Skip to main content Skip to search

Yanina
Irina
Yu.

Associate Professor
Education: 
Saratov University, Department of Physics, optics and biophotonics, 2008 г., Biochemical Physics
Saratov University, Department of Physics, optics and biophotonics, 2010 г., Physics, квалификация "Master of Science in Physics"
Идентификаторы в системах наукометрии: 
Thesis and academic degrees: 
PhD in Physics and Mathematics, 2013 г.
Общий стаж: 
18 лет
Стаж по специальности: 
18 лет
Work experience: 
Laboratory assistant, laboratory research of IERC Photonics at SSU, 2007 to 2010
Research fellow, IERC Photonics at SSU, 2010 to 2016
Associate Professor , Department of Optics and Biophotonics, SSU, с 2016 по н.в.
Other Administrative Positions: 
  • 2006-2008 - laboratory assistant medbiophysics SSMU
    2007 - laboratory research of IERC Photonics at SSU
    2008 - 2015 - Engineer of the Department medbiophysics SSMU
    2008 - 2015 - assistant of medbiophysics SSMU
    2009-2010 - research assistant of IERC Photonics at SSU
    2010 - 2018 - Associate Fellow research of IERC Photonics at SSU
    2015: Senior Lecturer, Department of MedbiophysicsSSMU
    2016- present: Senior Researcher, Biophotonics Laboratory, Tomsk State University
    2016- present: Associate Professor, Department of Optics and Biophotonics, SSU
Biography: 
Преподаваемые дисциплины: 
Введение в учебный процесс (03.03.02 «Физика»; 12.03.04 «Биотехнические системы и технологии»)
Медицинская электроника (03.03.02 «Физика»)
Микрокапиллярная оптика: оптические принципы и биосенсоры (03.04.02 «Физика»)
Системы отображения и анализа биомедицинских данных (03.04.02 «Физика»)
Оптика (03.03.02 «Физика»; 03.03.01 «Прикладные математика и физика»; 03.03.03 «Радиофизика»; 12.03.04 «Биотехнические системы и технологии»).
Main Publications: 
1. Yanina I. Yu., Kochubey V. I. Toxicity of Upconversion Nanoparticles. Overview. Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Physics, 2020, vol. 20, iss. 4, pp. 268–277 (in Russian). DOI: https://doi.org/10.18500/1817-3020-2020-20-4-268-277
 
2. Yanina I. Yu., Nikolaev V. V., Markelov А. A., Miroshnichenko M. B., Buyko E. E., Ivanov V. V., Kochubey V. I., Tuchin V. V., "THz spectroscopy of skin pathologies associated with water migration and content," Proc. SPIE 11582, Fourth International Conference on Terahertz and Microwave Radiation: Generation, Detection, and Applications, 115821L (17 November 2020); doi: 10.1117/12.2581719
 
3. Yanina I. Yu., Nikolaev V. V., Zakharova O. A., Borisov A. V., Dvoretski K. N., Berezin K. V., Kochubey V. I., Kistenev Yu. V., and Tuchin V. V., "Measurement and modeling of optical properties of heated adipose tissue in the terahertz range", Proc. SPIE 11348, Terahertz Photonics, 1134817 (13 April 2020); https://doi.org/10.1117/12.2555656
 
4. Yanina I. Yu., Skaptsov A. A., Konyukhova J. G., Kazadaeva N. I., Sagaidachnaya E. A., Doronkina A. A., Pravdin A. B., Kochubey V. I., "Temperature-stimulated changes in the spectral characteristics of biological tissues," Proc.SPIE 11363, Tissue Optics and Photonics, 113631W (2 April 2020); doi:10.1117/12.2555534
 
5. Yanina I. Yu., Schleusener J., Lademann J., Tuchin V. V., and Darvin M. E., "Confocal Raman microspectroscopy for evaluation of optical clearing efficiency of the skin ex vivo", Proc. SPIE 11239, Dynamics and Fluctuations in Biomedical Photonics XVII, 112390W (21 February 2020); https://doi.org/10.1117/12.2550352
 
