей.

    В лаборатории завершены работы по соглашению о предоставлении субсидии № 14.604.21.0014 от 06.17.2014 с Министерством образования и науки Российской Федерации и получены следующие результаты:

    • Написано программное обеспечение позволяющее рассчитывать мощность излучения выходящего на внутреннем и внешнем радиусах изгиба, в зависимости от параметров оптического волокна: коэффициенты преломления оболочки и сердцевины и их толщину, радиуса изгиба оптического волокна и показателя преломления окружающей среды.
    • Изготовлены макет устройства для мониторинга интенсивности лазерного излучения во время проведения внутритканевых процедур гипертермии и  фотодинамической терапии и макет устройства для проведения непрерывного  спектроскопического контроля при биопсии новообразований головного и спинного мозга.
    • Проведены экспериментальные работы по исследованию: изменения оптических параметров мозговой ткани во время облучения, накопления фотосенсибилизатора в модели мозговой ткани с использованием изготовленного макета устройства для проведения непрерывного спектроскопического контроля при биопсии новообразований головного и спинного мозга, определению мощности лазерного излучения, выходящего с различных сторон изгиба оптического волокна.
    • Разработаны экспериментальные биологические среды, по своим оптическим свойствам близкие к оптическим свойствам тканей человека содержащих фотосенсибилизаторы применяемые в клинической практике, Это позволило создать алгоритмы расчета концентрации этих фотосенсибилизаторов в различных органах (кожа, матка, мочевой пузырь, сердце, слизистые желудка и легких).
    • Созданы биологические объекты, моделирующие поверхностные ткани полых органов толщиной от нескольких десятков микрон до нескольких мм. Созданы новые лазерно-спектроскопические устройства, позволяющие измерять концентрацию ФС в подобных тканях и органах человека in vivo.
    • Разработан метод измерения концентрации фотосенсибилизаторов в живых биологических тканях, используя алгоритм нормирования  спектра флюоресценции ФС на интенсивность рассеянного назад лазерного излучения возбудившего эту флюоресценцию.
    • Разработан метод измерения степени оксигенации гемоглобина в живых биологических тканях, используя спектры обратного рассеяния регистрируемых во время эндоскопического обследования пациентов.
    • Разработан метод флюоресцентной диагностики подкожных новообразований с применением волоконно-оптических матриц с пространственным разрешением 1-2мм и глубиной зондирования 2-3мм.
    • Реализован для клинического применения метод диагностики, заключающийся в  одновременной регистрации флюоресцентных и цветных изображений исследуемого объекта в режиме реального времени, используя один и тот же оптический канал, без потери качества цветного изображения.
    • Предложены новые спектроскопические методы оценки эффективности ФС, основанные на динамике изменения молекулярного кислорода в модельном растворе при исследовании in vitro или в биоткани при исследовании in vivo. Проведена оценка эффективности большого ряда фотосенсибилизаторов для целей ФД и ФДТ.

    Разработаны оригинальные оптические устройства для фотодинамической терапии и флюоресцентной диагностики различных патологий:

    • Конфокальная светодиодная матрица с системой регистрации флюоресцентых изображений и с возможностью параллельного фотодинамического воздействия (50 мвт/см2). Наиболее широкое применение матрица получила при ФД и ФДТ поверхностных опухолей и поиске метастазов во время открытых операций.
    • Волоконно-оптические устройства для исследования флюоресцентных свойств поверхностных и глубоких слоев различных органов. С их помощью, за счет оригинальных конструктивных решений, удалось повысить чувствительность определения концентрации ФС до 10 мкг/кг при точности не хуже 10%.
    • Спектрометры-спектрофлюориметры оптимизированные для работы с волоконно-оптическими устройствами и ПЗС-матрицами. Которые позволили без потери, теоретически-достижимой чувствительности,  за счет применения оригинальной оптической схемы, создать миниатюрное, портативное устройство, удобное для использования в клинике.
    • .Лазерно-волоконные устройства имеющие одновременно диагностические и терапевтические функции.

     

    Система для проведения спектроскопических исследований в режиме реального времени на любых биологических объектах

     

    Разработанные спектрально-флюоресцентные методы и аппаратура позволили создать ряд новых методик диагностики  и лечения:

    • Диагностика периферического рака легкого по регистрации флюоресценции протопорфирина 9 и рассеянного назад лазерного излучения инициировавшего флюоресценцию.
    • Диагностика заболеваний желудка.
    • Диагностика заболеваний женской репродуктивной системы.
    • Диагностика раннего рака мочевого пузыря.
    • Диагностика состояний кистозных образований.
    • Диагностика и лечение ишемической болезни сердца.
    • Диагностика и лечение некоторых глазных болезней.
    • Диагностика и лечение некоторых заболеваний кожи.
    Практическая значимость исследований и разработок
    • Разработан комплекс медицинской аппаратуры для флюоресцентной диагностики и фотодинамической терапии рака (ДТК-3М) включающий лазерно-флюоресцентный анализатор для проведения оптической биопсии и контроля за ФДТ, анализатор флюоресцентных изображений и полупроводниковый лазер для ФДТ на основе мощных лазерных диодов. Согласно постановлению Правительства г. Москвы, решением коллегии Государственного Комитета РФ по науке технологиям и коллегии Минздрава РФ от 31.12.96г. № 1038-23-11  данным комплексом оснащены 20 больниц г. Москвы и других городов. Всего, к настоящему моменту произведено более 150 приборов, которые работают в клиниках России, Германии, Японии Южной Кореи, Израиля, Канады, Голландии и т.д.
    • По материалам исследований опубликовано более 300 работ, получено более 40 патентов, защищено более 20 диссертаций.
    • 15-32-21152-мол_а_вед «Исследование спектральных свойств ап-конверсионных наночастиц в биологическом окружении при импульсных режимах лазерного возбуждения»
    • 15-29-04869-офи_м «Разработка спектроскопического метода оценки неоангиогенеза при приживлении кожных трансплантатов с применением наночастиц спектрально чувствительных к воспалительным реакциям»
    • 08-02-12198-офи «Исследование оптических свойств тканей глаза с целью разработки спектроскопических методов диагностики уровня внутриглазного давления»
    • 08-02-00756-а. «Исследование закономерностей распределения лазерного излучения и индуцированной флуоресценции на границе раздела сапфировое лезвие – биологическая ткань»
    • 06-02-17468-а. «Исследование взаимодействия нанообъектов с живыми биологическими тканями методами спектрального анализа в ближнем инфракрасном диапазоне»
    • European commission. SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME. BONSAI-037639. Bio-imaging with Smart Functional Nanoparticles

