Владимир Хацкелевич Хавинсон (род. 27 ноября 1946, Котбус, Германия, Группа Советских войск в Германии) — советский и российский геронтолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАМН (2000), член-корреспондент РАН (2014). говорится в публикации.
Владимир Хацкелевич Хавинсон
- От чего умер геронтолог хавинсон
- Жена Владимира Хавинсона, дети. Личная жизнь и национальность / Представители науки и искусства
- Умер учёный-геронтолог Хавинсон, открывший пептиды для лечения чернобыльцев
- Умер геронтолог и телеведущий Владимир Хавинсон
Умер основатель отечественной геронтологии Владимир Хавинсон
В Петербурге на 78-м году ушел из жизни Владимир Хавинсон, открывший пептиды | Геронтолог, генеральный директор клиники предиктивной медицины «Древо жизни» Светлана Трофимова, ее биография и факты из личной жизни. |
Ушел из жизни академик РАН Хавинсон Владимир Хацкелевич | Влади́мир Ха́цкелевич Хавинсо́н — советский и российский геронтолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАМН (2000), академик РАН (2022). |
Умер геронтолог, академик РАН Хавинсон | Радио 1 | Полная биография Владимира Хавинсона. Личная жизнь, фотографии, интересные факты из жизни на портале «». |
В Петербурге научились продлевать жизнь человека и бороться с раком | В возрасте 77 лет скончался советский и российский геронтолог и телеведущий Владимир Хавинсон. |
Умер учёный-геронтолог Хавинсон, открывший пептиды для лечения чернобыльцев
Под руководством Хавинсона В.Х. подготовлено 60 диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук (14 докторских и 46 кандидатских). Владимир Хавинсон. Российский ученый Владимир Хавинсон, которого называли «личным геронтологом Путина», умер 5 января в Санкт-Петербурге на 78-м году жизни. Владимир Хацкелевич Хавинсон — автор более 800 научных публикаций, в том числе десятков монографий, многие из которых переведены на иностранные языки, был членом ряда зарубежных академий, научных обществ, редколлегий специализированных журналов. Владимир Хавинсон не волшебник, и не верит в чудеса – как говорит он сам, чтобы дожить до 120 лет, принимать уникальные пептидные комплексы недостаточно – желательно еще и жить в движении, высыпаться, не переедать, и уметь радоваться жизни!
Умер ученый, который боролся со старением. Ему было 77 лет
Хавинсон, владимир хацкелевич - википедия | Владимир Хацкелевич Хавинсон – прирожденный лидер, ведущий руководитель, идейный вдохновитель, высокоэрудированный человек с прекрасным чувством юмора и широким сердцем – внес значимый вклад в развитие современного общества. |
Беглов выразил соболезнования близким академика РАН Хавинсона - Новости | путь, по которому диктатор сейчас, очевидно, после выборов в марте он будет править еще шестилетний срок в Кремле. |
Умер учёный-геронтолог Хавинсон, открывший пептиды для лечения чернобыльцев | Владимир Хавинсон, академик РАН, доктор медицинских наук, основатель и директор Санкт-Петербургского Института биорегуляции и геронтологии. |
Хавинсон Владимир Хацкелевич: биография автора, новинки, фото - | Эксмо | Личная жизнь Владимира Хавинсона тесно переплетена с его профессиональной деятельностью. |
Vladimir Khavinson
В 2009 году нобелевскими лауреатами стали американские ученые Элизабет Блэкберн, Кэрол Грейдер и Джек Шостак, открывшие механизм «продления» жизни клеток ДНК с помощью прикрепляющегося к их концам теломерам фермента — теломеразы. Интересно то, что мы с коллегами еще за шесть лет до этого обнаружили пептид, увеличивающий длину теломер, и поделились открытием на международной конференции в США. Иностранные ученые внимательно, но сдержанно, выслушали наш доклад, а потом представили миру свое «оригинальное» исследование. Раз пептиды «продлевают жизнь» клеток ДНК, значит, они в принципе не ограничиваются тем, что ставят болезни «на стоп»? Их спектр действия гораздо шире? Безусловно, первейшая их цель — замедлить определенный патологический процесс.
Но после того, как она достигнута, лекарство начинает устранять последствия недуга: запускает регенерацию тканей, восстанавливает барьерные функции — нужно только правильно рассчитать дозировку, чтобы ее хватило на обе задачи. Формула работает по правилу Фауста: «Подобное подобным лечим». То есть молекулы из конкретного органа лечат болезни, связанные с ним. Например, пептиды главного органа иммунной системы — тимуса, хорошо помогали пациентам во время эпидемии COVID-19, а сейчас снимают постковидный синдром и усиливают способность организма противостоять канцерогенным факторам. Дана Сапарова Почему пептиды в косметике — не всегда пептиды Какие показатели результативности пептидов?
За 40 лет существования лекарств, они помогли более 112 миллионам человек. И это не безликая цифра: с помощью препаратов ретиналамина, кортексина, тималина моя мама прожившая 98 лет! Разработанную нашими специалистами систему поддержки здоровья и повышения ресурса спортсменов использует российская сборная по художественной гимнастике — они опробовали ее на Олимпийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро. А наша программа «Профилактика возрастной патологии и ускоренного старения, снижение преждевременной смертности от биологических причин и продление трудоспособного периода жизни населения» рекомендована к внедрению департаментом по исследованию старения ООН. Сам я, разумеется, принимаю свои препараты — и всегда выступаю первым «подопытным» для проверки новинок, если показания к их приему есть.
Ни одно средство нельзя принимать без консультации с врачом и учета индивидуальных особенностей организма — и пептиды не исключение! В каких еще областях применяется ваше открытие? Мы зарегистрировали и получили разрешение Минздрава РФ на применение не только 13 лекарственных препаратов, но и 64 БАДов и нескольких косметических средств. Все они работают по одному принципу — нормализуют активность генов, стимулируют иммунный ответ, блокируют воспаление, ускоряют восстановление. Различие между лекарством, биологически активной добавкой или кремом только в концентрации действующего вещества.
Получается, что умные люди живут дольше. Вы упомянули косметику — в эстетической медицине и косметологии слово «пептид» сегодня повторяется регулярно как нечто прогрессивное и новое. И это просто маркетинговый ход! Вот «Пептиды Хавинсона» названы моим именем и запатентованы — значит, я отвечаю за то, их эффект доказан и фармпроизводство осуществлено в надлежащих условиях.