6. Yanina I. Yu., Schleusener J., Lademann J., Tuchin V. V., and Darvin M. E., “The Effectiveness of Glycerol Solutions for Optical Clearing of the Intact Skin as Measured by Confocal Raman Microspectroscopy,” Opt. Spectrosc, 128 (6), 759–765 (2020); DOI: 10.21883/OS.2020.06.49407.52-20
 
7. Kistenev Y.V., Teteneva A.V., Sorokina T.V., Knyazkova A. I., Zakharova O. A., Cuisset A., Vaks V. L., Domracheva E. G., Chernyaeva M. B., Anfert’ev V. A., Sim E. S., Yanina I. Yu., Tuchin V. V. & Borisov A. V., “Diagnosis of Diabetes Based on Analysis of Exhaled Air by Terahertz Spectroscopy and Machine Learning,” Opt. Spectrosc. 128, 809–814 (2020). https://doi.org/10.1134/S0030400X20060090
 
8. Yanina I. Yu., Nikolaev V. V., Borisov A. V., Knyazkova A. I., Buyko E. E., Kochubey V. I., Ivanov V. V., Kistenev Yu. V., and Tuchin V. V., "The study of spectral changes in THz range in normal and pathological skin in vivo depending on the dehydration methods used", Proc. SPIE 11457, Saratov Fall Meeting 2019: Optical and Nano-Technologies for Biology and Medicine, 114570Q (9 April 2020); https://doi.org/10.1117/12.2563192
 
9. Doronkina A., Kazadaeva N., Sagaidachnaya E., Yanina I., Skaptsov A., Konyukhova Y., Pravdin A., Kochubey V., and Navolokin N., "Erythrocyte aggregation stimulated by NaYF4:Er3+,Yb3+ upconversion nanoparticles", Proc. SPIE 11457, Saratov Fall Meeting 2019: Optical and Nano-Technologies for Biology and Medicine, 114570D (9 April 2020); https://doi.org/10.1117/12.2559853
 
10. Yanina I. Yu., Skaptsov A. A., Konyukhova Ju. G., Kazadaeva N. I., Sagaidachnaya E. A., Doronkina A. A., Pravdin A. B., and Kochubey V. I., "Temperature dependencies of the
 
spectral characteristics of the skin", Proc. SPIE 11457, Saratov Fall Meeting 2019: Optical and Nano-Technologies for Biology and Medicine, 114570E (9 April 2020); https://doi.org/10.1117/12.2559857
 
11. Sagaidachnaya E. A., Konyukhova J. G., Kazadaeva N. I., Doronkina A. A., Yanina I. Yu., Skaptsov A. A., Pravdin A. B., Kochubey V. I., "Effect of hydrothermal synthesis conditions on up-conversion luminescence intensity of β-NaYF4 : Er3+, Yb3+ particles", Quantum Electronics, 50 (2), 109–113 (2020) DOI: https://doi.org/10.1070/QEL17205.
 
12. Sagaidachnaya E. A., Konyukhova J. G., Kazadaeva N. I., Doronkina A. A., Yanina I. Yu., Skaptsov A. A., Pravdin A. B., Kochubey V. I., "Dependence of the luminescent properties of thermostabilizedupconversion NaYF4:Yb, Er particles on the excitation power and temperature," Optical Engineering 59(6), 061609 (2019). https://doi.org/10.1117/1.OE.59.6.061609
 
13. Yanina I.Y., Navolokin N.A, Bucharskaya A.B., Мaslyakova G.N., Tuchin V.V.,“Skin and subcutaneous fat morphology alterations under the LED or laser treatment in rats in vivo,”J. Biophotonics., 12 (12), e201900117 (2019).
 