     

    А.В. Рябова - обладатель персонального гранта президента РФ молодым российским ученым (тема "Исследование нелинейных характеристик люминесценции наночастиц фторидов для фотоники при ап-конверсионном механизме возбуждения и определение оптимальных составов и типа содержащихся в них взаимодействующих редкоземельных ионов").

    • Программа «Молодые кандидаты и доктора наук» А.В. Рябова
    • Программа «Лучшие аспиранты РАН» Т.А. Савельева

    2014

    1. P. Fedorov, D. Yasyrkina, S. Kuznetsov, V. Voronov, R. Ermakov, A. Ryabova, D. Pominova, A. Baranchikov, V. Ivanov, V. Osiko. Effect of the pH on the formation of NaYF4:Yb:Er nanopowders by co-crystallization in presence of polyethyleneimine. Journal of Fluorine Chemistry. V.158, February 2014, Pages 60–64.
    2. E.Samsonova, A.Popov, A.Vanetsev, K.Keevend, E.Orlovskaya, V.Kiisk, S.Lange, U.Joost, K.Kaldvee, U.Mäeorg, N.Glushkov, A.Ryabova, I.Sildos, V.Osiko, R.Steiner, V.Loschenov and Y.Orlovskii. Energy Transfer Kinetics Probe for OH- Quenchers in the YPO4:Nd3+ Nanocrystals Suitable for Imaging in the Biological Tissue Transparency Window. // Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, DOI: 10.1039/C4CP03774J
    3. E.G. Maksimov, F.-J. Schmitt, G.V. Tsoraev, A.V. Ryabova, T. Friedrich, V.Z. Paschenko. Fluorescence quenching in the lichen Peltigera aphthosa due to desiccation. Plant Physiology and Biochemistry. 2014. 81:67-73 DOI: 10.1016/j.plaphy.2014.01.005 IF 2.78.
    4. Yu.A. Rozhnova, A.A. Luginina, V.V. Voronov, R.P. Ermakov, S.V. Kuznetsov, A.V. Ryabova, D.V. Pominova, V.V. Arbenina, V.V. Osiko, P.P. Fedorov. White light luminophores based on Yb3+/Er3+/Tm3+-coactivated strontium fluoride powders. // Materials Chemistry and Physics 148 (2014) 201-207.
    5. J.Breymayer, A.Rück, A.V. Ryabova, V.B. Loschenov, R.W. Steiner. Fluorescence Investigation of the Effect of Monocytes/Macrophages and Skin Cells on Aluminium Phthalocyanine Nanoparticles. // Journal Photodiagnosis and Photodynamic Therapy. Volume 11, Issue 3, September 2014, Pages 380–390.
    6. E.Samsonova, A.Popov, A.Vanetsev, K.Keevend, E.Orlovskaya, V.Kiisk, S.Lange, U.Joost, K.Kaldvee, U.Mäeorg, N.Glushkov, A.Ryabova, I.Sildos, V.Osiko, R.Steiner, V.Loschenov and Y.Orlovskii. Energy Transfer Kinetics Probe for OH- Quenchers in the YPO4:Nd3+ Nanocrystals Suitable for Imaging in the Biological Tissue Transparency Window. // Phys. Chem. Chem. Phys., 2014, Accepted Manuscript. DOI: 10.1039/C4CP03774J. Received 22 Aug 2014, Accepted 15 Oct 2014. First published online 17 Oct 2014
    7. N.Kalyagina, T.Savelieva, W.Blondel, C.Daul, D.Wolf and V.Loschenov. Two-Stage Analysis on Models for Quantitative Differentiation of Early-Pathological Bladder States. // International Journal of Photoenergy. Volume 2014 (2014), Article ID 230829, 7 pages. http://dx.doi.org/10.1155/2014/230829
    8. Kholodtsova M.N., Grachev P.V., Savelieva T.A., Kalyagina N.A., Loschenov V.B., Blondel W. SCATTERED AND FLUORESCENT PHOTON TRACK RECONSTRUCTION IN A BIOLOGICAL TISSUE. // International Journal of Photoenergy. 2014. Т. 2014. С. 517510.
    9. M. Yu. Babiy, S. S. Golik, A. V. Kolesnikov, F. G. Bystrov. Femtosecond Laser Machining of Silica and Transparent Materials // Applied Mechanics and Materials, 2014, V. 525, р. 128-132, DOI 10.4028/www.scientific.net/AMM.525.128
    10. Babiy M., Bystrov F., Biryukova Y., Golik S. Three-Dimensional Ultrafast Laser Micromachining of Silicon For Microsystems. // Applied Mechanics and Materials Vol. 590 (2014) pp 197-201, DOI 10.4028/www.scientific.net/AMM.590.197
    11. E. Sanarova, I. Meerovich, A. Lantsova, E. Kotova,, Z. Shprakh, A. Polozkova, O. Orlova, G. Meerovich, L. Borisova, E. Lukyanets, Z. Smirnova, N. Oborotova, A. Baryshnikov. Thiosens liposomal dosage form technology development and photodynamic efficiency assessment. // Drug Delivery Science & Technology (2014) 24 (4), pp. 315-319.
