イダ・パヴリチェンコ | |
|---|---|
| 生まれる | 1987年頃 アゼルバイジャン |
| 母校 | モスクワ国立大学 ルートヴィヒ・マクシミリアン大学 ミュンヘン大学 ハーバード大学 |
| 知られている | PionEar Technologies - 耳の感染症を治療するためのインテリジェントな医療機器の設計 |
| 受賞歴 | 2019 MITテクノロジーレビュー35歳以下のイノベーター、2018ベルタレッリ賞受賞者、 |
| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | 生体医工学 |
| 機関 | ヴィース生物学工学研究所 |
イダ・パブリチェンコ( 1987年生まれ)は、アゼルバイジャンのバイオメディカルエンジニアであり、ハーバード大学ヴィース生物学工学研究所の技術開発フェローです。パブリチェンコは、耳や聴覚障害を治療するためのインテリジェント技術を開発する医療機器会社、PionEar Technologiesの共同設立者兼最高経営責任者です。彼女が再発性耳感染症の治療のために発明した鼓室切開技術は、現在の耳管の多くの限界を解消する革新的な設計で全国的に知られています。
幼少期と教育
パヴリチェンコはアゼルバイジャン生まれ。[1]パヴリチェンコはロシアのモスクワ国立大学で物理学の理学修士号を取得し、2010年に首席で卒業。[2]アジズ・M・ムザファロフの指導の下、パヴリチェンコは新しい多腕星型ポリメチルシロキサンポリマーの設計を開拓。[3]彼らは、空気と水の界面におけるこれらのナノサイズ分子の挙動を調査し、特性を明らかにした。[3]
修士課程修了時に、パブリチェンコはIDK-NBTフェローシップを獲得し、ドイツのミュンヘン・ルートヴィヒ・マクシミリアン大学で無機化学の大学院課程を修了しました。 [4] LMUのマックス・プランク固体研究所在籍中、パブリチェンコはベッティーナ・V・ロッチの指導の下で学び、化学的および物理的刺激を検出できる新しい高感度フォトニック結晶の開発に取り組みました。[5]フォトニック結晶は、フォトニック結晶の周期的に配置されたナノ構造により、非常に特定の波長の光のみを反射する驚くべき構造です。[5]構造はナノメートル未満のスケールであるため、小さな変化は反射された光の色の劇的な変化として検出されます。[5]パブリチェンコと彼女のチームは、フォトニック結晶のこのユニークな特性を利用し、特定の種類の分子を吸収して環境中のこれらの分子の存在を検知するセンサーとして機能するようにフォトニック結晶を設計し始めました。[5]彼女が設計したセンサーの1つは、熱的に調整可能で環境に応答する1Dフォトニック結晶でした。[ 6]メソポーラス構造は湿度に応じて屈折率を非常に敏感に変化させ、湿度25%から55%の範囲内で劇的なスペクトルシフトを生み出すことができました。[6]光学読み出し機能を備えたセンシングプラットフォームを作成する機会は、診断と検出の速度と精度に革命をもたらし、現在のセンサー技術よりも手頃な価格になる可能性があります。[5]パブリチェンコの論文のタイトルは「刺激応答型フォトニックセンサー:統合型電気光子検出プラットフォームに向けて」でした。[7]
キャリアと研究
2014年に大学院でのトレーニングを終えた後、パブリチェンコはハーバード大学ジョン・A・ポールソン工学応用科学大学院のジョアンナ・アイゼンバーグ研究室でポスドク研究員として働き始めました。 [8]ポスドク期間中、パブリチェンコは生物学に着想を得た新しい医療機器を開発し、いくつかの特許の共同発明者となりました。[8]彼女は、AIベースのフォトニックセンサーに関する知識を新しい医療機器の開発に応用することから研究室での勤務を始めました。[9]ポイントオブケア診断は、迅速な検査と結果を提供し、より情報に基づいたケアとより迅速な回復を可能にするため、ヘルスケアイノベーションの重要な焦点となっています。[9]フォトニック結晶は、特定の分析物の存在下で光出力を提供するように設計できるため、ポイントオブケア診断の開発に組み込むことができます。[9]
