Новости владимир хавинсон биография личная жизнь

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.

Умер геронтолог и телеведущий Владимир Хавинсон

В Смольном почтили память ученого Хавинсона, открывшего пептиды для лечения чернобыльцев ↑ Ушел из жизни выдающийся ученый-геронтолог Владимир Хацкелевич Хавинсон (рус.).
Умер учёный-геронтолог Хавинсон, открывший пептиды для лечения чернобыльцев Смерть личного "антивозрастного" врача ВЛАДИМИРА Путина стала серьезным ударом для любящего ботокс профессора Владимира Хавинсона, 77 лет, соавтор.
Ушел из жизни академик РАН Хавинсон Владимир Хацкелевич Также Хавинсон указывал, что причиной такого стал образ жизни Владимира Путина.
Жена Владимира Хавинсона, дети. Личная жизнь и национальность / Представители науки и искусства С 1971 В.Х. Хавинсон занимается изучением роли пептидов в регуляции механизмов старения, а также конструированием, доклиническим и клиническим исследованием пептидных геропротекторов.
Умер ученый, который боролся со старением. Ему было 77 лет Хавинсон Владимир Хацкелевич – биография. Havinson Vladimir Hatskelevich.

Ушел из жизни академик Владимир Хавинсон

27 ноября член-корреспондент РАН, вице-президент Геронтологического общества при РАН, директор Санкт-Петербургского Института биорегуляции и геронтологии Вла. Владимир Хацкелевич Хавинсон родился 27 ноября 1946 года в немецком городе Котбус. Геронтолог, генеральный директор клиники предиктивной медицины «Древо жизни» Светлана Трофимова, ее биография и факты из личной жизни. Владимир Хавинсон родился в 1946 году в ГДР в семье офицера Хацкеля Хавинсона, в школу пошел в Минске.

Хавинсон, Владимир Хацкелевич

Владимир Хавинсон, академик РАН, доктор медицинских наук, основатель и директор Санкт-Петербургского Института биорегуляции и геронтологии. Владимир Хавинсон: Жить долго и счастливо». 07 ноября 2018 /Вернуться ко всем новостям. Личная жизнь Владимира Хавинсона тесно переплетена с его профессиональной деятельностью.

О Владимире Хавинсоне

Это неживая материя. Аминокислота, - она синтезируется, это химическое вещество, состоящее из кислорода, углерода, водорода и еще других веществ. Несколько аминокислот, когда они соединяются - одна, две три… Как только две аминокислоты соединились вместе, возникла информация — называется пептидная связь. В мире всего две информационные молекулы. ДНК — это матрица, как перфокарта. И пептиды. Две молекулы, несущие информацию. Как только пептид пересекается с кусочком ДНК, с геном, начинается синтез белка. Именно соединение пептида и ДНК дает сигнал к синтезу специфического белка.

У нас несколько сот тысяч белков в организме. У нас много генов, 25 тысяч генов. Следовательно, пептиды, их роль — включение синтеза белка. Как старт. Это как ключ к замку. Причем каждый пептид очень точно подходит к своему гену. Там соединение специальное. Мы это показали, мы это сделали.

Я бы так сказал: эволюционная роль пептидов — это регуляция активности генов. Вот вы мне до начала нашей записи говорили о том, что лекарство для восстановления сетчатки глаза вы еще в Советское время разрабатывали, и вот сейчас это просто бы не получилось. В Советском Союзе, как вы знаете, различные виды оружия разрабатывались. И в том числе — лазерное оружие, оно и сейчас разрабатывается. В чем его ценность? Если лазерное оружие попадает в глаз пучок этого света , оно разрушает сетчатку. Лекарств нет. И поэтому мы в Военно-медицинской академии начали разработку препарата из сетчатки глаз телят с целью хоть как-то противодействовать разрушающему действию лазерного луча или восстанавливать после поражения.

И мы обратились на мясокомбинат, - в то время Завод медицинских препаратов Ленинградского мясокомбината — и было собрано 100 тысяч глаз телят, коров, быков. Сто тысяч глаз! Из них выделялась сетчатка и потом уже оттуда экстрагировались, выделялись вещества. Мы понимаем, что сетчатка — это не только сетчатка, там есть элементы нервной ткани, сосуды. И поэтому мы в свое время разработали препараты из сосудов, из мозга и т. И вот комплексное применение этих препаратов, в случае повреждения сетчатки, при введении дает феноменальный результат. Мы единственные в мире ни в Америке, ни в Европе, ни в Азии, нигде больше можем восстанавливать функцию сетчатки. За счет чего?