    12. M.Loshchenov, P.Zelenkov, A.Potapov, S. Goryajnov, A. Borodkin. Endoscopic fluorescence visualization of 5-ALA photosensitized central nervous system tumors in the neural tissue transparency spectral range. // Photonics & Lasers in Medicine. Volume 3, Issue 2 (Apr 2014) Pages 159–170, ISSN (Online) 2193-0643, ISSN (Print) 2193-0635, DOI: 10.1515/plm-2013-0017
    13. T.A. Savelieva, V.B. Loshchenov, V.V. Volkov, K.G. Linkov, S.A. Goryainov, A.A. Potapov. The method of intraoperative analysis of structural and metabolic changes in the area of tumor resection. // Proc. SPIE 9129, Biophotonics: Photonic Solutions for Better Health Care IV, 91290T (May 8, 2014).
    14. R. Sroka, T. Kiris, S. Fiedler, G. Scheib, J. Kuznetsova, T. Pongratz. Investigation on the Impact of Pulse Duration for Laser Induced Lithotripsy. // Proc. of SPIE Vol. 8926 89261G-1, 2014
    15. M.N. Kholodtsova; V.B. Loschenov; C.Daul; W. Blondel. Pre-processing method to improve optical parameters estimation in Monte Carlo-based inverse problem solving. // Proc. SPIE 9129, Biophotonics: Photonic Solutions for Better Health Care IV, 91291Q (May 8, 2014); doi:10.1117/12.2051225
    16. Y.V. Orlovskii, A.Vanetsev, A.Ryabova, K.Pukhov, A.Popov, E.Samsonova, K.Keevend, I.Romanishkin, I.Sildos, and V.Loschenov. Nanoscaled Rare-Earth Doped Crystals Heater. // Conference "Frontiers in Optics", General Optics in Biology and Medicine II. October 19-23, 2014. ISBN: 1-55752-286-3 Page FTu5F.5
    17. Горяйнов С.А., Потапов А.А., Пицхелаури Д.И., Кобяков Г.Л., Охлопков В.А., Гаврилов А.Г., Шурхай В.А., Жуков В.Ю., Шишкина Л.В., Лощенов В.Б., Савельева Т.А., Кузьмин С.Г., Чумакова А.П., Spallone A. ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛАЗЕРНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ ПРИ ПОВТОРНЫХ ОПЕРАЦИЯХ ПО ПОВОДУ ГЛИОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА. // Вопросы нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. 2014. Т. 78. № 2. С. 22-31.
    18. Дементьева О.В., Филиппенко М.А., Виноградова М.М., Огарев В.А., Меерович Г.А., Каршиева С.Ш., Белов М.С., Лукьянец Е.А., Рудой В.М. МЕЗОПОРИСТЫЕ ЧАСТИЦЫ КРЕМНЕЗЕМА КАК НАНОКОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ФТАЛОЦИАНИНОВЫХ ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРОВ: ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЭКСПЕРИМЕНТАХ IN VIVO. // Российские нанотехнологии. 2014. Т. 9. № 3-4. С. 25-32. Smirnova Z.S., Ermakova K.V., Kubasova I.Y., Borisova L.M., Kiselyova M.P., Oborotova N.A., Meerovich G.A., Luk'Yanets E.A. EXPERIMENTAL STUDY OF COMBINED THERAPY FOR MALIGNANT GLIOMA. // Bulletin of Experimental Biology and Medicine. 2014. Т. 156. № 4. С. 480-482.
    19. Г.М. Юсубалиева, Я.А. Зоркина, В.П. Баклаушев, О.И. Гурина, С.А. Горяйнов, Е.В. Александрова, В.Ю. Жуков, Т.А. Савельева, А.А. Потапов, В.П. Чехонин, Антитела к коннексину-43 в интраоперационной диагностике экспериментальных низкодифференцированных глиом. // Вопросы нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко. 2014; 3: С. 3-13.
    20. И.Г. Меерович, К.А. Волков, Г.А. Меерович, , Е.А. Лукьянец, , В.М. Негримовский, В.Б. Лощенов, Н.А. Оборотова, А.Ю. Барышников. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ IN VIVO  НОВОГО ИНФРАКРАСНОГО ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРА ДЛЯ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ОПУХОЛЕЙ НА ОСНОВЕ МИЦЕЛЛЯРНОЙ ДИСПЕРСИИ 4,5-ОКТАКИС(ДЕЦИЛТИО)-3,6-ОКТАХЛОРФТАЛОЦИАНИНА ЦИНКА. // Российский Биотерпевтический журнал, 2014, т.13, №3, с.41-44.
    21. С.А. Горяйнов, А.А. Потапов, В.Б. Лощенов, Т.А. Савельева, Флуоресцентная навигация и лазерная спектроскопия в хирургии глиом головного мозга. Москва, изд-во: Медиа-сфера, 2014, 152 стр. ISBN 978-5-89084-032-5.
    22. Горяйнов С.А., Потапов А.А., Лощенов В.Б., Савельева Т.А. Флуоресцентная навигация и лазерная спектроскопия в хирургии глиом головного мозга. Москва, изд-во: Медиа-сфера, 2014, 152 стр. ISBN 978-5-89084-032-5.