Он находил время для совместных мероприятий со своей семьей и всегда поддерживал их во всем. Детство и юность Владимира Хавинсона были важными этапами в его жизни, которые определили его путь врача и ученого.
Благодаря своей настойчивости и стремлению к достижению новых научных высот, он стал одной из ключевых фигур в области исследования пептидов и их применения в медицине. Его влияние и научные достижения оказали непреходящее влияние на развитие современной медицины. С началом своей карьеры врача, он стал интересоваться возможностями пептидов — коротких цепочек аминокислот, воздействующих на клеточный уровень организма. Систематически проводя эксперименты и изучая различные пептиды, Хавинсон сделал ряд открытий, которые положили начало новому медицинскому направлению — пептидотерапии. Этот пептид открыл новые возможности для лечения различных заболеваний, особенно связанных с дегенеративными процессами. В процессе своей научной деятельности Хавинсон открыл еще множество других пептидов и разработал специальный метод выделения и использования пептидных препаратов в медицинской практике.
Он создал уникальные комплексы пептидных формул, которые позволяют улучшить работу различных систем организма и обеспечить его общую жизнедеятельность. Результаты исследований Хавинсона стали не только базой для разработки новых методов лечения, но и позволили расширить понимание об уникальных свойствах пептидов. Он оказал значительное влияние на развитие медицины, открывая новые возможности в лечении различных заболеваний и продлении активной жизни людей. Его открытия и научные труды наделяют его неоспоримым авторитетом в медицинской науке и оказывают значительное влияние на развитие новых методов лечения. Биография этого удивительного человека продолжает вдохновлять и мотивировать людей по всему миру. Владимир Хацкелевич Хавинсон разработал метод открытия пептидов, используемый для создания инновационных препаратов.
Он является основателем и главным представителем пептидотерапии, инновационной области медицины, изучающей применение пептидов в лечении различных заболеваний. Начав свою научную карьеру в 1963 году в Ленинградском государственном университете имени А. Жданова, Хавинсон сразу проявил свою талантливую ученую натуру.
Эти исследования не только расширили наши знания о ферроэлектричестве и пьезоэлектричестве, но и имеют важное практическое применение в различных технологиях, таких как ультразвуковая диагностика и пьезоэлектрические устройства. Важным научным вкладом Хавинсона стало его исследование физики высокотемпературных сверхпроводников. Он внес существенный вклад в развитие теоретических моделей и понимания механизмов сверхпроводимости при высоких температурах.
Это открытие имеет огромное значение для применения сверхпроводников в различных областях, включая разработку эффективных суперпроводящих магнитов, применение в квантовых вычислениях и энергетике. Кроме того, Владимир Хавинсон также занимался исследованием спинтроники и магнитных материалов. Он внес существенный вклад в понимание и применение спиновых эффектов и магнетизма в наноструктурах. Эти исследования имеют большое значение для различных технологий, таких как магнитные диски, магнитоэлектрическая память и спинтроника в целом. Исследование ферроэлектрических и пьезоэлектрических материалов Исследование физики высокотемпературных сверхпроводников Исследование спинтроники и магнитных материалов Владимир Хавинсон не только сам является одним из величайших физиков своего времени, но и учил и влиял на многих молодых ученых и студентов. Он был наставником и научным руководителем для многих успешных докторов наук, которые продолжают его научное наследие.
В целом, научные достижения академика Владимира Хавинсона в области физики твердого тела имеют огромное значение для развития науки и технологий. Его исследования и вклад в физику твердого тела, ферроэлектричества, пьезоэлектричества, сверхпроводимости, спинтроники и магнетизма продолжают вдохновлять и внушать уважение в научном мире. Заслуги и признание Академик Хавинсон является автором более сотни научных статей и книг. Его работы подробно изучаются и цитируются в научных кругах. Он внес значительный вклад в теорию случайных матриц, эргодическую теорию и комплексный анализ. За свои научные достижения Владимир Хавинсон был награжден множеством престижных премий.
Он является лауреатом Международной Сахаровской премии в области математической физики, которая была вручена ему в 1998 году.
Блестящий результат, которого мы не ожидали. Дозы не были такими уж большими: 10 мкг на обезьяну. Уровень продержался полгода, а затем процедуру надо было повторять. Дальше изучали пептид поджелудочной железы, что актуально при диабете. Еще один опыт мы провели в Санкт-Петербурге в Институте физиологии им. Проводила его доктор меднаук Тамара Георгиевна Кузнецова.
У нее обезьяны были обучены угадывать различные картинки по отработанному алгоритму. Им начали давать пептид в чашке воды в течение 10 дней. Процесс запоминания повысился вдвое. Самый главный наш результат — ни одного побочного эффекта, ни одного случая аллергии. Потому что вводим короткие пептиды, а это вещества, на которые не образуются антитела. В этом нам очень сильно повезло. Поэтому низкомолекулярные пептидные препараты оказались природоподобными.
Выделенные из животных вещества оказались одинаковыми, что у мыши, что у человека. В этом их уникальность. Препараты действуют и на мышей, и на обезьян, и на людей одинаково. В этом большая ценность и безопасность. Пептиды можно только синтезировать в высокой концентрации, либо можно получать какую-то более сниженную концентрацию, допустим, из отдельных продуктов питания? В начале, когда мы выделяли экстракты из органов животных, туда входила примерно сотня пептидов. Затем стали искать активное начало в этом и нашли наиболее активные из них.
Затем изучили их структуру, какие там аминокислоты, а затем синтезировали и получили абсолютную копию натурального. Чем больше в препарате пептидов, тем больше он заденет генов. Экстракты — это все-таки лекарственные вещества. Их сейчас тоже производят и применяют. Это называется фармакогеномика — регуляция конкретных генов с помощью конкретных веществ. Это будущее медицины. Это не генная инженерия, не изменение структуры генов, а лишь регуляция их активности.
Например, совместно с итальянцами провели эксперимент на трансгенных мышах, которым был вмонтирован ген рака молочной железы человека. Когда им вводили пептид эпифиза, мы получили подавление гена рака молочной железы примерно в 4 раза. Диаметр опухоли также существенно уменьшился. Таким образом, это пример фармакогеномики, когда прицельное введение того или иного вещества регулирует конкретный ген. На нем мы провели теоретические математические исследования как пептиды взаимодействуют с генами. Сотрудники начали с дипептидов. Всего их 400 возможных вариантов из 20 аминокислот.