Дело в том, что все наши органы и ткани содержат запасные или стволовые клетки. Полипотентные или «спящие», как угодно. В принципе, их можно пробудить. Пептиды и активируют именно эти резервные клетки, которые есть у любого человека. У нас с вами тоже. И вот активация этих клеток приводит к появлению новых дифференцированных клеток палочки, колбочки, о которых помнят еще из школьных учебников биологии , и человек начинает видеть. Вот буквально недавно у нас лечился президент «Газпрома» Турции, который имел заболевание «Пигментный ретинит». Это такое заболевание, когда клетки сетчатки перерождаются и отмирают.

И прогноз — слепота. Написано во всех учебниках. И к нам он обратился после 20 лет попыток получить где-то лечение в мире: в США, в Европе, везде. Эффект — ноль. И постоянно шло ухудшение. Когда он к нам приехал, меня спросил его отец: «Каковы гарантии, шансы того, что ему станет лучше? Я сказал: «Ну, не сто процентов. Сто один».

Хавинсон зарегистрировал 13 лекарственных препаратов и 64 вида БАД на основе пептидов. В последние годы он работал над лекарствами для борьбы с болезнями Альцгеймера и Паркинсона. Научные разработки Хавинсона лежат в основе программ восстановления профессиональных спортсменов и Международных рекомендаций ООН по продлению жизни. Самые важные новости сферы здравоохранения теперь и в нашем Telegram-канале medpharm.

Памяти Владимира Хацкелевича Хавинсона 9 января 2024 5 января 2024 года на 78-м году ушел из жизни директор Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Владимир Хацкелевич Хавинсон. Владимир Хацкелевич был выдающимся российским учёным, заслуженным деятелем науки РФ, автором более 1000 научных работ и 200 патентов.

Он участвовал в реализации множества проектов по изучению процессов старения и имел консультативный статус Экономического и социального совета ООН по данным вопросам.

Он родился 31 мая 1933 года в городе Москва. В 1956 году Владимир Хавинсон окончил Московский инженерно-физический институт, где изучал математику и физику. Затем он продолжил своё образование в Ленинградском университете, где защитил докторскую диссертацию по математике.

Основная область научных исследований академика Хавинсона — это спектральная теория операторов и математическая физика. Он является автором более 200 научных статей и нескольких книг. 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.

Умер основатель отечественной геронтологии Владимир Хавинсон

Хавинсон Владимир Хацкелевич – биография. Havinson Vladimir Hatskelevich. О смерти Владимира Хавинсона первым сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Ергашев. минимум 100 лет». Российский профессор Владимир Хавинсон первым в мире создал уникальное чудо-лекарство, которое удлиняет жизнь до 110-120 лет и лечит от старости.

В Петербурге научились продлевать жизнь человека и бороться с раком

↑ Ушел из жизни выдающийся ученый-геронтолог Владимир Хацкелевич Хавинсон (рус.). Владимир Хавинсон: «Если человек радуется своим успехам, это продлевает жизнь». Академию Владимир Хавинсон окончил в 1971 году с дипломом военного врача и попал на военную службу в Забайкальский и Ленинградский военные округа.

Залог долгой жизни. Интервью с главным геронтологом Санкт-Петербурга

Пептиды Первые Испытуемые Родители В Х Хавинсона Военные В самом начале исследований никто из наших ученых и не предполагал, что бьется над созданием эликсира вечной молодости. Работы велись под грифом «секретно». Мы выделили особые вещества - пептиды - из сетчатки глаз телят. Для экспериментов нам понадобилось 100 тысяч глаз телят, и мы их незамедлительно получили с Ленинградского мясокомбината имени Кирова. 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 супердостижением России - он единственный без операции лечит заболевания сетчатки глаз, не только останавливая процесс снижения зрения, но и восстанавливая его за две недели.

Вслед за первым препаратом из сетчатки глаз последовали другие - из печени, поджелудочной железы, из сердца, мочевого пузыря телят, из семенников крупного рогатого скота. Оказалось, что каждый из препаратов восстанавливал нормальную деятельность соответствующего органа или системы у человека. Но о том, что препараты Хавинсона продлевают жизнь и возвращают молодость, узнали случайно! 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.

Она общительна, активна, до сих пор преподает английский и свободно говорит на семи языках. Препараты принимают все сотрудники Института биорегуляции и геронтологии. Мне самому 64 года, и я принимаю препараты 15 лет, - признался «Жизни» Владимир Хавинсон. Дураки долго не живут. Профессор ВЛАДИМИР ХАВИНСОН известен прежде всего, как один из авторов теории пептидной регуляции клеточных систем и функций организма , а так же, как создатель и разработчик принципиально нового класса геропротекторных препаратов - пептидных биорегуляторов, использование которых позволяет эффективно проводить профилактику преждевременного старения и лечить заболевания, ассоциированные с возрастом. Основные научные интересы связаны с разработкой пептидной регуляции старения, созданием, экспериментальным и клиническим изучением пептидных биорегуляторов, разработкой теоретических и практических основ биорегулирующей терапии и геронтологии. Исследователи исходили из того, что старение — хронический стресс, растянутый во времени , в течение которого происходит постепенное изнашивание систем организма. Один из основных показателей старения - снижение синтеза белка. Ученые считали, что восстановить его до уровня нормы возможно с помощью пептидных биорегуляторов.