14. Kistenev Y. V., Tuchin V. V., Borisov A. V., Lazareva E. N., Nikolaev V.V., Tuchina D. K., Vrazhnov D. A., Yanina I. Yu, "Medical diagnosis using NIR and THz tissue imaging and machine learning methods," Proc. SPIE 10877, Dynamics and Fluctuations in Biomedical Photonics XVI, 108770J (1 March 2019); doi: 10.1117/12.250816
 
15. Yanina I. Yu., Nikolaev V. V., Kochubey V. I., Tuchin V. V., Kistenev Y. V., "Phase transition monitoring in adipose tissue by multiphoton microscope", Proc. SPIE 11076, Advances in Microscopic Imaging II, 110761O (22 July 2019); https://doi.org/10.1117/12.2526927. 16. YaninaI. Yu., NavolokinN. A., Vidyasheva I. V., GoryachevaI. Yu., KochubeyV. I., TuchinV. V., “Functionalized upconversion luminescent nanoparticles for theranostics,”Proc. SPIE 11074, Diffuse Optical Spectroscopy and Imaging VII, 1107419 (11 July 2019); https://doi.org/10.1117/12.2526930.
 
17. Yanina I. Yu., Sagaidachnaya E. A., Vidyasheva I. V., Navolokin N. A., Kochubey V. I., Tuchin V. V., "Phototoxicity and luminescence of the upconversion nanoparticles embedded in the cells ," Proc. SPIE 10877, Dynamics and Fluctuations in Biomedical Photonics XVI, 108770Y (1 March 2019); doi: 10.1117/12.2506974
 
18. YaninaI.Yu, Volkova E.K., Sagaidachnaya E.A., Kochubei V.I., Tuchin V.V.,“Effectoflightscatteringonbiologicaltissuethermometry from photoluminescence spectra of up-conversion nanoparticles,”Quantum Electronics 49 (1), 59 – 62 (2019).
 
19. SagaidachnayaЕ. А.,Yanina I. Yu., Kochubey V. I.,“Prospects For Application of Upconversion Particles NaYF4 : Er,Yb for Phototherapy,”Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Physics, 18(4), 253–274 (2018) (in Russian).doi: 10.18500/1817-3020-2018-18-4-253-274
 
20. Bashkatov A. N., Berezin K. V., Dvoretskiy K. N., Chernavina M. L., Genina E. A., Genin V. D., Kochubey V. I., Lazareva E. N., Pravdin A. B., Shvachkina M. E., Timoshina P. A., Tuchina D. K., Yakovlev D. D., Yakovlev D. A., Yanina I. Yu., Zhernovaya O. S., Tuchin V. V., "Measurement of tissue optical properties in the context of tissue optical clearing," Journal of Biomedical optics 23(9), 091416 (2018);doi: 10.1117/1.JBO.23.9.091416.
 
21. YaninaI. Yu.,Svenskaya Y. I.,Prikhozhdenko E. S.,Bratashov D. N.,Lomova M. V.,Gorin D. A.,Sukhorukov G.B.,Tuchin V. V., “Optical monitoring of adipose tissue destruction under encapsulated lipase action,” J Biophotonics., e201800058(2018 Jun 13); doi: 10.1002/jbio.201800058
 
22. YaninaI.Yu., Lazareva E.N., and Tuchin V.V., “Refractive index of adipose tissue and lipid droplet measured in a wide spectral and temperature ranges”, Appl. Opt.57(17), 4839-4848 (2018).
 
23. Yanina I. Yu., Volkova E.K., Sagaidachnaya E. A.,Navolokin N.A., MudrakD.A., ZakharevichA.M., Kochubey V. I., TuchinV. V., "Interaction of upconversion luminescent nanoparticles with tissues and organs," Proc. SPIE 10685, Biophotonics: Photonic Solutions for Better Health Care VI, 106852X (17 May 2018); doi:10.1117/12.2304709
 
24. Yanina I. Yu.,Volkova E.K., Sagaidachnaya E. A., KonyukhovaJu. G., Kochubey V. I., TuchinV. V., “Comparison of temperature sensing of the luminescent upconversion and ZnCdS nanoparticles,” Proc. SPIE 10506, Nanoscale Imaging, Sensing, and Actuation for Biomedical Applications XV, 1050616 (20 February 2018); doi: 10.1117/12.2295618
 
25. Volkova E.K., Yanina I. Yu.,Sagaidachnaya E. A., KonyukhovaJu. G., TuchinV. V., Kochubey V. I., “Effect of luminescence transport through adipose tissue on measurement of tissue temperature by using ZnCdSnanothermometers,” Proc. SPIE 10493, Dynamics and Fluctuations in Biomedical Photonics XV, 104931K (13 February 2018); doi: 10.1117/12.2295620
 