2018年、パブリチェンコ氏はPionEarを共同設立した。同社は、中耳の感染症による炎症、体液、感染、痛みを和らげるのに役立つ液体注入式鼓膜チューブを製造する医療機器会社である。 [10] [11]パブリチェンコ氏がこれらの機器を作ろうと考えたのは、多くの幼い子供たちと同じように幼い娘が再発性中耳感染症に苦しんでいたことからであり、彼女は、医師が中耳感染症の治療にしか使用できない効果の低い耳チューブよりも良い解決策を望んでいた。[12]一般的な耳チューブ技術は感染することが多く、チューブが耳から早期に押し出され、詰まる可能性があり、再挿入すると後年瘢痕が残ることが多い。[11]彼女の技術は、カスタマイズ可能で、薬剤投与に使用できる一方で感染を引き起こす可能性のある水や体液が入り込まず、液体充填ポリマーベースの製造により生物付着が低減されるなど、現在の耳管の限界に対処しています。[11]彼らの技術は、それぞれの耳にフィットするように3Dプリントされているため、耳の中に留まり、再移植による患者の傷跡が少なくなります。[12]パブリチェンコと彼女のチームは、起業活動を支援するためにハーバード大学イノベーションラボ(iLabs)の支援を受けており、現在、パブリチェンコは起業活動を継続することに専念しています。[12]
パブリチェンコ氏はハーバード大学ワイス研究所の技術開発フェローに昇進し、現在はピオンイヤーの最高経営責任者を務めている。[12]ベルタレッリ賞をはじめ、マサチューセッツ州やハーバード大学が主催する数々のイノベーション賞を受賞したパブリチェンコ氏とチームは、まもなくこの技術の商業化を開始し、動物、そして患者を対象にした試験を開始する予定である。[12]
受賞と栄誉
- 2019 MITテクノロジーレビュー 35歳以下のイノベーター[13]
- 2018年ボストン・マスチャレンジ金賞[8]
- 2018年全米名誉の殿堂と米国特許商標庁主催大学イノベーターコンペティション[8]
- 2018年第115回マスイノベーションナイト観客賞[8]
- 2018年ベルタレッリ賞受賞[12]
- 2018年ハーバード大学学長イノベーションチャレンジ健康・生命科学部門でPionEar Ventureの開発によりグランプリ受賞[14]
- 2016 MITインパクトプログラムフェロー[15]
出版物を選択
- TiO 2 /SiO 2ブラッグスタックの熱応答のナノ形態学的調整。Ida Pavlichenko、Armin T. Exner、Gennady Logvenov、Giuseppe Scarpa、Paolo Lugli、Bettina V. Lotsch。Canadian Journal of Chemistry、2012、90:1069-1077、https://doi.org/10.1139/v2012-081 [16]
- Pavlichenko, I., Exner, AT, Lugli, P., Scarpa, G., & Lotsch, BV (2013). ゾルゲル法による調整可能な熱応答性 TiO 2 /SiO 2ブラッグスタック。インテリジェント材料システムおよび構造ジャーナル、24(18)、2204–2214。https://doi.org/10.1177/1045389X12453970 [17]
- イエティセン、アリ&バット、ハイダー&ヴォルパッティ、リサ&パブリチェンコ、アイダ&フマル、マチャシュ&クォック、シェルドン&ク、ヒボム&キム、ギス&ナイデノバ、イザベラ&カデムホセイニ、アリ&ハーン、セイ&ユン、ソク。 (2015年)。フォトニックハイドロゲルセンサー。バイオテクノロジーは進歩します。 34. 10.1016/j.biotechadv.2015.10.005。[18]
- Ranft, Annekathrin & Pavlichenko, Ida & Szendrei, Katalin & Zehetmaier, Peter & Hu, Yinghong & von Mankowski, Olaf Alberto & Lotsch, Bettina. (2015). コロイド多孔質フレームワークに基づく1Dフォトニック欠陥構造:逆細孔エンジニアリングと蒸気吸着。マイクロポーラスおよびメソポーラス材料。216. 10.1016/j.micromeso.2015.05.031. [19]
参考文献
- ^ 「Ida Pavlichenko」。MIT Technology Review 。 2020年5月25日閲覧。
- ^ “イーダ・パブリチェンコ”. aizenberglab.seas.harvard.edu 。2020年5月25日に取得。
- ^ ab Novozhilov, OV; Pavlichenko, IV; Demchenko, NV; Buzin, AI; Vasilenko, NG; Muzafarov, AM (2010-10-01). 「第 6 世代のデンドリマーに基づくマルチアーム星型ポリジメチルシロキサン」. Russian Chemical Bulletin . 59 (10): 1909–1917. doi :10.1007/s11172-010-0332-8. ISSN 1573-9171. S2CID 98668690.