Хавинсон и Морозов нашли наиболее приемлемый способ поддержания естественной выработки пептидов организмом в необходимом ему количестве, создав оригинальную технологию выделения эндогенных регуляторов пептидов из точно таких же по структуре, как у человека, тканей молодых здоровых животных. За тридцать с лишним лет научно-исследовательской деятельности учеными Института создано более 40 геропротекторных препаратов, защищенных патентами РФ, США, Японии и других стран. Разработано новое практическое направление в медицине - биорегулирующая терапия. Установлены основные механизмы преждевременного старения. Внедрена в практику комплексная система диагностики генетической предрасположенности к развитию возрастной патологии. Институт первым в Европе ввел в практику генетические паспорта. Сегодня здесь проводят молекулярно-генетический анализ на предрасположенность к диабету, атеросклерозу, инфаркту, онкозаболеваниям, болезни Альцгеймера , и некоторым другим. По результатам исследований назначается профилактическое корректирующее лечение, снижающее риск возможных заболеваний. Еще одно перспективное направление деятельности Института - обследование организма с помощью маркеров старения биохимические показатели , характеризующие состояние систем организма.

По данным геронтологов к 70 годам качественное состояние систем организма человека снижается почти вдвое. Индивидуальный подбор курса пептидных биорегуляторов позволяет не только нормализовать работу организма, но и замедлить его старение. Сегодня Институт - единственное в Северо-Западном регионе научно-исследовательское учреждение, занимающееся разработкой проблем старения. Здесь ведутся фундаментальные научные исследования механизмов старения. Разрабатываются, изучаются и внедряются в клиническую практику лекарственные средства. Совершенствуются методы диагностики и прогнозирования ряда ассоциированных с возрастом заболеваний , а так же методы профилактики и лечения возрастной патологии. Проводится большая пропагандистская работа в области биорегуляции и геронтологии. Сейчас в Институте работает 15 научно-исследовательских лабораторий, объединенных в три отдела: биогеронтологии ; клеточной биологии и патологии ; клинической геронтологии и гериатрии. Отдельным подразделением Института является Медицинский центр.

ГАЛИНА РЫЖАК - заместитель директора по научной работе и новым технологиям Область научных интересов: разработка средств профилактики и коррекции возрастных изменений различных органов и систем; а также лекарственных препаратов для лечения возрастной патологии. Галина Анатольевна, для чего нужны пептидные биорегуляторы? С возрастом в организме человека происходят структурные и функциональные изменения, определяющие переход биологической системы от нормального состояния к патологическому. Один из главных маркеров старения - снижение синтеза белка. Ухудшение пептидной биорегуляции в организме снижает его устойчивость к дестабилизирующим факторам внешней и внутренней среды. Замедлить преждевременное старение организма помогают наши геропротекторы. Они нормализуют метаболические процессы в клетках, и клетки начинают функционировать в пределах нормы, на оптимальном для своего возраста уровне. Это было показано в большом количестве экспериментов на животных, и в клинических исследованиях. Более того, наши препараты уже почти тридцать лет применяются в медицинской практике.

За эти годы пептидные биорегуляторы получили около 15 миллионов человек. Побочных действий у наших биорегуляторов не выявлено,так как в их составе — те же пептиды, что вырабатываются человеческим организмом. За время существования Института нашими сотрудниками создано более 35 биорегуляторов клеточного метаболизма, в том числе 6 геропротекторных лекарственных препаратов. Большинство этих средств, действительно уникально и не имеет аналогов в мире. Кроме того, мы осуществили химический синтез более 100 пептидов. Эти вещества обладают высокой биоактивностью и замедляют процессы старения. Из чего изготавливаются биорегуляторы? Первоначально все наши препараты изготавливались на основе экстрактов из животного сырья. Но это сырье имеет ограничения по нескольким позициям.

Во-первых:количественное ограничение. Есть очень маленькие органы: сетчатка глаза, эпифиз, сосуды — с ними всегда проблема. Во-вторых: существует потенциальная опасность проникновения вирусов, микроорганизмов в препарат, например, при нарушении технологии. Но мне сложно предположить подобное в нашей технологии. За тридцать лет работы у нас никогда таких проблем не возникало. Разработанная нами технология, с использованием ацетона, не оставляет шансов на выживание ни одному микроорганизму. В-третьих: существует чисто психологическая проблема, ассоциированная с болезнью Крейтцфельда-Якоба, возникновение которой у обывателей ассоциируется с губчатой энцефалопатией крупного рогатого скота «коровьим бешенством». Таким опасениям во многом способствовали многочисленные публикации в прессе, связанные с выявлением этого заболевания у крупного рогатого скота в Великобритании, Ирландии и других европейских странах. Тем не менее опасения того, что продукты животного происхождения могут нести какую-то потенциальную опасность , будут периодически возникать.