    2012-2013

    1. A.V. Ryabova, D.V. Pominova, V.A. Krut’ko, M.G. Komova, V.B. Loschenov. Spectroscopic research of upconversion nanomaterials based on complex oxide compounds doped with rare-earth ion pairs: benefit for cancer diagnostics by upconversion fluorescence and radio sensitive methods. // Photon Lasers Med 2013. 2(2): 117–128. DOI 10.1515/plm-2013-0013.
    2. D. S. Yasyrkina, S. V. Kuznetsov, A. V. Ryabova, D. V. Pominova, V. V. Voronov, R.P. Ermakov, P.P. Fedorov. Dependence of quantum yield of up-conversion luminescence on the composition of fluorite-type solid solution NaY1-x-yYbxEryF4. // Nanosystems: physics, chemistry, mathematics. 2013, 4 (5), P. 648-656.
    3. P.Grachev, V.Loschenov Technique for measuring laser radiation intensity in biological tissues. Photon Lasers Med 2013;2(3): 217-224
    4. M. Loshchenov, P. Zelenkov, A. Potapov, S. Goryajnov, A. Borodkin. Endoscopic fluorescence visualization of 5-ALA photosensitized central nervous system tumors in the neural tissue transparency spectral range Photonics and Lasers in Medicine 2013 0(0)P 1–12,DOI:10.1515/plm-2013-0017, 2013
    5. A.V. Orlov, Y.A. Khodakova, M.P. Nikitin, A.O. Shepelyakovskaya, F.A. Brovko, A.G. Laman, E.V. Grishin, P.I. Nikitin. Magnetic Immunoassay for Detection of Staphylococcal Toxins in Complex Media.  Analytical Chemistry. 2013, V. 85, pp.1154−1163.
    6. U.F Aghayeva, M.P Nikitin, S.V. Lukash, S.M. Deyev. Denaturation-Resistant Bifunctional Colloidal Superstructures Assembled via the Proteinaceous Barnase–Barstar Interface // ACS Nano, 2013. V.7. №2. 950-961.
    7. V.N. Morozov, I.L. Kanev, A.Y. Mikheev, E.A. Shlyapnikova, Y.M. Shlyapnikov, M.P. Nikitin, P.I. Nikitin, A.O. Nwabueze, M.L. van Hoek. Generation and Delivery of Nanoaerosols from Biological and Biologically Active Substances. Принята для публикации в  Journal of Aerosol Science. 2013.
    8. Крутько В.А., Рябова А.В., Комова М.Г., Попов А.В., Волков В.В., Каргин Ю.Ф., Лощенов В.Б. Синтез и люминесцентные свойства ультрадисперсных боратов и фосфатов гадолиния, активированных ионами Yb3+ и Er3+ для диагностики и лечения рака. // Ж. НЕОРГАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 2013 Т. 49, № 1, Стр. 45–51. (Krut’ko V, Ryabova A, Komova M, Popov A, Volkov V, Kargin Y, Loshchenov V. Synthesis and luminescence of ultrafine Er3+- and Yb3+-doped Gd11SiP3O26 and Gd14B6Ge2O34 particles for cancer diagnostics. Inorganic Materials 2013; 49(1):76–81.)
    9. Асланян К., Холодцова М., Тетерина Т. Применение аласенса для проведения ФДТ при вульвовагинальном кандидозе. Журнал «Успехи Медицинской Микологии», 2013, т. 11, гл. 3, стр. 68-70.
    10. И.Г. Меерович, Е.В. Санарова, Г.А. Меерович, В.М. Деркачева, К.А. Волков, В.М. Негримовский, С.В. Барканова, Е.А. Лукъянец, Н.А. Оборотова, З.С. Смирнова, Л.М. Борисова, А.В. Ланцова, А.И. Полозкова, О.Л. Орлова, В.Б. Лощенов, Л.В. Умнова, А.Ю. Барышников, Г.Н. Ворожцов. Инфракрасные фотосенсибилизаторы на основе наноструктурированных форм производных фталоцианинов. Российский химический журнал. 2013. Т.LVII-2. С.60-68.
    11. И.Г. Меерович, М.В. Гуляев, Г.А. Меерович, М.С. Белов, В.М. Деркачева, О.В. Долотова, В.Б. Лощенов, А.Ю. Барышников, Ю.А. Пирогов. Исследование контрастных агентов на основе производных фталоцианинов для магнитно-резонансной томографии. Российский химический журнал. 2013. Т.LVII-2. С. 110-114.
    12. В. И. Макаров, С. Ю. Васильченко, А. И. Рябова, В. И. Конов, А. И. Климов, Ю. А. Крутяков, Е. Н. Шевченко, Е. А. Лукъянец, А. Е. Ермаков, В. Б. Лощёнов. Фотодинамический эффект наночастиц оксида железа(III), покрытых фталоцианином цинка. Российский химический журнал. 2013. Т.LVII-2. С.115-118.
    13. В.И. Макаров, С.Ю. Васильченко, А.И. Рябова, В.Б. Лощенов. ПРИМЕНЕНИЕ ОПТИКО-СПЕКТРАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ НЕИНВАЗИВНОЙ ОЦЕНКИ НАКОПЛЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ В БИОЛОГИЧЕСКИХ ТКАНЯХ IN VIVO. Российский химический журнал. 2013. Т.LVII-2. С.119-123.
    14. П.В.Грачев, К.Г. Линьков, В.Б. Лощенов. Способ контролируемого охлаждения поверхности кожи при фотодинамической терапии и гипертермии. Российский химический журнал. 2013. Т.LVII-2. С.124-128.
    15. Потапов А.А., Горяйнов А.А., Лощенов В.Б., Савельева Т.А., Гаврилов А.Г., Охлопков В.А., Жуков В.Ю., Зеленков П.В., Гольбин Д.А., Шурхай В.А., Шишкина Л.В., Грачев П.В., Холодцова М.Н., Кузьмин С.Г., Ворожцов Г.Н., Чумакова А.П.  Интраоперационная комбинированная спектроскопия (оптическая биопсия) глиом головного мозга, // Вопросы нейрохирургии, 2013т. 77, № 2, с. 3-10.
    16. Лощенов М.В., Бородкин А.В., Макаров В.И., Линьков К.Г., Иванников С.В., Жарова Т.А., Тоненков А.М., Ведерников Н.Н., Николенко В.Н. Видеофлюоресцентная навигация как метод оценки дозы лазерного облучения при фотодинамической терапии артрозов крупных суставов человека, Российский химический журнал (Журнал Российского химического общества им. Д. И. Менделеева) ISSN 0373-0247, принято в печать, 2013.