Поэтому наша задача — разобраться, как регулировать конкретные гены при конкретных заболеваниях. Это звучит, как научная фантастика, но на самом деле уже стало нашей реальностью. Уже были проведены эксперименты, которые показали возможность регулирования конкретных генов. Наши пептиды это тоже могут. Тут я хочу отделиться от китайских, индийских и прочих пептидов, потому что просто пептиды — это ничто. Нужно знать его структуру и то, с каким геном этот пептид может взаимодействовать. Тогда это превращается в науку.
Важно понимать безопасность создаваемого препарата и таргетность его действия. Иными словами, прицельность на конкретный ген. Такова медицина будущего. Хавинсона Все эксперименты, которые вы перечисляли изначально, проводятся на животных. В какой момент ученые осознают, что препарат может быть протестирован на людях? И когда ваша последняя разработка будет протестирована на людях? Любое лекарственное средство или метод лечения в начале испытывается на животных.
Когда доказана безопасность и эффективность, направляются документы в Минздрав РФ для получение разрешения на проведение клинического изучения — первой фазы. Первая фаза — это испытание на безопасность. Если все хорошо, то дается разрешение на вторую фазу. Первая фаза занимает где-то год. Вторая фаза занимает примерно два года. И третья фаза занимает около двух лет. На клинические испытания необходимо отводить примерно пять лет в лучшем случае.
Таков алгоритм фармакологии. Вообще, срок создания препарата — «доклиника» и три фазы «клиники» примерно 8-10 лет. Потому что нужно избежать несчастных случаев. Например, был в прошлом веке препарат талидомид, который давали для лучшего засыпания беременным женщинам. После чего родились дети-инвалиды. Хотя в эксперименте на мышах все было хорошо. Такие бывают трагедии.
Сейчас все препараты проходят изучение влияния на гены, на эмбриогенез, на возможные отклонения. Это огромная очень тщательная работа, которая проводится только в лицензированных учреждениях. И кстати, в нашей стране очень мощная и грамотная система. Конечно, это долго и требует больших денег. Но лекарство — это жизнь, любое новое лекарство спасает и продлевает ее. За это, конечно, надо платить. И общество за это платит в разных плоскостях.
Касательно наших препаратов для лечения или профилактики болезни Альцгеймера и Хантингтона, мы проводим сейчас «доклинику». К концу следующего года мы сможем подать документы для проведения клинических испытаний на людях. Вы не раз говорили о необходимости формирования школы научного знания. У вас работает очень много молодых специалистов. Расскажите немного о рабочем процессе. И если это возможно, сформулируйте рекомендации, необходимые для формирования молодого научного сотрудника на практике. Интеллект — это самая дорогая субстанция в мире.
Стоимость любой организации или жизнеспособность любой страны зависит от концентрации интеллекта в данном месте. При социализме со стороны руководства, с точки зрения отношения к науке, было очень мощное, очень правильное отношение. Страна ценила интеллект. Спутник, ядерные реакторы, атомный флот, — все это было сделано благодаря советскому интеллекту и заботе государства, в том числе и поддержке Академии наук СССР молодых ученых. Это были прекрасные времена. Еще со времен ВМедА я всегда проводил отбор талантливых людей. Ведь в спорте тренеры ищут таланты по всей России.
Я точно также занимаюсь поиском талантов всю мою жизнь. И хочу сказать, что в России очень много способных людей. Я сумел собрать коллектив талантливых специалистов, благодаря которым достигнуто все то, о чем я рассказывал. Это были мои идеи, мои планы, но они выполнялись талантливыми людьми. Это огромная работа. Выпускники Политеха, которые работают у меня в институте — это блестящие сотрудники, я бы сказал «золотой стандарт» для любого научного учреждения. Там есть факультет биофизики, и получилась такая удачная комбинация: они знают генетику, биологию, математику, физику.
Именно совокупность этих наук есть крайне важная сумма знаний, а также их талант владения техникой, английским языком, всеми необходимыми компьютерными программами, скорость работы, энергия. Мне удалось создать невероятную команду. Как спецназ в армии, знаете? Это лучшие люди, обладающие знанием, энергией и интеллектом. Когда они работали за рубежом в Италии, в США, то профессора были поражены их уровнем квалификации. Они раз в пять превосходили европейский уровень. Можете себе представить?
Такая вот российская генетика и российское образование. Однако во всем этом есть один минус — эти специалисты сразу получили приглашение работать за рубежом. Это побочный эффект высокого уровня профессионализма. Но мы создали им условия, равные европейским, и надеемся, что наши специалисты останутся с нами. Я благодарен России и Санкт-Петербургу за концентрацию талантов. Считаю, что интеллект, талант и энергия — это залог достижений в будущем. Вот так формируется научная школа.
Это отбор талантливых людей, создание условий и, конечно, выбор цели. Все они энтузиасты. Только свободный выбор человека определяет силу единения. Человека ведь невозможно заставить силой что-то делать. Я не держу никого, поэтому никто никуда не бежит. Здесь созданы условия для эволюции личности, а все эти люди — личности многогранные. Это крайне важно.
Наталья Сергеевна Линькова Представители научной школы В. Хавинсона: Наталья Сергеевна Линькова, 37 лет Руководитель лаборатории молекулярных механизмов старения Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии, доктор биологических наук 2014 , доцент 2018 , член двух диссертационных советов, лауреат премий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого «Молодой ученый года — 2015, 2016», победитель конкурса молодых ученых в области геронтологии и гериатрии, посвященном памяти академика Фролькиса В. Украина, Киев, 2013 , победитель конкурса молодых ученых III Съезда геронтологов и гериатров России Новосибирск, 2012 , автор 5 монографий, более 350 научных статей в российских и зарубежных журналах.