На этой волне, кстати, в 90-е годы, в России было закрыто производство многих препаратов, производившихся из животного сырья. Мы, в то время, проходили госрегистрацию Кортексина лекарственный препарат на основе экстракта из головного мозга телят и Ретиламина лекарственный препарат на основе экстракта из сетчатки глаза телят , и потратили немало сил, чтобы доказать, что наша технология не позволяет прионным белкам попадать в конечный продукт. Учитывая все эти ограничения, мы стали искать альтернативу. Найти ее нам помог химический синтез. Методами скрининга мы определили состав молекул, которые являются активным центром экстрактов из животного сырья. А биологическую активность пептида определяют 2 - 4 аминокислоты. Мы их выделили, синтезировали и получили короткие пептиды.

В 1988 году возглавил научно-исследовательскую лабораторию биорегуляторов. В 1989 году создал Государственный медико-биологический научно-производственный комплекс «Цитомед», который возглавлял в должности генерального директора до 1992 года. В 1992 году профессор основал Институт биорегуляции и геронтологии и с тех пор является его директором. В 2001 году Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии вошёл в состав Северо-Западного отделения Российской академии медицинских наук. В 1994 году был избран вице-президентом Геронтологического общества Российской академии наук. В 1996 году — членом Итальянской академии экономики и социальных наук и Российской академии естественных наук. С 2002 по 2004 год занимал должность профессора кафедры геронтологии и гериатрии Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования Минздрава России. В 2007 году назначен главным специалистом по геронтологии и гериатрии Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга. С 2007 года являлся главным научным сотрудником, руководителем пептидной регуляции старения Института физиологии им И. Павлова РАН.

Конечно, условия жизни где-нибудь в Испании, Италии, получше, чем в России. Но такова уж судьба. Нам жить здесь. Но я ведь сказал, что примерно 20 тысяч человек в возрасте 90 лет и старше. То есть, безусловно, климат имеет значение, но не решающее. Давайте оставим в стороне все вопросы общества, вопросы поведения человека. Есть генетика. На генетику можно как-то влиять? Я знаю, у вас есть совершенно уникальная методика, которая в мире аналогов не имеет. Каким образом вы увеличиваете людям жизнь? Что за препараты? По мере старения… Что такое старение? Это снижение синтеза белка в разных органах и тканях. Это понятно. Снижаются функции, дряхлеет организм, труднее ходить, все болит и так далее. Мы знаем, что у молодых животных - хорошие органы. Эндокринные органы, иммунные органы. И возникла идея: а что если выделить из этих органов молодых телят вещества и вводить их людям, которые стареют, или животным, которые стареют? Может быть, удастся задержать процесс старения. Это оказались маленькие белки — пептиды. Вот мы состоим — белки, жиры и углеводы. Маленькие белки - они называются «пептиды». Они состоят из аминокислот. А аминокислота — это кирпичик живого. Это неживая материя. Аминокислота, - она синтезируется, это химическое вещество, состоящее из кислорода, углерода, водорода и еще других веществ. Несколько аминокислот, когда они соединяются - одна, две три… Как только две аминокислоты соединились вместе, возникла информация — называется пептидная связь. В мире всего две информационные молекулы. ДНК — это матрица, как перфокарта. И пептиды. Две молекулы, несущие информацию. Как только пептид пересекается с кусочком ДНК, с геном, начинается синтез белка. Именно соединение пептида и ДНК дает сигнал к синтезу специфического белка. У нас несколько сот тысяч белков в организме. У нас много генов, 25 тысяч генов. Следовательно, пептиды, их роль — включение синтеза белка. Как старт. Это как ключ к замку. Причем каждый пептид очень точно подходит к своему гену. Там соединение специальное. Мы это показали, мы это сделали. Я бы так сказал: эволюционная роль пептидов — это регуляция активности генов. Вот вы мне до начала нашей записи говорили о том, что лекарство для восстановления сетчатки глаза вы еще в Советское время разрабатывали, и вот сейчас это просто бы не получилось. В Советском Союзе, как вы знаете, различные виды оружия разрабатывались. И в том числе — лазерное оружие, оно и сейчас разрабатывается. В чем его ценность? Если лазерное оружие попадает в глаз пучок этого света , оно разрушает сетчатку. Лекарств нет. И поэтому мы в Военно-медицинской академии начали разработку препарата из сетчатки глаз телят с целью хоть как-то противодействовать разрушающему действию лазерного луча или восстанавливать после поражения.