- ^ “HOME”.しきい値. 2020年5月25日閲覧。
- ^ 2013年11月11日、Atomium Cultureより。「構造から生まれる色、自然から実験台へ:光センシングのための「スマート」フォトニック結晶」。Atomium Culture 。 2020年5月25日閲覧。
{{cite web}}: CS1 maint: 数値名: 著者リスト (リンク) - ^ ab Pavlichenko, Ida; Exner, Armin T.; Guehl, Markus; Lugli, Paolo; Scarpa, Giuseppe; Lotsch, Bettina V. (2012-01-12). 「湿度強化型熱調整可能 TiO 2 /SiO 2ブラッグスタック」. The Journal of Physical Chemistry C . 116 (1): 298–305. doi :10.1021/jp208733t. ISSN 1932-7447.
- ^ 「刺激応答型フォトニック結晶センサー:統合型電子光子検出プラットフォームに向けて」(PDF)。2014年。 2020年5月24日閲覧。
- ^ abcde "アイダ・パブリチェンコ博士"ウィス研究所。 2019-09-09 。2020年5月25日に取得。
- ^ abc イエティセン、アリ K.;バット、ハイダー。ヴォルパッティ、リサ R.パブリチェンコ、アイダ。フマル、マティヤシュ。クォック、シェルドン JJ。ク、ヒボム。キム・ギス; Naydenova, イザベラ;カデムホセイニ、アリ。ハーン、セイ・グァン (2016-05-01)。 「フォトニックハイドロゲルセンサー」(PDF)。バイオテクノロジーの進歩。体外診断とモバイルヘルスケアのトレンド。34 (3): 250–271。土井:10.1016/j.biotechadv.2015.10.005。ISSN 0734-9750。PMID 26485407。
- ^ 「Open Innovations」. openinnovations.ru . 2020年5月25日閲覧。
- ^ abc 「液体注入鼓室チューブ」。Wyss Institute。2019年3月21日。 2020年5月25日閲覧。
- ^ abcdef 「PionEar Technologies Inc.の共同創設者であるIda Pavlichenko博士へのインタビュー – Fondation Bertarelli」 。 2020年5月25日閲覧。
- ^ 「Ida Pavlichenko | Innovators Under 35」www.innovatorsunder35.com . 2020年5月25日閲覧。
- ^ 「2018年大統領イノベーションチャレンジで受賞ベンチャーが発表 – ベルタレッリ財団」2020年5月25日閲覧。
- ^ 「フェロー | IMPACT プログラム」。2020年 5 月 25 日閲覧。
- ^ Pavlichenko, Ida; Exner, Armin T.; Logvenov, Gennady; Scarpa, Giuseppe; Lugli, Paolo; Lotsch, Bettina V. (2012 年 12 月). 「TiO 2 /SiO 2ブラッグスタックの熱応答のナノ形態学的調整」. Canadian Journal of Chemistry . 90 (12): 1069–1077. doi :10.1139/v2012-081. ISSN 0008-4042.
- ^ Pavlichenko, Ida; Exner, Armin T; Lugli, Paolo; Scarpa, Giuseppe; Lotsch, Bettina V (2013-12-01). 「ゾル-ゲル製造法に基づく調整可能な熱応答性 TiO2/SiO2 ブラッグスタック」。Journal of Intelligent Material Systems and Structures . 24 (18): 2204–2214. doi :10.1177/1045389X12453970. ISSN 1045-389X. S2CID 3210416.
- ^ 「フォトニックハイドロゲルセンサーの引用をダウンロード」。ResearchGate 。2020年5月25日閲覧。
- ^ 「コロイド多孔質フレームワークに基づく1Dフォトニック欠陥構造の引用をダウンロード:逆細孔エンジニアリングと蒸気吸着」。ResearchGate 。2020年5月25日閲覧。