Залог долгой жизни. Интервью с главным геронтологом Санкт-Петербурга
Окончив Минское суворовское училище, поступил в Военно-медицинскую академию имени С. С 1970 года он занимался темой старения, посвятив свою жизнь поиску ответов на вопросы, как увеличить резистентность организма и ресурс жизнедеятельности — как победить старость и продлить жизнь. Учёный выступил автором более 800 научных публикаций и более 200 патентов и изобретений. Он получил мировую известность за открытие нового класса пептидов — пептидных биорегуляторов, сохранивших здоровье миллионам людей по всему миру, в том числе ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Владимир Хавинсон получил множество наград и заслуженно признан одним из величайших математиков своего поколения. Он проявил интерес к научным исследованиям еще в школьные годы и решил посвятить свою жизнь изучению биологии. После окончания школы он поступил в Московский государственный университет, где изучал биологию и получил докторскую степень в этой области. Специализация Владимира Хавинсона — физиология растений и генетика. Он проводил исследования о влиянии различных факторов на рост и развитие растений, а также исследовал генетические особенности растений.
Его работы содержат много фундаментальных открытий, которые помогли расширить наше понимание биологических процессов. Одна из главных тем, с которой работал Хавинсон, — это использование пептидов растений в медицине. Он и его коллеги провели исследования, которые показали, что некоторые пептиды растений могут оказывать целебное воздействие на человеческий организм. Эти открытия имели широкий отклик и стали основой для разработки новых лекарственных препаратов и биологически активных добавок. Владимир Хавинсон также является автором более 300 научных статей и нескольких книг по биологии и медицине. Он активно участвует в международных конференциях и симпозиумах, где делится своим опытом и результатами исследований. Большая часть жизни академик Хавинсон посвятил исследованиям и научной деятельности. Однако, помимо этого, он также занимается преподавательской деятельностью и является руководителем научной группы в одном из научно-исследовательских институтов.
Академик Владимир Хавинсон — одно из самых примечательных и ярких лиц в нашей стране. Его работа продолжает вдохновлять молодых ученых и оставлять след в развитии биологии и медицины. Его открытия и исследования вносят значительный вклад в биологическую науку и помогают развивать новые методы лечения и профилактики болезней.
Люди культуры, с определенным уровнем культуры, живут дольше. Наш Петербург — это культурная столица России. У нас самый пожилой город не только России, но и Европы. А почему? Очень высок уровень культуры.
Более того, это правильное питание. Те люди, которые питались ритмично — завтрак, обед, ужин — достоверно жили дольше». Юрий Зинчук: «Филипп Филиппович Преображенский рассказывал, как надо питаться». Владимир Хавинсон: «Этот фильм — гениальный фильм. Каждая фраза этого фильма — это учебник. Необходимо всем людям надо хотя бы час выкраивать на занятия физкультурой. Физкультура — это регуляция метаболизма.
Хавинсон получил мировую известность за открытие нового класса пептидов — пептидных биорегуляторов, сохранивших здоровье миллионам людей по всему миру, в том числе ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Хавинсон с 1970 года занимался темой старения.
Учёный выступил автором более 800 научных публикаций и более 200 патентов и изобретений.
Не стало ученого Владимира Хавинсона, открывшего пептиды
В колледже он проявил себя как замечательный студент, находившийся всегда в поисках новых знаний и идей. После окончания медицинского института Владимир Хавинсон решил посвятить свою карьеру научным исследованиям. Его первым большим достижением стало открытие пептидов — небольших фрагментов белков, имеющих высокую биологическую активность и способность влиять на различные процессы в организме. В области пептидов Владимир Хавинсон продолжил свои исследования и получил многочисленные награды и признания. Его работы стали основой для разработки новых методов лечения и профилактики различных заболеваний. Владимир Хацкелевич Хавинсон также преподавал на медицинском факультете, где передавал свои знания и опыт молодым ученым. Он уделял особое внимание развитию научного мышления у студентов и поощрял их исследовательские инициативы. В своей личной жизни Владимир Хацкелевич Хавинсон был преданным семьянином. Он находил время для совместных мероприятий со своей семьей и всегда поддерживал их во всем. Детство и юность Владимира Хавинсона были важными этапами в его жизни, которые определили его путь врача и ученого. Благодаря своей настойчивости и стремлению к достижению новых научных высот, он стал одной из ключевых фигур в области исследования пептидов и их применения в медицине.
Его влияние и научные достижения оказали непреходящее влияние на развитие современной медицины. С началом своей карьеры врача, он стал интересоваться возможностями пептидов — коротких цепочек аминокислот, воздействующих на клеточный уровень организма. Систематически проводя эксперименты и изучая различные пептиды, Хавинсон сделал ряд открытий, которые положили начало новому медицинскому направлению — пептидотерапии. Этот пептид открыл новые возможности для лечения различных заболеваний, особенно связанных с дегенеративными процессами. В процессе своей научной деятельности Хавинсон открыл еще множество других пептидов и разработал специальный метод выделения и использования пептидных препаратов в медицинской практике. Он создал уникальные комплексы пептидных формул, которые позволяют улучшить работу различных систем организма и обеспечить его общую жизнедеятельность.
Интервью с главным геронтологом Санкт-Петербурга 3 февраля , 23:36 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video 26 января в Екатерининском зале Кремля президент России вручил государственные награды за достижения в науке, здравоохранении, искусстве и производстве. Среди награжденных — петербургский геронтолог Владимир Хавинсон. Вас несколько дней назад наградил Ордером Дружбы Владимир Путин.
Можно посмотреть эту награду? Уникальная награда. Это высший орден, которым Президент России награждает наиболее выдающихся людей во всём мире». Юрий Зинчук: «Какую роль в вопросе продления срока жизни играет такая среда обитания, как мегаполис с выхлопными газами, суетой, шумом, нервами и прочими урбанистическими радостями? Может действительно всё бросить, уехать в тайгу? Юрий Зинчук: «То есть когда он чётко понимает, зачем» Владимир Хавинсон: «Должен заметить, что наиболее долго живут творческие работники. Я был знаком с очень интересным художником. Лев Богомолец. Ему было за 90.
Развивает многоформатное сотрудничество со 197 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 83 странах мира, с 286 российскими общественными организациями, федеральными и региональными органами исполнительной и законодательной власти Российской Федерации. Официальные телеграм-каналы Фонда Росконгресс: на русском языке — t. Официальный сайт и Информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс: roscongress. Если у вас нет аккаунта, вы можете зарегистрироваться. После завершения регистрации на указанную в форме электронную почту придет письмо с логином и паролем для входа в ЕЛК.