О Владимире Хавинсоне

Всего в соавторстве он опубликовал более 775 научных работ. Из них 24 монографии, две из которых были опубликованы за границей в странах Швейцарии и Швеции, 3 книги и 13 научных изданий, методических пособий и руководств. Имеет 194 авторских свидетельств и патентов по геронтологии, биотехнологии иммунологии. Профессор Владимир Хавинсон опубликовал порядка девятнадцати публикаций на тематику пептидных биорегуляторов. О пептидных биорегуляторах, созданных Хавинсоном Пептиды являются молекулами, несущими различные данные в клетки живого существа.

Соединяясь с молекулами ДНК, они регулируют синтез белков, которые обеспечивают работоспособность органов и жизнедеятельность организма в целом. Согласно клиническим испытаниям, с возрастом уровень пептидов снижается, вследствие чего происходит старение клеток и нарушается работа всего организма. Это происходит в результате влияния неблагоприятного внешнего воздействия, стресса, некачественного питания и т. Они регулируют деятельность генов, определяющих результат создания белка, обеспечивающего работу органов.

Отсутствие на работе по болезни приводит к прямым дополнительным затратам оплата по больничному и также косвенным расходам потеря продуктивности. Необходимо указать на значительные достижения современной генетики, которая открывает возможности для целенаправленного воздействия на геном человека, в том числе на гены, связанные с регуляцией старения В. Баранов, Е. Баранова, 2007. В связи с этим, большое значение приобретает новое направление — предиктивная медицина, цель которой — раннее выявление наследственной предрасположенности человека к различным заболеваниям, что может позволить своевременно проводить профилактические мероприятия и тем самым отодвинуть болезни старения О. Глотов, В. Баранов, 2007. Крайне актуальной в мире является проблема остеопороза у лиц пожилого и старческого возраста, так как этому заболеванию принадлежит одно из ведущих мест в структуре заболеваемости и смертности населения. Снижение плотности костной ткани у этой группы населения приводит к значительному увеличению частоты переломов костей, что влечёт за собой нетрудоспособность и длительное лечение.

Социальная значимость остеопороза определяется его последствиями — переломами позвонков и трубчатых костей. Эти данные свидетельствуют о важности проведения своевременной диагностики и профилактики остеопороза с использованием самых современных методик и препаратов для предотвращения возникновения переломов Е. Михайлов, Л. Беневоленская, 2003. Большое внимание в мировой науке в последнее десятилетие уделяется роли мелатонина в организме, особенно в аспекте старения. Известно, что мелатонин является универсальным регулятором нейроэндокринной системы, регулирует суточные и сезонные ритмы, а это является ключевым фактором жизнедеятельности всех организмов. Установлено, что по мере старения уровень мелатонина у ряда людей значительно снижается. Это дало основание использовать этот показатель в качестве одного из наиболее достоверных маркеров ускоренного старения. Анализ этих проблем приводит к выводу о необходимости немедленного поиска путей в области медицинского обслуживания, социального обеспечения и экономики для повышения уровня здоровья населения как для профилактики преждевременного старения лиц трудоспособного возраста, так и для увеличения продолжительности активного периода жизни людей пожилого и старческого возраста.

Большое внимание поиску эффективных решений в этом направлении уделяет Комиссия Общественной палаты РФ по формированию здорового образа жизни Л. Бокерия, 2006. Результаты научных и клинических исследований последних десятилетий убедительно показали, что основным реальным и доступным способом улучшения качества и увеличения продолжительности активной жизни, а также профилактики преждевременного старения, является воздействие на основные функции организма комплекса природных пептидных биорегуляторов-геропротекторов. Эти биорегуляторы обладают уникальной способностью частично восстанавливать снижаемый по мере старения синтез белков в организме, что сопровождается улучшением функциональной активности органов и тканей В.

Мама всегда делилась своими наблюдениями, помогает ли ей новое лекарство или нет. Специально для своего отца, Хавинсон создал пептидный биорегулятор, с помощью которого можно без оперативного вмешательства полностью восстановить естественные функции мочевого пузыря, и предотвратить его ослабление. Благодаря пептидным биорегуляторам из тимуса и эпифиза , которые по сути являются фундаментальными для сохранения и продления жизни, Хавинсон на целых тридцать лет продлил жизнь своему отцу. Врачи диагностировали ему атеросклероз, и он находился в предынсультном состоянии. Используя пептидные биорегуляторы, он не только восстановил нормальный ритм жизни, но еще и сердечнососудистую систему. Именно потому, что все пептидные биорегуляторы и другие препараты Владимира Хавинсона были созданы для любимых людей, они были созданы именно с любовью.

И поэтому сегодня они с величайшей заботой помогают людям во все мире восстанавливать свое здоровье, продлять молодость и обретать активное долголетие.

Это результаты исследований воздействия пептидных биорегуляторов, которые проводились с 1973 года совместно с президентом Геронтологического общества РАН профессором Владимиром Анисимовым. Итоги этой 37-летней работы мы обобщили в таблице, которую скоро представим обществу. Итак, читаем: "...