    17. А.А. Потапов, Г.Ш. Пицхелаури, Кобяков Г.Л., С.А. Горяйнов, А.Г. Гаврилов, В.А. Охлопков,  В.А. Шурхай, В.Ю. Жуков, В.Б. Лощенов, Т.А. Савельева, С.Г. Кузьмин, А.П. Чумакова, Интраоперационная флуоресцентная диагностика в хирургии глиом головного мозга с продолженным ростом, // Вопросы нейрохирургии, принята в печать в сентябре 2013 г.
    18. Калягина Н.А., Блондель В., Вольф Д., Даль К., Ягудаев Д.М., Саидов А.С., Лощенов В.Б. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ОБРАТНОГО РАССЕЯНИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ НОВООБРАЗОВАНИЙ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ: МОДЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Лазерная медицина. 2013. Т. 17. № 1. С. 37-41.
    19. Будзинская М.В., Гурова И.В., Щёголева И.В., Лощенов В.Б., Шевчик С.А., Кузьмин С.Г., Ворожцов Г.Н. КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ ЭКССУДАТИВНОЙ ФОРМЫ ВОЗРАСТНОЙ МАКУЛЯРНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИИ СЕТЧАТКИ. Фотодинамическая терапия и фотодиагностика. 2013. № 1. С. 20-24.
    20. Трещалина Е.М., Андронова Н.В., Николаев А.Л., Гопин А.В., Божевольнов В.Е., Бохян Б.Ю., Меерович Г.А., Лощенов В.Б., Каршиева С.Ш., Долгушин Б.И. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НАНОЧАСТИЦ В ДИАГНОСТИКЕ И ТЕРАПИИ ОПУХОЛЕЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ. Саркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи. 2013. № 1. С. 60-66.
    21. Меерович Г.А., Каршиева С.Ш., Меерович И.Г., Белов М.С., Фабер А.В., Лощенов В.Б., Лукьянец Е.А. ПОВЫШЕНИЕ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ “ФОТОСЕНСА™” ПРИ СОВМЕСТНОМ ВВЕДЕНИИ С ПВП. Российский биотерапевтический журнал. 2013. Т. 12. № 3. С. 45-51.
    22. Шахбазян А.К., Тарантул В.З., Залесский А.Д., Рябова А.В., Лощенов В.Б., Антонов С.А., Гривенников И.А., Кривохарченко А.С., Карменян А.В., Надточенко В.А. ПОЛУЧЕНИЕ ХИМЕРНЫХ БЛАСТОЦИСТ МЫШИ МЕТОДАМИ ЛАЗЕРНОЙ НАНОХИРУРГИИ. Онтогенез. 2013. Т. 44. № 6. С. 403.
    23. В.Б. Лощенов, К.Г.Линьков, Т.А.Савельева, М.В.Лощенов, С.С.Модель, А.В.Бородкин. Аппаратурное и инструментальное обеспечение флюоресцентной диагностики и фотодинамической терапии. // Ж. Фотодинамическая терапия и фотодиагностика. №3/2013. Стр.17-25.
    24. Аршинова О.Ю., Полозкова А.П., Орлова О.Л., Смирнова З.С., Меерович Г.А., Родионова Ю.В., Оборотова Н.А. ПОЛУЧЕНИЕ И БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИОФИЛИЗИРОВАННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ ФОТОДИТАЗИНА. Биофармацевтический журнал. 2013. Т. 5. № 1. С. 27-29.
    25. Кубасова И.Ю., Смирнова З.С., Ермакова К.В., Борисова Л.М., Киселева М.П., Оборотова Н.А., Меерович Г.А., Деркачева В.М. ФЛЮОРЕСЦЕНТНАЯ ДИАГНОСТИКА И ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ГЛИОМ У КРЫС. Российский онкологический журнал. 2013. № 2. С. 14-18.
    26. Смирнова З.С., Ермакова К.В., Кубасова И.Ю., Борисова Л.М., Киселева М.П., Оборотова Н.А., Меерович Г.А., Лукьянец Е.А. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ГЛИОМ. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2013. Т. 156. № 10. С. 467-469.
    27. Санарова Е.В., Оборотова Н.А., Смирнова З.С., Полозкова А.П., Ланцова А.В., Борисова Л.М., Киселева М.П., Орлова О.Л., Меерович И.Г., Меерович Г.А. ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ ЛИПОСОМАЛЬНОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРА ТИОСЕНСА. Биофармацевтический журнал. 2013. Т. 5. № 3. С. 31-35.
    28. А. Г. Буренин, М. П. Никитин, А. В. Орлов, Т. И. Ксеневич, П. И. Никитин. Детекция пиретроидов с помощью спектрально-корреляционной интерферометрии. Прикладная биохимия и микробиология, 2013, том 49, № 3, с. 312–318.
    29. Н.А. Брусенцов, И.С. Голубева, П.И. Никитин, М.П. Никитин, Т.И. Ксеневич,  Н.В. Анисимов , М.В. Гуляев, Ю.А. Пирогов, В.А. Полянский, Т.Н. Брусенцова,  В.Д. Кузнецов, О.А. Бочарова, А.Ю. Барышников. Термохимиотерапия злокачественных опухолей с МРТ и электронно-сенсорной диагностикой. Принято для публикации в Химико-фармацевтическом журнале, 2013 г.
    30. А.В. Орлов, А.Г. Буренин, В.О. Шипунова, А.А.Лизунова, Б.Г. Горшков, П.И. Никитин. Разработка иммуноанализа с помощью интерферометрической регистрации его кинетики в реальном времени. Принята для публикации в журнале Acta Naturae. 2013.
    31. Н.А. Брусенцов, В.А. Полянский, А.В. Жуков, М.В. Гуляев, Н.В. Анисимов, Ю.А. Пирогов, Д.А. Тищенко, В.Б. Петухов, П.И. Никитин, М.П. Никитин. Контрастная магнитно-резонансная визуализация сосудов, питающих опухоль у экспериментальных животных.  Онкохирургия. N1, с. 80, 2013.
    32.  И.А. Наговицын, Т.Т. Гаджиев, А.И. Зубов, Е.В. Заведеев, В.В. Курилкин, Г.К. Чудинова, Г.Г. Комисаров “Фотовольтаические и оптические свойства композитных пленок мезотетрафенилпорфирина и многостенных углеродных нанотрубок” // Успехи прикладной физики, 2013, том 1, № 4. c. 403-407.
    33.  Г.К. Чудинова, И.А. Наговицын «Регистрация иммунной реакции в бионанокомпозитных пленках Ленгмюра-Шефера» // Химическая физика, 2013, т. 32, № 5, с. 88-90.
    34.  В.И. Карандашов Б.В. Зубов, Т.С. Попонина В.В. Осокин «Лечение ишемических язв, развившихся на фоне атеросклерозов сосудов нижних конечностей» Журнал  «Лазерная медицина» Том 17, выпуск 2, Стр.40-43. Москва 2013 г.