Кроме того, школьники встретились за чашкой чая с ветеранами труда. А в «Доме доброты» дети устроили концерт для пожилых людей. Школьники высадили на своей территории саженцы молодых елей. Деревья полезно сажать, потому что они дают нам кислород и очень нужны природе», - рассказала ученица второго класса Полина Вереитина. Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО Во всех школах проходил конкурс на лучшее фото или видео с акции.
Участники загружают их с хэштэгом ДеньдобрыхделПодмосковье. Лучшие шесть работ получат от «Волонтёров Подмосковья» призы - рюкзак, поясную сумку, значок, термокружку, портативную зарядку, кепку или шопер в фирменном стиле. А всем ученикам школы-победительницы достанется мороженое от «Чистой линии».
В Петербурге научились продлевать жизнь человека и бороться с раком
И за сезон пчелы собрали меда в 1,5 раза больше, чем в контроле. Они быстрее летали, быстрее находили цветы и т. Потом подобные эксперименты проводились на мышах, на крысах, на обезьянах. Академик РАН Борис Аркадьевич Лапин умер в прошлом году на 99-м году жизни возглавлял Институт медицинской приматологии, где мы на старых обезьянах проводили эксперименты. При старении у них снижается уровень мелатонина, угнетается эндокринная система. И вот когда им ввели пептид эпифиза, полностью восстановился уровень мелатонина — до нормы молодых. Блестящий результат, которого мы не ожидали. Дозы не были такими уж большими: 10 мкг на обезьяну. Уровень продержался полгода, а затем процедуру надо было повторять. Дальше изучали пептид поджелудочной железы, что актуально при диабете.
Еще один опыт мы провели в Санкт-Петербурге в Институте физиологии им. Проводила его доктор меднаук Тамара Георгиевна Кузнецова. У нее обезьяны были обучены угадывать различные картинки по отработанному алгоритму. Им начали давать пептид в чашке воды в течение 10 дней. Процесс запоминания повысился вдвое. Самый главный наш результат — ни одного побочного эффекта, ни одного случая аллергии. Потому что вводим короткие пептиды, а это вещества, на которые не образуются антитела. В этом нам очень сильно повезло. Поэтому низкомолекулярные пептидные препараты оказались природоподобными.
Выделенные из животных вещества оказались одинаковыми, что у мыши, что у человека. В этом их уникальность. Препараты действуют и на мышей, и на обезьян, и на людей одинаково. В этом большая ценность и безопасность. Пептиды можно только синтезировать в высокой концентрации, либо можно получать какую-то более сниженную концентрацию, допустим, из отдельных продуктов питания? В начале, когда мы выделяли экстракты из органов животных, туда входила примерно сотня пептидов. Затем стали искать активное начало в этом и нашли наиболее активные из них. Затем изучили их структуру, какие там аминокислоты, а затем синтезировали и получили абсолютную копию натурального. Чем больше в препарате пептидов, тем больше он заденет генов.
Экстракты — это все-таки лекарственные вещества. Их сейчас тоже производят и применяют. Это называется фармакогеномика — регуляция конкретных генов с помощью конкретных веществ. Это будущее медицины. Это не генная инженерия, не изменение структуры генов, а лишь регуляция их активности. Например, совместно с итальянцами провели эксперимент на трансгенных мышах, которым был вмонтирован ген рака молочной железы человека. Когда им вводили пептид эпифиза, мы получили подавление гена рака молочной железы примерно в 4 раза. Диаметр опухоли также существенно уменьшился. Таким образом, это пример фармакогеномики, когда прицельное введение того или иного вещества регулирует конкретный ген.
На нем мы провели теоретические математические исследования как пептиды взаимодействуют с генами. Сотрудники начали с дипептидов. Всего их 400 возможных вариантов из 20 аминокислот. Поэтому наша задача — разобраться, как регулировать конкретные гены при конкретных заболеваниях. Это звучит, как научная фантастика, но на самом деле уже стало нашей реальностью. Уже были проведены эксперименты, которые показали возможность регулирования конкретных генов. Наши пептиды это тоже могут. Тут я хочу отделиться от китайских, индийских и прочих пептидов, потому что просто пептиды — это ничто. Нужно знать его структуру и то, с каким геном этот пептид может взаимодействовать.
Тогда это превращается в науку. Важно понимать безопасность создаваемого препарата и таргетность его действия. Иными словами, прицельность на конкретный ген. Такова медицина будущего. Хавинсона Все эксперименты, которые вы перечисляли изначально, проводятся на животных. В какой момент ученые осознают, что препарат может быть протестирован на людях? И когда ваша последняя разработка будет протестирована на людях? Любое лекарственное средство или метод лечения в начале испытывается на животных. Когда доказана безопасность и эффективность, направляются документы в Минздрав РФ для получение разрешения на проведение клинического изучения — первой фазы.
Первая фаза — это испытание на безопасность. Если все хорошо, то дается разрешение на вторую фазу. Первая фаза занимает где-то год. Вторая фаза занимает примерно два года. И третья фаза занимает около двух лет. На клинические испытания необходимо отводить примерно пять лет в лучшем случае. Таков алгоритм фармакологии. Вообще, срок создания препарата — «доклиника» и три фазы «клиники» примерно 8-10 лет. Потому что нужно избежать несчастных случаев.
Например, был в прошлом веке препарат талидомид, который давали для лучшего засыпания беременным женщинам. После чего родились дети-инвалиды. Хотя в эксперименте на мышах все было хорошо. Такие бывают трагедии. Сейчас все препараты проходят изучение влияния на гены, на эмбриогенез, на возможные отклонения. Это огромная очень тщательная работа, которая проводится только в лицензированных учреждениях. И кстати, в нашей стране очень мощная и грамотная система. Конечно, это долго и требует больших денег. Но лекарство — это жизнь, любое новое лекарство спасает и продлевает ее.
За это, конечно, надо платить. И общество за это платит в разных плоскостях. Касательно наших препаратов для лечения или профилактики болезни Альцгеймера и Хантингтона, мы проводим сейчас «доклинику». К концу следующего года мы сможем подать документы для проведения клинических испытаний на людях. Вы не раз говорили о необходимости формирования школы научного знания. У вас работает очень много молодых специалистов. Расскажите немного о рабочем процессе. И если это возможно, сформулируйте рекомендации, необходимые для формирования молодого научного сотрудника на практике. Интеллект — это самая дорогая субстанция в мире.