Кстати, число 42 стало магическим - в итогах исследований оно фигурирует неоднократно. Далее - "увеличение средней длины теломер в 2,4 раза". Теломеры - это концы молекулы ДНК. С каждым делением клетки они укорачиваются. Мы же сделали открытие, позволяющее увеличить длину теломер.

А значит, продлить жизнь. И это доказывается следующими пунктами - "увеличение средней продолжительности жизни животных на 20-40 процентов, максимальной - на 42,3 процента". РГ: Все это означает, что вы можете продлить и человеческую жизнь? Хавинсон: Не совсем так. Мы добились продления не жизни, а ресурса жизнедеятельности, который для каждого индивидуален.

Например, у человека генетическая предрасположенность прожить всего лишь 60 лет. Применение наших препаратов может дать ему дополнительные 24 года, а значит, возможность дожить до 84 лет. И эти 40 процентов можно добавить любому организму. Но вернемся к результатам исследований - "увеличение уровня мелатонина в крови до нормы". Это важно, мелатонин - главное вещество, которое обеспечивает функционирование эндокринной системы.

Только представьте, мы научились снижать частоту развития раковых опухолей втрое! РГ: Потрясающе. Хавинсон: Еще бы! Мы здесь, в России, добились высшего достижения в мире. В мире!

ХАВИНСОН Владимир Хацкелевич

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. А в большинстве так называемой «пептидной» косметики совершенно непонятно просто нет данных!

Как тогда оценить надежность средства? Если разработчик в рамках клинических исследований убедит экспертов-медиков и биохимиков в том, что его препарат безопасен и хорошо работает, то прекрасно, пусть выпускает его на рынок. А если он доказать это не может, но пытается продвинуть себя за счет какой-нибудь популярной позиции, например, «защитника природы», который создал непонятно, что, но зато без экспериментов над животными, — то это лицемерие и попытка продать пустышку, а не помочь людям. То есть вы не считаете, что веганское фармпроизводство — это будущее? Это просто тренд? Когда мне говорят, что препараты животного происхождения не имеют права существовать с позиции экологии, я всегда отвечаю, что люди — это элементы природы. И в большинстве ситуаций нигде, кроме самой природы, лекарство взять нельзя. Это как конструктор — если человек потерял свою «деталь», то заменить ее он может только аналогичной — поэтому пептиды и не производятся синтетически, а выделяются из животной природы, идентичной человеческой. Это и цикл, и формула жизни. Ждать ли лекарство от Альцгеймера и как отодвинуть старость Сам цикл жизни пептиды не меняют?

Ни в коем случае. Жизнь прекрасна и конечна, а задача геропротекторов — продлить ее, сделать качественной, минимизировать болезни. Старость как и взросление болезнью не является. Это естественный процесс, с поправкой на то, что он должен происходить в свое время.

Две молекулы, несущие информацию.

Как только пептид пересекается с кусочком ДНК, с геном, начинается синтез белка. Именно соединение пептида и ДНК дает сигнал к синтезу специфического белка. У нас несколько сот тысяч белков в организме. У нас много генов, 25 тысяч генов. Следовательно, пептиды, их роль — включение синтеза белка.

Как старт. Это как ключ к замку. Причем каждый пептид очень точно подходит к своему гену. Там соединение специальное. Мы это показали, мы это сделали.

Я бы так сказал: эволюционная роль пептидов — это регуляция активности генов. Вот вы мне до начала нашей записи говорили о том, что лекарство для восстановления сетчатки глаза вы еще в Советское время разрабатывали, и вот сейчас это просто бы не получилось. В Советском Союзе, как вы знаете, различные виды оружия разрабатывались. И в том числе — лазерное оружие, оно и сейчас разрабатывается. В чем его ценность?

Если лазерное оружие попадает в глаз пучок этого света , оно разрушает сетчатку. Лекарств нет. И поэтому мы в Военно-медицинской академии начали разработку препарата из сетчатки глаз телят с целью хоть как-то противодействовать разрушающему действию лазерного луча или восстанавливать после поражения. И мы обратились на мясокомбинат, - в то время Завод медицинских препаратов Ленинградского мясокомбината — и было собрано 100 тысяч глаз телят, коров, быков. Сто тысяч глаз!

Из них выделялась сетчатка и потом уже оттуда экстрагировались, выделялись вещества. Мы понимаем, что сетчатка — это не только сетчатка, там есть элементы нервной ткани, сосуды. И поэтому мы в свое время разработали препараты из сосудов, из мозга и т. И вот комплексное применение этих препаратов, в случае повреждения сетчатки, при введении дает феноменальный результат. Мы единственные в мире ни в Америке, ни в Европе, ни в Азии, нигде больше можем восстанавливать функцию сетчатки.

За счет чего? Дело в том, что все наши органы и ткани содержат запасные или стволовые клетки. Полипотентные или «спящие», как угодно. В принципе, их можно пробудить. Пептиды и активируют именно эти резервные клетки, которые есть у любого человека.