26. VolkovaE.K., YaninaI.Yu, Genina E.A., Bashkatov A.N., KonyukhovaJu.G., Popov A.P., Speranskaya E.S., Bucharskaya A.B., Navolokin N.A., GoryachevaI.Yu., Kochubey V.I., Sukhorukov G.B., Meglinski I.V., Tuchin V.V., "Delivery and reveal of localization of upconversion luminescent microparticles and quantum dots in the skin in vivo by fractional laser microablation, multimodal imaging, and optical clearing," Journal of Biomedical optics 23(2), 026001 (2018);doi: 10.1117/1.JBO.23.2.026001
 
27. YaninaI.Yu., Popov A.P., Bykov A.V., Meglinski I.V., Tuchin V.V., "Monitoring of temperature-mediated phase transitions of adipose tissue by combined optical coherence tomography and Abbe refractometry," Journal of Biomedical optics. 23(1), 016003 (2018);doi: 10.1117/1.JBO.23.1.016003.
 
28. YaninaI.Yu., Navolokin N.A., Svenskaya Y.I., Bucharskaya A.B, Мaslyakova G.N., Gorin D.A., Sukhorukov G.B., and Tuchin V.V, “Morphology alterations of skin and subcutaneous fat at NIR laser irradiation combined with delivery of encapsulated indocyanine green,” Journal of Biomedical optics, 22(5) 055008 (2017)
 
29. Yanina I. Yu.,Volkova E.K., Tuchina D. K., KonyukhovaJu. G., Kochubey V. I., TuchinV. V., “Controlling of upconversion nanoparticle luminescence at heating and optical clearing of adipose tissue,” Proc SPIE 10417-5, 1-7 (2017).
 
30. YaninaI.Yu., VolkovaE.K., KonyukhovaJu.G., Kochubey V.I., Tuchin V.V., "Temperature sensing of adipose tissue heating with the luminescent upconversion nanoparticles as nanotermometer: In vitro study,”Proc SPIE 10063, Dynamics and Fluctuations in Biomedical Photonics XIV, 100631A (2017); DOI: 10.1117/12.2250587.
 
31. Volkova E.K., YaninaI.Yu., Popov A.P., Bykov A.V., Gurkov A.N., Borvinskaya E.V., Timofeev M.A., Meglinski I.V., “Ecophotonics: assessment of temperature gradient in aquatic organisms using up-conversion luminescent particles,” Quantum Electronics 47(2):153-157 (2017); DOI: 10.1070/QEL16141.
 
32. Genina E.A., Bashkatov A.N., SinichkinYu.P., YaninaI.Yu., Tuchin V.V. Optical clearing of tissues: benefits for biology, medical diagnostics, and phototherapy / Chapter 10 in: Handbook of Optical Biomedical Diagnostics. Second Edition, Biophotonics. Vol. 2: Methods, Valery V. Tuchin (ed.), Bellingham, Washington 98227-0010, USA, SPIE, 2016, pp. 565-637 (ISBN: 9781628419139)
 
33. Genina E.A.,YaninaI.Yu., Svenskaya Y.I., Navolokin N.A., Bucharskaya A.B, Мaslyakova G.N., Gorin D.A. Tuchin V.V., and Sukhorukov G.B., In vivo optical monitoring of transcutaneous delivery of calcium carbonate microcontainers, BIOMEDICAL OPTICS EXPRESS 7(6), 2082-2087 (2016); DOI 10.1364/BOE.7.002082
 
34. YaninaI.Yu.,Svenskaya Y.I., Navolokin N.A., Matveeva O.V., Bucharskaya A.B, Мaslyakova G.N., Gorin D.A., Sukhorukov G.B., and Tuchin V.V, “Histological study of subcutaneous fat at NIR laser treatment of the rat skin in vivo,” Proc. SPIE 9542, 954216 (2015).
 