Стоимость любой организации или жизнеспособность любой страны зависит от концентрации интеллекта в данном месте. При социализме со стороны руководства, с точки зрения отношения к науке, было очень мощное, очень правильное отношение. Страна ценила интеллект. Спутник, ядерные реакторы, атомный флот, — все это было сделано благодаря советскому интеллекту и заботе государства, в том числе и поддержке Академии наук СССР молодых ученых. Это были прекрасные времена. Еще со времен ВМедА я всегда проводил отбор талантливых людей. Ведь в спорте тренеры ищут таланты по всей России. Я точно также занимаюсь поиском талантов всю мою жизнь. И хочу сказать, что в России очень много способных людей.
Я сумел собрать коллектив талантливых специалистов, благодаря которым достигнуто все то, о чем я рассказывал. Это были мои идеи, мои планы, но они выполнялись талантливыми людьми. Это огромная работа. Выпускники Политеха, которые работают у меня в институте — это блестящие сотрудники, я бы сказал «золотой стандарт» для любого научного учреждения. Там есть факультет биофизики, и получилась такая удачная комбинация: они знают генетику, биологию, математику, физику. Именно совокупность этих наук есть крайне важная сумма знаний, а также их талант владения техникой, английским языком, всеми необходимыми компьютерными программами, скорость работы, энергия. Мне удалось создать невероятную команду. Как спецназ в армии, знаете? Это лучшие люди, обладающие знанием, энергией и интеллектом.
Когда они работали за рубежом в Италии, в США, то профессора были поражены их уровнем квалификации. Они раз в пять превосходили европейский уровень. Можете себе представить? Такая вот российская генетика и российское образование. Однако во всем этом есть один минус — эти специалисты сразу получили приглашение работать за рубежом. Это побочный эффект высокого уровня профессионализма. Но мы создали им условия, равные европейским, и надеемся, что наши специалисты останутся с нами. Я благодарен России и Санкт-Петербургу за концентрацию талантов. Считаю, что интеллект, талант и энергия — это залог достижений в будущем.
Вот так формируется научная школа. Это отбор талантливых людей, создание условий и, конечно, выбор цели. Все они энтузиасты. Только свободный выбор человека определяет силу единения. Человека ведь невозможно заставить силой что-то делать.
Only in this way all structures exposed to pathological influences can be simultaneously affected. Peptide treatment Peptides are not able to treat like conventional drugs - they cannot destroy pathogens or modified cells. But using bioregulators stimulates the division of healthy cells, the synthesis of missing substances. This effect works better in the complex treatment of pathologies. Are there any contraindications or can you overdose If there is an excess of bioregulators in the body, they do not find a DNA site to interact with and are excreted naturally. Peptides are incapable of causing an overdose. Peptide complexes and pregnancy are quite compatible.
Учёный выступил автором более 800 научных публикаций и более 200 патентов и изобретений. Он получил мировую известность за открытие нового класса пептидов — пептидных биорегуляторов, сохранивших здоровье миллионам людей по всему миру, в том числе ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС. На открытиях Владимира Хацкелевича основаны программа восстановления и поддержания здоровья спортсменов высшей категории и Международные рекомендации ООН по продлению жизни. Кроме того, заслуженный деятель науки РФ принимал активное участие в реализации программ ООН по исследованиям старения, а в последние годы занимался исследованиями, связанными с болезнью Альцгеймера.
Там же здесь был организован сбор книг и канцтоваров для школьников Донбасса, медикаментов, продуктов, одежды и перевязочных средств для участников СВО, кормов для приюта животных. Кроме того, школьники встретились за чашкой чая с ветеранами труда. А в «Доме доброты» дети устроили концерт для пожилых людей. Школьники высадили на своей территории саженцы молодых елей. Деревья полезно сажать, потому что они дают нам кислород и очень нужны природе», - рассказала ученица второго класса Полина Вереитина. Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО Во всех школах проходил конкурс на лучшее фото или видео с акции. Участники загружают их с хэштэгом ДеньдобрыхделПодмосковье. Лучшие шесть работ получат от «Волонтёров Подмосковья» призы - рюкзак, поясную сумку, значок, термокружку, портативную зарядку, кепку или шопер в фирменном стиле.
История в лицах. Владимир Хавинсон: Жить долго и счастливо
говорится в публикации. Геронтолог, генеральный директор клиники предиктивной медицины «Древо жизни» Светлана Трофимова, ее биография и факты из личной жизни. Владимир Хавинсон внес вклад в развитие таких научных направлений, как геронтология и гериатрия. Владимир Хавинсон. С 1971 В.Х. Хавинсон занимается изучением роли пептидов в регуляции механизмов старения, а также конструированием, доклиническим и клиническим исследованием пептидных геропротекторов.
Беглов выразил соболезнования близким академика РАН Хавинсона
В Санкт-Петербурге на 78-м году жизни скончался основатель и директор Института биорегуляции и геронтологии Владимир Хавинсон. С 1970 года Хавинсон посвятил себя изучению процессов старения, а его открытие пептидов и пептидных биорегуляторов принесло мировую известность. Смерть личного "антивозрастного" врача ВЛАДИМИРА Путина стала серьезным ударом для любящего ботокс профессора Владимира Хавинсона, 77 лет, соавтор.
Ушел из жизни академик Владимир Хавинсон
Оказалось, что эти соединения способны непосредственно вступать во взаимодействие с генами, регулируя их активность, благодаря чему они и получили название "цитогены". На начальном этапе экспериментальное и клиническое изучение цитомединов и цитогенов выполнялось в ВМедА, однако значительная часть исследований была проведена в Читинской государственной медицинской академии во время службы В. Хавинсона и В. Морозова в Чите под руководством профессора Б. В соавторстве с ним впоследствии было опубликовано более 100 научных работ. Хавинсон в 1978 г. После защиты докторской диссертации в 1988 г.
В этом же году В. С 1989 г. В 1989 г. Хавинсону первому в ВМедА было досрочно присвоено звание полковника медицинской службы, а в 1990 г. В 1990 г. Хавинсону и коллективу соавторов была присуждена премия Совета Министров СССР за разработку и внедрение в промышленное производство, ветеринарию и здравоохранение новых высокоэффективных пептидных биорегуляторов.