У нас с вами тоже. И вот активация этих клеток приводит к появлению новых дифференцированных клеток палочки, колбочки, о которых помнят еще из школьных учебников биологии , и человек начинает видеть. Вот буквально недавно у нас лечился президент «Газпрома» Турции, который имел заболевание «Пигментный ретинит». Это такое заболевание, когда клетки сетчатки перерождаются и отмирают. И прогноз — слепота.

Написано во всех учебниках. И к нам он обратился после 20 лет попыток получить где-то лечение в мире: в США, в Европе, везде. Эффект — ноль. И постоянно шло ухудшение. Когда он к нам приехал, меня спросил его отец: «Каковы гарантии, шансы того, что ему станет лучше?

Я сказал: «Ну, не сто процентов. Сто один». Он долго потом смеялся. Да потому, что у нас опыт. Более трех тысяч пациентов прошло.

И во всех этих трех тысячах случаев мы получили положительный эффект. Поэтому у нас есть основания. Не просто голословные заявления, а основания.

Есть разница, живешь ты в маленькой квартирке, где нет воздухообмена, или в доме в парке. Известно, что люди с более высоким уровнем культуры и экономического благосостояния живут дольше. Даже есть такой расчет, что каждая тысяча долларов дохода увеличивает продолжительность жизни человека.

Сергей Милютин: Мы начали сегодня конференцию с перечня факторов здоровья: ментальное здоровье, сон, физическая нагрузка, рациональное питание, фармподдержка. Какой фактор наиболее важен? Владимир Хавинсон: Вообще, есть такая последовательность: генетика, воспитание, в семье в том числе, образование и профессионализм. То есть уровень культуры в конечном счете. В Петербурге сейчас 3,5 тысячи долгожителей, это люди 90—99 лет. Изучая их, мы убедились, что это люди с устойчивой психикой, независимо от финансового положения.

Если человек в гармонии с самим собой и с обществом, то это важнейший фактор. Сергей Милютин: Насколько мы можем влиять на ментальное здоровье, мотивировать пациента заботиться о себе? Светлана, как часто они включаются и становятся участниками лечебного процесса? Светлана Трофимова: Все сугубо индивидуально. Человек или хочет быть здоровым, или не хочет. Это не зависит от уровня его финансового благополучия.

Могу привести примеры: среди первых лиц стран Ближнего Востока, шейхов, которые, имея достаточно тяжелую форму сахарного диабета, не считают, что питание и физическая активность — необходимый элемент их здоровья. Они считают: я тебе плачу деньги, ты меня лечи. А как я буду вести себя, что я буду есть, это не имеет значения. Владимир Хавинсон: Вот, например, когда Жорес Алферов получил в 70 лет Нобелевскую премию, сам к нам пришел. Я спрашиваю, что его беспокоит. Да ничего не беспокоит, но у меня огромное количество планов, мне нужно жить, я хочу быть эффективным, энергичным.

Если копнуть глубже, на всех не хватит ценных лекарств. Мы с этим уже столкнулись сегодня. Европа собирала на экологически чистых территориях эпифизы крупного рогатого скота — эндокринные железы животных, из которых мы получаем пептиды, помогающие людям сохранять активность. Один эпифиз весит 0,2 г, и за год в Европе получили 10 кг этой субстанции. Посчитали, что это на 10 тысяч человек. И все!

Мы никогда не думали, что столкнемся с ограничением сырьевой базы. Сергей Милютин: Я читал американскую работу, где сказано: чтобы восполнить дефицит нутриентов, нужно съедать 50 кг современной еды с полок супермаркета. Например, у нас в Обь-Иртышском бассейне в три раза меньше йода и фтора. Что, нужно в три раза больше воды пить? Но ведь это невозможно! Значит, мы обречены принимать биодобавки для всех пластических процессов в организме...

Владимир Хавинсон: Научный руководитель Московского института питания академик Тутельян, в то время когда происходили безосновательные нападки на БАДы, приводил пример: чтобы один элемент получить из продуктов, надо съесть этого продукта 10 кг. Но это нереально. Поэтому нам необходимы БАДы — концентрат этих продуктов. Но при этом ответственность за производство БАДов очень высока. Я считаю важнейшим упущением, что у нас нет соответствующего контроля.

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. После защиты докторской диссертации в 2019 году начал активно участвовать в исследованиях влияния пептидных биорегуляторов на растения и животных. В настоящее время является старшим научным сотрудник лаборатории молекулярных механизмов старения и ведущим специалистом в Санкт-Петербургском институте биорегуляции и геронтологии по использованию пептидных биорегуляторов в сельскохозяйственном секторе. Упоминание их в интервью не является рекламой. Интервью проведено при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Российской академии наук. Фото в тексте: архив «Научной России», архив лаборатории В. Хавинсона Резюме 1971 — 1977 г. Кирова Ленинград ; 1988 — 1993 г. Кирова Ленинград ; 1992 г. Павлова Российской академии наук Санкт-Петербург ; 2007 — 2011 г. Геронтологическое общество Российской академии наук, вице-президент 1994 г. Почетное звание «Заслуженный изобретатель Российской Федерации», 1988 г. Премия Российской академии наук, 1991 г. Государственная научная стипендия Российской академии наук для выдающихся ученых, 1994, 1997 г. Памятная медаль им.