35. VolkovaE.K., YaninaI.Yu.,Genina E.A., Bashkatov A.N., Genin V., Dolotov L.E., Konyukhova J.G., Kozintseva M., Speranskaya E., Terentyuk G.S., Bucharskaya A.B, Navolokin N.A., Goryacheva I., Kochubey V.I.,Tuchin V.V, “Luminescence monitoring of nanoparticle delivery into rat skin in vivo,”Proc. SPIE9537, 95371P (2015).
 
36. YaninaI.Yu.,VolkovaE.K., Kochubey V.I., Skaptsov A.A., Konyukhova J.G., Tuchin V.V, “Temperature dependence of the fluorescence spectrum of ZnCdS nanoparticles introduced into subcutaneous adipose tissue in vitro,”Proc. SPIE 9537, 953724 (2015).
 
37. Genina E.A., Bashkatov A.N., SinichkinYu.P., YaninaI.Yu., Tuchin, V.V. “Optical clearing of biological tissues: prospects of application in medical diagnostics and phototherapy,” J of Biomedical Photonics & Eng 1(1), 22-58 (2015).
 
38. YaninaI.Yu., DoubrovskyV.A., TuchinV.V.,“Analysis of the in vitro Optical Characteristics of Adipose Tissue Sensitized with Indocyanine Green under IR-Laser Irradiation,”Optics and Spectroscopy 118(3), 494–500 (2015).
 
39. YaninaI.Yu., Popov A.P., Bykov A.V., Tuchin V.V., "Monitoring of temperature-mediated adipose tissue phase transitions by refractive-index measurements", Proc. SPIE. 9421, 94210K. (October 22, 2014).
 
40. GanilovaYu.A., Dolmashkin A.A., DoubrovskyV.A., YaninaI.Yu., TuchinV.V., “Optical Digital Microscopy for Cyto- and Hematological Studies in Vitro”, Optics and Spectroscopy115(2), 212–217.(2013).
 
41. YaninaI.Yu., DoubrovskyV.A., TuchinV.V., “Optical Detection of Pores in Adipocyte Membrane”, Optics and Spectroscopy115(2), 207–211 (2013).
 
42. YaninaI.Yu., Trunina N.A., Tuchin V.V. “Photoinduced cell morphology alterations quantified within adipose tissues by spectral optical coherence tomography”, Journal of biomedical optics18(11), 111407 (2013).
 
43. YaninaI.Yu., DoubrovskyV.A., TuchinV.V., “Control of optical transmittance of fat tissue slices at NIR photodynamic action mediated by indocyanine green”,Proc. SPIE8699, 86990C-1-7 (2013).
 
44. YaninaI.Yu., Trunina N.A., Tuchin V.V. “Optical coherence tomography of adipose tissue at photodynamic/photothermal treatment in vitro”,Journal of Innovative Optical Health Sciences on Advances6(2), 1350010-1-7 (2013).
 
45. YaninaI.Yu., TuchinV.V., NavolokinN.A., MatveevaO.V., BucharskayaA.B., МaslyakovaG.N., AltshulerG.B. “Fat tissue histological study at ICG- mediated photothermal/photodynamic treatment of the skin in vivo”,Journal of biomedical optics17(5), 058002-1-9 (May 2012).
 
46. DoubrovskyV.A., YaninaI.Yu., Tuchin V.V., “Porosity of photo-induced fat cell lipolysis”, Proc. SPIE8427, 842748 (2012).
 
47. YaninaI.Yu., TruninaN.A., TuchinV.V. ”Temporal change of adipose tissue refractive index at photodynamic treatment: in vitro study using OCT”, Proc. SPIE8222-46, 1-6(2012).
 
48. YaninaI.Yu., NavolokinN.A., NikitinaV.V., BucharskayaA.B., МaslyakovaG.N., and TuchinV.V. “Studies of lipid peroxidation of rat blood after in vivo photodynamic treatment”,Proc. SPIE8337, 83370G-1-7 (2012).
 
49. YaninaI.Yu., KochubeyV.I., TuchinV.V., PortnovS.A., SvenskayaYu.I., GorinD.A., PonomarevaE.G., NikitinaV.E. “Effect of bacterial lectin on acceleration of fat cell lipolysis at in vitro diode laser treatment using encapsulated ICG”,Proc. SPIE8337, 83370F-1-7 (2012).
 