     

    2011

    • B. Khlebtsov, E. Panfilova, V. Khanadeev, O. Bibikova, G. Terentyuk, A. Ivanov, V. Rumyantseva, I. Shilov, A. Ryabova, V. Loshchenov, and N.G. Khlebtsov. Nanocomposites Containing Silica-Coated Gold-Silver Nanocages and Yb-2,4-Dimethoxyhematoporphyrin: Multifunctional Capability of IR-Luminescence Detection, Photosensitization, and Photothermolysis. // ACS Nano. 2011. V. 5 No. 9. P. 7077-7089.
    • В. И. Чиссов, Е. В. Филоненко, И. В. Решетов, А. М. Зайцев, В. А. Лошаков, М. И. Куржупов, А. А. Шелеско, А. Г. Яникова, В. Б. Лощенов, Г. А. Франк, А. Н. Бобров. Интраоперационная флюоресцентная диагностика и фотодинамическая терапия у больных с метастатическим поражением головного мозга. // Российский онкологический журнал 2011. No.2: 4 - 7. ISSN 1028-9984.
    • N. Kalyagina, V. Loschenov, D. Wolf, C. Daul, W. Blondel, T. Savelieva, "Experimental and Monte Carlo investigation of visible diffuse reflectance imaging sensitivity to diffusing particle size changes in an optical model of a bladder wall", Applied Physics B, vol.105(3), pp. 631-639, 2011
    • Смирнов И.О., Волков В.В., Словоходов Е.К., Самохин А.Я., Кобзев Д.С. Устройства доставки лазерного излучения для ФДТ мочевого пузыря. Журнал Лазерная Медицина, материалы научно-практической конференции с международным участием "Инновационные технологии в лазерной медицине", с. 72
      Холодцова М.Н., Грачёв П.В. Глубина зондирования биологической ткани лазерным излучением и флуоресценцией. Журнал Лазерная Медицина, материалы научно-практической конференции с международным участием "Инновационные технологии в лазерной медицине", с. 114
    • Макаров В.И., Васильченко С.Ю., Кузьмин С.Г., Ворожцов Г.Н. Разработка баллонных волоконно-оптических катетеров для внутрисосудистой флуоресцентной диагностики и фотодинамической терапии. Журнал Лазерная Медицина, материалы научно-практической конференции с международным участием "Инновационные технологии в лазерной медицине", с. 68
    • Рябова А.В., Васильченко С.Ю., Савельева Т.А. Метод оценки эффективности фотосенсибилизаторов по изменению степени оксигенации гемоглобина облучаемой ткани. Журнал Лазерная Медицина, материалы научно-практической конференции с международным участием "Инновационные технологии в лазерной медицине", с. 71
    • Васильченко С.Ю., Лощенов В.Б., Макаров В.И., Ефремова Ю.Е., Тарарак Э.М., Кузьмин С.Г., Ворожцов Г.Н. Оптическая диагностика и фотодинамическая терапия атеросклеротических бляшек. Журнал Лазерная Медицина, материалы научно-практической конференции с международным участием "Инновационные технологии в лазерной медицине", с. 61
    • Грачев П.В., Брысин Н.Н., Линьков К.Г., Окушко А.Н., Филоненко Е.В., Филинов В.Л., Коган Б.Я. Волоконно-оптическое устройство с электронной системой охлаждения для контактного облучения внутрикожных опухолей и метастазов. Журнал Лазерная Медицина, материалы научно-практической конференции с международным участием "Инновационные технологии в лазерной медицине", с. 119
    • Косарев Д.И., Брысин Н.Н., Савельева Т.А., Линьков К.Г., Будзинская М.В. Система доставки лазерного излучения и анализа флуоресцентного изображения глазного дна для проведения диагностики и фотодинамической терапии в офтальмологии. Журнал Лазерная Медицина, материалы научно-практической конференции с международным участием "Инновационные технологии в лазерной медицине", с. 65
    • Лощенов М.В., Савельева Т.А., Родионов К.В. Технология подавления бликов при видеорегистрации изображений биологических тканей в отраженном и флюоресцентном свете. Журнал Лазерная Медицина, материалы научно-практической конференции с международным участием "Инновационные технологии в лазерной медицине", с. 67
    • Васильченко С.Ю., Иванова М.С., Ахтямов С.Н., Бутов Ю.С., Кузьмин С.Г., Ворожцов Г.Н. Применение импульсного излучения для фотодинамической терапии заболеваний кожи. Журнал Лазерная Медицина, материалы научно-практической конференции с международным участием "Инновационные технологии в лазерной медицине", с. 61
    • P. Zelenkov, I. Shevelev, A. Potapov, D. Golbin, N. Konovalov, T. Saveljeva, A. Nazarenko, Y. Kuszel, D. Rotin, S. Kuzmin, V. Loshenov, P. Grachev. 5-ALA-induced PPIX fluorescence in intramedullary tumors. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy, 2011, Vol. 8, Issue 2 , P. 163.