В 1991 г. Хавинсону и соавторам была присуждена премия имени К. В 1992 г. Институт был создан с целью реализации фундаментальных и прикладных задач в области биорегуляции и геронтологии и внедрения в медицинскую практику результатов 20-летних экспериментальных и клинических исследований нового класса лекарственных препаратов - пептидных биорегуляторов, разработанных в научно-исследовательской лаборатории ВМедА. С этого времени вся его трудовая и творческая деятельность связана с институтом. В 2000 г.
Хавинсон был избран членом-корреспондентом РАМН по специальности "геронтология". В 2007 г. В 2008 г. В 2010 г. В 2011 г. Основные направления научной деятельности В.
Хавинсона состоят в изучении пептидной регуляции процессов старения, в разработке методов профилактики и коррекции возрастной патологии. Многолетние исследования, проводимые в институте под его руководством совместно с профессором В. Морозовым, позволили разработать концепцию пептидергической регуляции процессов старения. Наиболее важным достижением коллектива ученых под руководством В. Хавинсона стало создание новой группы лекарственных пептидных препаратов для нормализации функций организма, повышения качества жизни и замедления процессов старения с целью достижения в будущем верхнего видового предела жизни человека. Следует отметить, что эти лекарственные препараты в течение 40 лет получили более 20 млн человек с различной патологией, у которых было отмечено значительное улучшение здоровья.
Выделенные из животных вещества оказались одинаковыми, что у мыши, что у человека. В этом их уникальность. Препараты действуют и на мышей, и на обезьян, и на людей одинаково.
В этом большая ценность и безопасность. Пептиды можно только синтезировать в высокой концентрации, либо можно получать какую-то более сниженную концентрацию, допустим, из отдельных продуктов питания? В начале, когда мы выделяли экстракты из органов животных, туда входила примерно сотня пептидов.
Затем стали искать активное начало в этом и нашли наиболее активные из них. Затем изучили их структуру, какие там аминокислоты, а затем синтезировали и получили абсолютную копию натурального. Чем больше в препарате пептидов, тем больше он заденет генов.
Экстракты — это все-таки лекарственные вещества. Их сейчас тоже производят и применяют. Это называется фармакогеномика — регуляция конкретных генов с помощью конкретных веществ.
Это будущее медицины. Это не генная инженерия, не изменение структуры генов, а лишь регуляция их активности. Например, совместно с итальянцами провели эксперимент на трансгенных мышах, которым был вмонтирован ген рака молочной железы человека.
Когда им вводили пептид эпифиза, мы получили подавление гена рака молочной железы примерно в 4 раза. Диаметр опухоли также существенно уменьшился. Таким образом, это пример фармакогеномики, когда прицельное введение того или иного вещества регулирует конкретный ген.
На нем мы провели теоретические математические исследования как пептиды взаимодействуют с генами. Сотрудники начали с дипептидов. Всего их 400 возможных вариантов из 20 аминокислот.
Поэтому наша задача — разобраться, как регулировать конкретные гены при конкретных заболеваниях. Это звучит, как научная фантастика, но на самом деле уже стало нашей реальностью. Уже были проведены эксперименты, которые показали возможность регулирования конкретных генов.
Наши пептиды это тоже могут. Тут я хочу отделиться от китайских, индийских и прочих пептидов, потому что просто пептиды — это ничто. Нужно знать его структуру и то, с каким геном этот пептид может взаимодействовать.
Тогда это превращается в науку. Важно понимать безопасность создаваемого препарата и таргетность его действия. Иными словами, прицельность на конкретный ген.
Такова медицина будущего. Хавинсона Все эксперименты, которые вы перечисляли изначально, проводятся на животных. В какой момент ученые осознают, что препарат может быть протестирован на людях?
И когда ваша последняя разработка будет протестирована на людях? Любое лекарственное средство или метод лечения в начале испытывается на животных. Когда доказана безопасность и эффективность, направляются документы в Минздрав РФ для получение разрешения на проведение клинического изучения — первой фазы.
Первая фаза — это испытание на безопасность. Если все хорошо, то дается разрешение на вторую фазу. Первая фаза занимает где-то год.
Вторая фаза занимает примерно два года. И третья фаза занимает около двух лет. На клинические испытания необходимо отводить примерно пять лет в лучшем случае.
Таков алгоритм фармакологии. Вообще, срок создания препарата — «доклиника» и три фазы «клиники» примерно 8-10 лет. Потому что нужно избежать несчастных случаев.
Например, был в прошлом веке препарат талидомид, который давали для лучшего засыпания беременным женщинам. После чего родились дети-инвалиды. Хотя в эксперименте на мышах все было хорошо.
Такие бывают трагедии. Сейчас все препараты проходят изучение влияния на гены, на эмбриогенез, на возможные отклонения. Это огромная очень тщательная работа, которая проводится только в лицензированных учреждениях.
И кстати, в нашей стране очень мощная и грамотная система. Конечно, это долго и требует больших денег. Но лекарство — это жизнь, любое новое лекарство спасает и продлевает ее.
За это, конечно, надо платить. И общество за это платит в разных плоскостях. Касательно наших препаратов для лечения или профилактики болезни Альцгеймера и Хантингтона, мы проводим сейчас «доклинику».
К концу следующего года мы сможем подать документы для проведения клинических испытаний на людях. Вы не раз говорили о необходимости формирования школы научного знания. У вас работает очень много молодых специалистов.
Расскажите немного о рабочем процессе. И если это возможно, сформулируйте рекомендации, необходимые для формирования молодого научного сотрудника на практике. Интеллект — это самая дорогая субстанция в мире.
Стоимость любой организации или жизнеспособность любой страны зависит от концентрации интеллекта в данном месте. При социализме со стороны руководства, с точки зрения отношения к науке, было очень мощное, очень правильное отношение. Страна ценила интеллект.
Спутник, ядерные реакторы, атомный флот, — все это было сделано благодаря советскому интеллекту и заботе государства, в том числе и поддержке Академии наук СССР молодых ученых. Это были прекрасные времена. Еще со времен ВМедА я всегда проводил отбор талантливых людей.
Ведь в спорте тренеры ищут таланты по всей России. Я точно также занимаюсь поиском талантов всю мою жизнь. И хочу сказать, что в России очень много способных людей.
Я сумел собрать коллектив талантливых специалистов, благодаря которым достигнуто все то, о чем я рассказывал. Это были мои идеи, мои планы, но они выполнялись талантливыми людьми. Это огромная работа.