50. DoubrovskyV.A., YaninaI.Yu., TuchinV.V.“The kinetics of optical properties of adipose cells in vitro as a result of photodynamic action”,Biophysics56(3), 425-436(2011).
 
51. DoubrovskyV.A., DvorkinB.A., TuchinV.V.,YaninaI.Yu.“Photoaction on cells of human adipose tissue in vitro“, Cytology53(5), 423-432 (2011).
 
52. Doubrovsky V.A., YaninaI.Yu.,Tuchin V.V. “Inhomogeneity of photo-induced fat cell lipolysis”, Proc. SPIE 7999, 79990M-1-9 (2011).
 
53. YaninaI.Yu., TuchinV.V., SuleymanovaL.V., BycharskayaA.B., МaslyakovaG.N. “Fat tissue histological study at NIR laser treatment of the human skin in vitro”, Proc.SPIE8092, 809215 (2011).
 
54. YaninaI.Yu., BochkoV.A., AlanderJ.T., and TuchinV.V. “Optical image analysis of fat cells for indocyanine green mediated near-infrared laser treatment”,Laser Phys Lett8(9), 350-359 (2011).
 
55. YaninaI.Yu., OrlovaT.G., TuchinV.V., AltshulerG.B. “The morphology of apoptosis and necrosis of fat cells after photodynamic treatment at a constant temperature in vitro”,Proc. SPIE, 7887-33(2011).
 
56. TuchinV.V., AltshulerG.B., YaninaI.Yu., KochubeyV.I., SimonenkoG.V. “Fat tissue staining and photodynamic/photothermaleffects”, Proc.SPIE7563, 75630V-1-(2010).
 
57. YaninaI.Yu.,SimonenkoG.V., KochubeyV.I.,TuchinV.V.“Absorption Spectra of Photosensitized Human Fat Tissue”, Optics and spectroscopy,109(2), 217-224(2010).
 
58. YaninaI.Yu., BochkoV.A.,SimonenkoG.V., VälisuoP.,AlanderJ.T.,and TuchinV.V. “Photo analysis methods for fat cell destructive engineering”,Proc.SPIE7547, 754708 (2009).
 
59. TuchinV.V., YaninaI.Yu., SimonenkoG.V. “Destructive fat tissue engineering using photodynamic and selective photothermal effects”,Proc.SPIE7179, 71790C-71790C-11(2009).
 
60. Genina E.A., Zubkova E.A., Korobko A.A., YaninaI.Yu., Bashkatov A.N., Kamenskikh T.G., Galanzha V.A., TuchinV.V."Diffusion of Cortexin and Retinalamin in eye sclera," Proc.SPIE6535, 65351Y-1-6 (2007).