    2010

    • S.Yu. Vasilchenko, A.I. Volkova, A.V. Ryabova, V.B. Loschenov, V.I. Konov, A.A. Mamedov, S.G. Kuzmin and E.A. Lukyanets. Application of aluminum phthalocyanine nanoparticles for fluorescent diagnostics in dentistry and skin autotransplantology. // J. Biophoton. 2010. Т. 3, No. 5–6. Р. 336–346
    • Silicon Nanocrystals: Fundamentals, Synthesis and Applications. Editor(s): Lorenzo Pavesi, Rasit Turan. Published Online: 29 APR 2010. Print ISBN: 9783527321605. Online ISBN: 9783527629954. DOI: 10.1002/9783527629954. Chapter 18. Biomedical and Sensor Applications of Silicon Nanoparticles (pages 507–536). Elisabetta Borsella, Mauro Falconieri, Nathalie Herlin, Victor Loschenov, Guiseppe Miserocchi, Yaru Nie, Iparia Rivolta, Anastasia Ryabova and Dayang Wang (глава в книге)
    • D.S. Shcherbo, I.I. Shemiakina, A.V. Ryabova, K.E. Luker, V.B. Loshchenov, at all. Near-infrared fluorescent proteins. // Nature Methods. 2010. № 7, p. 827-829
    • V.V. Volkov, V.B. Loshchenov, V.I. Konov, V.V. Kononenko. Fibreoptic diffuse-light irradiators of biological tissues. QUANTUM ELECTRONICS. Volume 40 (2010). Number 8. Pages 746-750.
    • Optical Properties Of Silicon Nanoparticles Covered With The Dye Layers. Anastasia V. Ryabova, Sergei Yu. Vasil'chenko, and Victor B. Loschenov. pp. 80-83. AIP Conference Proceedings Volume 1275. BONSAI PROJECT SYMPOSIUM: BREAKTHROUGHS IN NANOPARTICLES FOR BIO-IMAGING. Frascati, (Italy), 8–9 April 2010. ISBN: 978-0-7354-0826-5
    • Cobalt Phthalocyanine Nanoparticles Capable Of Reversible Aggregating In Biotissues Under Physical Action. Anastasia V. Ryabova, Sergei Yu. Vasil'chenko, Anna I. Volkova, Oleg L. Kaliya, and Victor B. Loschenov. pp. 124-127. AIP Conference Proceedings Volume 1275. BONSAI PROJECT SYMPOSIUM: BREAKTHROUGHS IN NANOPARTICLES FOR BIO-IMAGING. Frascati, (Italy), 8–9 April 2010. ISBN: 978-0-7354-0826-5
    • Biocompatible Carbon-coated 3-d Metal Nanocomposites for Therapy of Oncological Diseases. Anastasia V. Ryabova, Sergey Yu. Vasilchenko, Pavel V. Grachev, Victor B. Loschenov, and Anatoliy E. Ermakov. pp. 128-133. AIP Conference Proceedings Volume 1275. BONSAI PROJECT SYMPOSIUM: BREAKTHROUGHS IN NANOPARTICLES FOR BIO-IMAGING. Frascati, (Italy), 8–9 April 2010. ISBN: 978-0-7354-0826-5
    • Methods of silicon nanoparticles visualizations for in-vivo application. Victor B. Loschenov, Anastasia V. Ryabova, Sergey Yu. Vasilchenko, and Pavel V. Grachev. pp. 150-153. AIP Conference Proceedings Volume 1275. BONSAI PROJECT SYMPOSIUM: BREAKTHROUGHS IN NANOPARTICLES FOR BIO-IMAGING. Frascati, (Italy), 8–9 April 2010. ISBN: 978-0-7354-0826-5
    • В.Б. Лощенов. Перспективы применения наночастиц в медицине. // Материалы II Всероссийской научной конференции с международным участием «Наноонкология». Российский биотерапевтический журнал. Т.3. 2010. Стр.16
    • А.В. Рябова, А.В. Попов, Ю.К. Воронько, В.Б. Лощенов. Оптические свойства наночастиц боратных поликристаллов и стекол, допированных ионами Nd3+ в аспекте нейтронзахватной терапии с возможностью флуоресцентной диагностики. // Материалы II Всероссийской научной конференции с международным участием «Наноонкология». Российский биотерапевтический журнал. Т.3. 2010. Стр.19
    • С.Ю. Васильченко, А.В. Рябова, В.Б. Лощенов. Применение оптической спектроскопии для неинвазивной оценки концентрации наночастиц в биотканях in vivo. // Материалы II Всероссийской научной конференции с международным участием «Наноонкология». Российский биотерапевтический журнал. Т.3. 2010. Стр.7

    2009

    • Брысин Н.Н., Линьков К.Г., Стратонников А.А., Савельева Т.А., Рябова А.В., Беляева Л.А., Лощенов В.Б. Видеофлуоресцентный комплекс для диагностики репродуктивной системы человека Лазерная медицина, Т. 13, 2009 г., стр 49-53
    • И.А. Шикунова, В.В. Волков, В.Н. Курлов, В.Б. Лощенов. Сапфировые игловые капилляры для лазерной медицины. Известия РАН. Серия физическая, 2009, том 73, № 10, с. 1420–1424.
    • В. Н. Курлов, И.А. Шикунова, А.В. Рябова, В.Б. Лощенов. Сапфировый диагностический скальпель. Известия РАН. Серия физическая, 2009, том 73, № 10, с. 1416–1419.
    • I.A. Shikunova, V.V. Volkov, V.N. Kurlov, and V.B. Loschenov. Sapphire Needle Capillaries for Laser Medicine /Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics, 2009, Vol. 73, No. 10, pp. 1345–1348. © Allerton Press, Inc., 2009.
    • V.N. Kurlov, I. A. Shikunova, A. V. Ryabova, and V. B. Loschenov Sapphire Smart Scalpel / ISSN 1062_8738, Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics, 2009, Vol. 73, No. 10, pp. 1341–1344. © Allerton Press, Inc., 2009.
    • Pushkarev V.E., Tolbin A.Yu., Ryabova A.V., Tomilova L.G. Preparation of nanosized sandwich-type structures based on planar binuclear phthalocyanines. // Mendeleev Commun., 2009, 19, 24-26.
    • Sapphire Smart Scalpel, Kurlov V.N., Shikunova I.A., Ryabova A.V. and Loschenov V.B., Laser Florence 2009  Proceedings, American Institute of Physics Publisher.
    • V. N. Kurlov, I. A. Shikunova, A. V. Ryabova, and V. B. Loschenov Sapphire Diagnostic Scalpel /Las Med Sci (2009), vol.24, suppl.1, p.31. © Springer, London Ltd. 2009