Ушел из жизни академик РАН Хавинсон Владимир Хацкелевич

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.

После защиты докторской диссертации в 2019 году начал активно участвовать в исследованиях влияния пептидных биорегуляторов на растения и животных. В настоящее время является старшим научным сотрудник лаборатории молекулярных механизмов старения и ведущим специалистом в Санкт-Петербургском институте биорегуляции и геронтологии по использованию пептидных биорегуляторов в сельскохозяйственном секторе. Упоминание их в интервью не является рекламой. Интервью проведено при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Российской академии наук. Фото в тексте: архив «Научной России», архив лаборатории В.

Хавинсон руководил научной группой по изучению пептидной регуляции старения Института физиологии им. Павлова РАН. Именно благодаря Хавинсону в России официально была утверждена специальность «Геронтология и гериатрия». Еще студентом он разработал уникальные биорегуляторы на основе пептидов, они же стали темой его докторской диссертации.

Peptidergic regulation of ageing. Vladimir N. Anisimov, Vladimir Kh.

Дело в том, что все наши органы и ткани содержат запасные или стволовые клетки. Полипотентные или «спящие», как угодно. В принципе, их можно пробудить. Пептиды и активируют именно эти резервные клетки, которые есть у любого человека.

У нас с вами тоже. И вот активация этих клеток приводит к появлению новых дифференцированных клеток палочки, колбочки, о которых помнят еще из школьных учебников биологии , и человек начинает видеть. Вот буквально недавно у нас лечился президент «Газпрома» Турции, который имел заболевание «Пигментный ретинит». Это такое заболевание, когда клетки сетчатки перерождаются и отмирают. И прогноз — слепота. Написано во всех учебниках. И к нам он обратился после 20 лет попыток получить где-то лечение в мире: в США, в Европе, везде.

Эффект — ноль. И постоянно шло ухудшение. Когда он к нам приехал, меня спросил его отец: «Каковы гарантии, шансы того, что ему станет лучше? Я сказал: «Ну, не сто процентов. Сто один». Он долго потом смеялся. Да потому, что у нас опыт.

Более трех тысяч пациентов прошло. И во всех этих трех тысячах случаев мы получили положительный эффект. Поэтому у нас есть основания. Не просто голословные заявления, а основания. И он у нас пролечился десять дней. Причем все исследования были сделаны до этого, потом шло комплексное лечение шестью препаратами, и потом повторили исследование. И за две недели у него зрение улучшилось в два раза!

Уже за две недели! Прошло четыре месяца, он приехал повторно, прошел второй курс, и у него еще в два раза улучшилось зрение. Созревание клеток в сетчатке идет медленно. Мы можем только последний слой - долю клеток, которые созрели - подтолкнуть дальше. И вот у нас есть пример: президент Банка Австралии у нас лечится уже пять лет. Он приехал к нам уже почти слепой, с сопровождающим. Сейчас он летает уже сам.

Он говорит: «Доктор, я вижу стрелки на часах! Это была фантастика! И вот с каждым разом зрение все прибавляется, прибавляется и прибавляется. Клетки все новые, новые и новые. И вот сейчас у него зрение уже вошло в нижнюю границу нормы. Или это только президент турецкого «Газпрома» или президент австралийского банка может себе позволить? У нас лечится огромное количество наших российских, советских людей.

Моя мама, в частности. Ей исполнилось 90 лет, у нее, кстати, поражение сетчатки. Она была моя первая пациентка. Когда препарат еще только появился, еще никаких не было разрешений, я ей вводил препарат. Это было 35 лет назад. Сейчас ей 90 лет, и она хорошо все видит. Диабет, поражение сетчатки.

Значит, сколько это стоит? Это все доступно. Доступно всем людям.

Технологии долголетия

Основатель российской геронтологии Владимир Хавинсон умер в возрасте 77 лет. говорится в публикации. Владимир Хавинсон, исследователь пептидов и вопросов продления жизни, скончался в возрасте 77 лет. С 1971 В.Х. Хавинсон занимается изучением роли пептидов в регуляции механизмов старения, а также конструированием, доклиническим и клиническим исследованием пептидных геропротекторов. Владимир Хацкелевич Хавинсон родился 27 ноября 1946. С 1959 по 1965 год обучался в Минском суворовском военном училище (9 выпуск).

Похожие новости:

Оцените статью
Добавить комментарий