Выпускники Политеха, которые работают у меня в институте — это блестящие сотрудники, я бы сказал «золотой стандарт» для любого научного учреждения. Там есть факультет биофизики, и получилась такая удачная комбинация: они знают генетику, биологию, математику, физику. Именно совокупность этих наук есть крайне важная сумма знаний, а также их талант владения техникой, английским языком, всеми необходимыми компьютерными программами, скорость работы, энергия.
Мне удалось создать невероятную команду. Как спецназ в армии, знаете? Это лучшие люди, обладающие знанием, энергией и интеллектом.
Когда они работали за рубежом в Италии, в США, то профессора были поражены их уровнем квалификации. Они раз в пять превосходили европейский уровень. Можете себе представить?
Такая вот российская генетика и российское образование. Однако во всем этом есть один минус — эти специалисты сразу получили приглашение работать за рубежом. Это побочный эффект высокого уровня профессионализма.
Но мы создали им условия, равные европейским, и надеемся, что наши специалисты останутся с нами. Я благодарен России и Санкт-Петербургу за концентрацию талантов. Считаю, что интеллект, талант и энергия — это залог достижений в будущем.
Вот так формируется научная школа. Это отбор талантливых людей, создание условий и, конечно, выбор цели. Все они энтузиасты.
Только свободный выбор человека определяет силу единения. Человека ведь невозможно заставить силой что-то делать. Я не держу никого, поэтому никто никуда не бежит.
Здесь созданы условия для эволюции личности, а все эти люди — личности многогранные. Это крайне важно. Наталья Сергеевна Линькова Представители научной школы В.
Хавинсона: Наталья Сергеевна Линькова, 37 лет Руководитель лаборатории молекулярных механизмов старения Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии, доктор биологических наук 2014 , доцент 2018 , член двух диссертационных советов, лауреат премий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого «Молодой ученый года — 2015, 2016», победитель конкурса молодых ученых в области геронтологии и гериатрии, посвященном памяти академика Фролькиса В. Украина, Киев, 2013 , победитель конкурса молодых ученых III Съезда геронтологов и гериатров России Новосибирск, 2012 , автор 5 монографий, более 350 научных статей в российских и зарубежных журналах. Под руководством Н.
Линьковой защищены 2 докторские и 6 кандидатских диссертаций. Екатерина Сергеевна Миронова Екатерина Сергеевна Миронова, 27 лет Старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии, кандидат биологических наук 2020 , лауреат Премии молодым учёным России за лучшую работу по геронтологии — 2020 Геронтологического общества при РАН. Специалист в области биофизики и молекулярной биологии, автор 87 научных печатных работ, из них 26 статей опубликовано в научных отечественных и зарубежных журналах.
Визитирующий исследователь в рамках двустороннего научного сотрудничества с University G. Была изучена способность коротких пептидов влиять на нейрогенез мезенхимальных стволовых клеток. Анастасия Романовна Ильина Анастасия Романовна Ильина, 25 лет Научный сотрудник лаборатории молекулярных механизмов старения Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии, выпускница Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.
Автор 30 опубликованных научных работ. Обладатель гранта Правительства Санкт-Петербурга. Принимает участие в многолетних исследованиях под руководством Хавинсона В.
С ее участием было продемонстрировано, что короткие пептиды способны восстанавливать морфофункциональное состояние нейронных сетей головного мозга в моделях НДЗ in vitro и in vivo, а также регулировать функцию высших отделов центральной нервной системы, ответственных за когнитивную деятельность у насекомых. Параллельно занимался вопросами биологии в Санкт-Петербургском институте биорегуляции и геронтологии. С 2014 года занимался исследованиями по теме изучения клеточной гибели и влияния на этот процесс пептидных биорегуляторов.
Полученный препарат мы испытали сначала на кроликах, затем провели клинические испытания на людях. Оказалось, что наше лекарство — единственное в мире — снижает разрушительное действие лазера на сетчатку глаза, а затем восстанавливает ее. Такого препарата нигде — ни в США, ни в Европе — до сих пор не существует. Препарат стал супер достижением России — он единственный без операции лечит заболевания сетчатки глаз, не только останавливая процесс снижения зрения, но и восстанавливая его за две недели. Первый препарат создавался как раз на основе пептидов, которые были выделены из сетчатки глаз молодых телят. Изобретенное лекарство, и это было подтверждено исследованиями, не только защищало от лазера, но и восстанавливало зрение. Создавая препарат, ученые во главе с Владимиром Хавинсоном открыли удивительные свойства пептидов, и сумели на их основе создать множество других, не менее действенных препаратов — все они быстро восстанавливали деятельность органов, нормализировали работу систем в организме. Как ни странно, «побочным действием» препаратов стал еще и омолаживающий эффект — все, кто избавлялся от болезней с их помощью, становились энергичнее, активнее, буквально молодели. Грызуны, получавшие препарат, жили намного дольше, чем не получавшие его. Мало того, еще и здоровее — они помолодели на глазах!
Все системы организма работали как часы — на оптимальном уровне для их возраста! Повторили эксперимент 25 раз каждый длился по 2-3 года. Результаты — те же! Проверили на обезьянах. С тем же результатом. Мы поняли, что стоим на пороге мирового открытия… Правила долгожителя от Владимира Хавинсона Владимир Хавинсон, руководствуясь собственным опытом и опытом тысяч своих пациентов, сформировал правила для тех, кто хочет прожить больше и лучше. Не нарушать биоритмы. Один лишь пример: при работе в ночную смену более 8 лет рак молочной железы развивается в 2-3 раза чаще. Дело в том, что гормон мелатонин, защищающий нас от многих болезней, вырабатывается только ночью и только если вы спите в темноте.
Премия Совета Министров СССР 1990 , присуждена за разработку и внедрение в промышленное производство, ветеринарию и здравоохранение пептидных препаратов.
Премия имени К. Государственная научная стипендия для выдающихся ученых России присуждена Президиумом Российской академии наук в 1994 и 1997 годах. Золотая медаль имени П. Капицы 1996. Премия имени Т. Ярошевского 2002. Премия Национальной академии медицинских наук Украины 2002. Диплом Минздрава РФ 2003 , за вклад в развитие геронтологии и гериатрии в России.