    2008

    • Спектроскопическое исследование коньюгатов фталоцианина алюминия in - vivo , А.А. Стратонников, Г.А. Меерович, В.М. Деркачева, А.В. Рябова, Е.А. Лукьянец, В.Б. Лощенов. Российский биотерапевтический журнал. Принята к печати т.7, N 1, стр. (2008)
    • В.В.Волков, В.Б.Лощенов, С.Г.Кузьмин. Оптоволоконная система и спектральный анализ при флюоресцентной диагностике и фотодинамической терапии опухолей мозга. Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Отечественные противоопухолевые препараты» Москва, 17–19 марта 2008 г. Стр.14.
    • В.Г.Жуков, С.А.Шевчик, Н.А.Калягина, В.Б.Лощенов. Исследование температурного распределения в глубоких слоях ткани при лазерной гипертермии в эксперименте. Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Отечественные противоопухолевые препараты» Москва, 17–19 марта 2008 г. Стр.16.
    • В.Н.Курлов, А.В.Рябова, И.А.Шикунова, В.Б.Лощенов. Сапфировый скальпель для одновременной резекции и диагностики состояния резецируемой ткани. Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Отечественные противоопухолевые препараты» Москва, 17–19 марта 2008 г. Стр.19.
    • И.Г.Меерович, Г.А.Меерович, Е.А.Лукьянец, В.М.Негримовский, С.В.Барканова, А.А.Стратонников, Л.М.Борисова, М.П.Киселева, З.С.Смирнова, А.А.Зорин, Л.В.Умнова, В.Б.Лощенов, Н.А.Оборотова, Г.Н.Ворожцов, А.Ю.Барышников. Новый эффективный фотосенсибилизатор ближнего инфракрасного диапазона на основе мицеллярной дисперсии окта-4,5-децилтио-окта-3,6-хлорфталоцианина цинка. Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Отечественные противоопухолевые препараты» Москва, 17–19 марта 2008 г. Стр.21.
    • И.А.Шикунова, В.В.Волков, В.Н.Курлов, Г.А.Меерович, Е.В.Ростова, С.А.Шевчик, В.Б.Лощенов. Стабилизация параметров внутритканевой ФДТ с сапфировыми контактными облучателями. Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Отечественные противоопухолевые препараты» Москва, 17–19 марта 2008 г. Стр.27.
    • С.Ю.Васильченко, А.В.Рябова, А.А. Стратонников, П.В.Грачев, В.А.Трофимов, А.Е.Ермаков, В.Н.Калиниченко, В.И.Конов, В.Б.Лощенов. Использование потенцирующих световое воздействие биосовместимых магнитных наночастиц для диагностики и терапии опухолей в эксперименте. Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Отечественные противоопухолевые препараты» Москва, 17–19 марта 2008 г. Стр.29.
    • В.Б.Лощенов, П.В.Грачев, В.А.Трофимов. Устройство для активации магнитных наночастиц в биологических средах для управляемой гипертермии с послойной коагуляцией ткани. Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Отечественные противоопухолевые препараты» Москва, 17–19 марта 2008 г. Стр.30.
    • В.Б.Лощенов. Нанофотосенсибилизаторы – фотосенсибилизаторы 3 поколения. Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Отечественные противоопухолевые препараты» Москва, 17–19 марта 2008 г. Стр.30.
    • А.В.Рябова, С.Ю.Васильченко, О.Л.Калия, В.Б.Лощенов. Динамика превращений наночастиц фталоцианина кобальта в биологических средах под воздействием лазерного излучения и слабых электрических полей in vitro и in vivo. Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Отечественные противоопухолевые препараты» Москва, 17–19 марта 2008 г. Стр.31.
    • Синяева М.Л., Васильченко С.Ю., Волкова А.И, Коровин С.Б., Мамедов Ад.А., Кузьмин С.Г. Лукьянец , Лощенов В.Б., Конов В.И. Журнал "Росийские нанотехнологии". Том 2 11-12 декабрь 2007 (вышел в 2008г.). Стр 58-65. "Использование наночастиц фталоцианина алюминия для детектирования микроповреждений эмали зубов."
    • Temperature control technique for laser hyperthermia. S. A. Shevchik, G. V. Zhukov, I. N. Golovanov, K. G. Linkov, V. V. Barun, and V. B. Loschenov, Proc. SPIE 6848, 684819 (2008) (8 pages)

    2007

    • Multispectral Imaging of Oxygen Saturation, Loshchenov V.B., T.A. Savelieva, A.A. StratonnikovSPIE Proceedings (2007)
    • Возможности фотодинамической терапии в лечении грибковых поражений роговицы (экспериментальное исследование), Лощенов В.Б., В.Р. Мамиконян, М.Л. Балаян, М.В. Будзинская, М.В. Страховская, А.А. Фёдоров, В.Б. С.А. Шевчик, С.Г. Кузьмин, Г.Н. Ворожцов, Вестник офтальмологии 2007, №5 стр25-27

    2006

    • «Новые фотосенсибилизаторы ближнего инфракрасного диапазона на основе производных бактериохлорина p : предварительные результаты изучения in vivo », Лощенов В.Б., Меерович И.Г., Грин М.А., Меерович Г.А., Ципровский А.Г., Масс О.А. (2006) Российский Биотерапевтический Журнал