Шесть аспирантов Алфёровского университета стали победителями конкурса грантов Санкт-Петербурга. Подведены итоги конкурса грантов Правительства Санкт-Петербурга для студентов и аспирантов вузов, а также аспирантов отраслевых и академических институтов города. В 2026 году победителями конкурса стали сразу шесть аспирантов Алфёровского университета.
Пять исследовательских проектов получили поддержку в размере 100 тысяч рублей, ещё один проект — 50 тысяч рублей.
Конкурс проводится Комитетом по науке и высшей школе Санкт-Петербурга в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25 июня 2010 года № 823.
Проекты победителей
- Анна Абелит — «Экономически эффективная электроника: от лабораторных испытаний до создания зрительных имплантов» — 100 000 рублей.
- Олег Михайлов — «Разработка и исследование гетероструктур на основе кремния с использованием фосфидов и оксидов металлов III группы для высокоэффективных солнечных элементов» — 100 000 рублей.
- Николай Нефедьев — «Разработка метода сегментации рака предстательной железы на T2-сериях мультипараметрической МРТ с использованием нейронных сетей сегментации и их комбинирования» — 100 000 рублей.
- Александра Николаева — «Спектральная модуляция двумерного WSe₂ на плазмонных Au-нанобампах методом деформационной инженерии» — 100 000 рублей.
- Олеся Синицкая — «Высокоэффективные ультрафиолетовые фотодетекторы на основе ультратонких эпитаксиальных слоёв GaN» — 100 000 рублей.
- Наталья Бойцова — «Разработка и оптимизация высокоинформативной цитосенсорной платформы» — 50 000 рублей.
Темы победивших проектов охватывают несколько направлений современной науки — от новых электронных и фотонных материалов до медицинской диагностики и биоэлектроники.
Как сделать цитосенсоры более информативными

Одним из победивших проектов стала работа аспирантки Натальи Бойцовой, посвящённая разработке и оптимизации высокоинформативной цитосенсорной платформы.
Цитосенсоры позволяют исследовать состояние и поведение живых клеток, отслеживая изменения их электрических свойств. Один из подходов к повышению информативности таких измерений — использование высокоразрешающей импедансной спектроскопии. В отличие от классических методов, она позволяет получить более подробную информацию об электрических свойствах клеточной системы и устойчивее работать с шумами.
Однако применение этого метода в биомедицинских исследованиях ограничено, в том числе из-за недостатка специализированных высокоразрешающих спектроскопов и программного обеспечения для обработки получаемых данных. Именно восполнение этого пробела стало одной из основных задач проекта.

В рамках работы был разработан программно-аппаратный комплекс, с помощью которого в диапазоне от 2 Гц до 40 кГц исследовались электрические свойства как пустых электродов, так и электродов, покрытых живыми клетками. Также были изучены полупроводниковые аналоги электродов.
На основе полученных данных определены эквивалентные схемы исследуемых систем. Анализ изменения их параметров во времени позволил уточнить модель Giaever–Keese, описывающую электрические характеристики клеточного слоя.
Отдельное направление работы связано с повышением устойчивости измерений к помехам. Исследователи оценили уровень возникающих шумов и предложили способы уменьшения их влияния — в том числе за счёт оптимизации геометрии электродов и применения технологий искусственного интеллекта для обработки экспериментальных данных.

Таким образом, проект направлен на создание более информативной и устойчивой цитосенсорной платформы, которая позволит получать подробные данные об электрических свойствах клеточных систем и расширит возможности применения импедансных методов в биомедицинских исследованиях.
Работа объединяет несколько научных направлений: биоэлектронику, исследование клеточных систем, импедансную спектроскопию, математическое моделирование и технологии искусственного интеллекта.