Grants anf scientific projects: 
  1. Научно-исследовательские проекты 1. Конкурс научных грантов на 2018/2019 академический год в рамках совместной российско-германской программы «Михаил Ломоносов» № 12.13380.2019/13 "Эффект топического нанесения оптических просветляющих агентов на кожу ex vivo и in vivo"(руководитель) (2019) 2. Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных исследований в рамках международных ассоциированных лабораторий (МАЛ) и международных научных объединений (МНО), проводимый совместно РФФИ и Национальным центром научных исследований Франции РФФИ №18-52-16025 "Исследование и разработка эффективных оптических технологий для диагностики в дерматологии" (исполнитель) (2018-2020) 3. Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных исследований, выполняемых молодыми учеными (Мой первый грант) РФФИ №18-32-00202 "Исследование эффективности регистрации тепловых полей в биологических тканях при контролируемом термолизе" (руководитель) 4. Конкурс проектов 2017 года комплексных междисциплинарных фундаментальных научных исследований «Молекулярные основы функционирования живых систем» РФФИ 17-00-00186 КОМФИ "Молекулярный имиджинг онкологических патологий биологических тканей в терагерцовой области спектра с использованием лазерной спектроскопии с разрешением по времени, технологий анализа больших данных и машинного обучения" (2017-2019) (исполнитель) 5. Грант Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых № МК-6009.2016.2 "Экспериментальные исследования оптических свойств жировой ткани при нагреве лазерным излучением" (2016-2017) (руководитель) 6. Грант Академии Финляндии (2015-2016) (исполнитель) 7. грант Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих учёных в российских образовательных учреждениях высшего профессионального образования по теме «Дистанционно управляемые наноструктурированные системы для адресной доставки и диагностики» (договор №14.Z50.31.0004 от 4 марта 2014). 8. «Прецизионная метрология пространственно-временных оптических и тепловых процессов, индуцированных импульсным лазерным облучением биологических тканей и клеток, допированных наночастицами»Госконтракт РФФИ №14-15-00186 9. «Оптические методы диагностики нано- и мезоскопических сред», Аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие научного потенциала высшей школы (2009 – 2011 гг.)»; № 2.1.1/4989. 10. «Развитие научно-образовательной структуры по когерентной оптике и биофотонике», Аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие научного потенциала высшей школы (2009 – 2011 гг.)»; № 2.2.1.1/2950. 11. «Исследование взаимодействия оптического излучения с биологическими тканями и разработка когерентно-оптических и спектральных методов медицинской диагностики и фототерапии», Тематический план научно-исследовательских работ СГУ по заданию Минобразнауки на 2005 – 2014 годы; № 1.4.09. 12. 7-ая Рамочная Программа Евросоюза в области технических и естественных наук, грант № 224014 Network of Excellence for Biophotonics (Photonics4Life), 2008-2012. 13. «Разработка оптических методов исследования и мониторинга изменений параметров биологических тканей и цельной крови при изменении содержания глюкозы в тканях организма человека и животных», госконтракт № 02.740.11.0770; ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. 14. «Разработка новых фотонных технологий анализа биофизических процессов в живых организмах на субклеточном, клеточном и тканевом уровнях для задач неинвазивной и минимально-инвазивной диагностики и терапии», госконтракт № 02.740.11.0879; ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. 15. «Исследование оптических свойств биологических тканей и крови, направленное на создание фундаментальных основ оптической медицинской диагностики и лазерной терапии» (2012 – 2013 гг). Грант Президента Российской Федерации для государственной поддержки ведущих научных школ Российской Федерации НШ-1177.2012.2 16. «Разработка компьютерного диагностического комплекса для выявления ранних патологических изменений в кровотоке мозга», 2012 – 2013, ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2007-2013 годы», гос. контракт 11.519.11.2035. В рамках международного договора с Австралией. 17. «Разработка оптических методов и средств контроля параметров микро- и макроструктуры биологических сред» в рамках государственного задания Министерства образования и науки (2011 – 2014) 18. «Развитие физических основ и приложений высокоразрешающей томографической и поляризационной микроскопии для субмикроннного анализа объемной структуры объектов технического и биологического происхождения», 2012 – 2013, ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009 - 2013 годы, гос. контракт 14.B37.21.0728. 19. «Разработка когерентно-оптических биосенсоров на генетическом, клеточном и организменном уровнях организации», 2012 – 2013, ФЦП 20. "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009 - 2013 годы, гос. контракт 14.B37.21.0563. 21. Biophotonic technologies for novel diagnostic and therapeutic applications, FiDiPro (Finland Distinguished Professor) Program, awarded by TEKES, №40111/1 (2011-2014), V.V. Tuchin – FiDiPro. 22. «Лазерная трансфекция клеток и тканей, меченных золотыми нанооболочками». Проект по совместному конкурсу исследовательских проектов РФФИ – Лондонское Королевское Общество (2012-2013); 23. Грант фонда «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» по программе У.М.Н.И.К.: гос. контракт №8761р/14002 от 14 января 2011 г «Разработка оптического метода разрушения жировой ткани» (2009-2011)
Additional information: 
Field of scientific activities
Optics of biological tissues, biomedical optics, optical control parameters of biological tissues, the study of transport of drugs in biological tissues, spectroscopy and imaging in biomedicine, physics, optical and laser measurements; optical coherency and multiphotontomography;fluorescence; nanobiophotonics.
 
Publications
Author and co-author of 51 publications in peer-reviewed and scientific journals, conference proceedings and patent application; 60 presentations at major international conferences and workshops (oral and poster).