Пређи на садржај

Сања Врањеш Ђурић

С Википедије, слободне енциклопедије
Сања Врањеш Ђурић
Лични подаци
Место рођењаБеоград, СФРЈ

Сања Врањеш Ђурић (Београд) српски је биохемичар, универзитетски професор, научни радник и саветник. Директорка је Лабораторије за радиоизотопе Института Винча.

Биографија

[уреди | уреди извор]

Основне и мастер студије завршила је на Хемијски факултет Универзитета у Београду.[1]

Као стипендиста владе Швајцарске, докторску тезу је урадила у Институту ЦЕРН и Универзитетској кантоналној болници у Женеви. Након завршетка рада на докторској тези у Женеви је водила групу у оквиру два пројекта испитивања алфа емитера и антипротонске терапије.

Научна је саветница у Институту за нуклеарне науке Винча.

Она је професор на докторским студијама на Факултету за физичку хемију Универзитета у Београду

Редовна је чланица Академије инжењерских наука. Експерт је Уједињених нација и Европске комисије.[2]

Директор је Лабораторије за радиоизотопе, Института за нуклеарне науке „Винча”.[3]

Руководилац је потпројеката више националних и међународних ФП7, ЦОСТ, ИАЕА пројеката, рецензент је у међународним часописима, као и међународних пројеката.[3]

Добитник је неколико награда Удружења нуклеарне медицине Србије и Годишње награде Института "Винча" за резултате у области примењених истраживања.

Ауторка је више од 100 публикација и њена цитираност из области радиофармације је преко 1700.[3][4]

Одабрани радови

[уреди | уреди извор]
  • Comparison of the Radiotoxicity of Two Alpha-Particle-Emitting Immunoconjugates, Terbium-149 and Bismuth-213, Directed against a Tumor-Specific, Exon 9 Deleted (d9) E-Cadherin Adhesion Protein , 2003.[5]
  • Targeted alpha therapy in vivo: direct evidence for single cancer cell kill using 149Tb-rituximab, 2004.[6]
  • Distinct cytotoxic mechanisms of pristine versus hydroxylated fullerene, 2006.[7]
  • Inactivation of nanocrystalline C60 cytotoxicity by γ-irradiation, 2006.[8]
  • The biological effectiveness of antiproton irradiation, 2006.[9]
  • The mechanism of cell-damaging reactive oxygen generation by colloidal fullerenes, 2007.[10]
  • Multiple mechanisms underlying the anticancer action of nanocrystalline fullerene, 2007.
  • Opposite effects of nanocrystalline fullerene (C60) on tumour cell growth in vitro and in vivo and a possible role of immunosupression in the cancer-promoting activity of C60, 2009.[11]
  • Preparation and biodistribution of radiolabeled fullerene C60 nanocrystals, 2009.[12]
  • Preparation and in vivo evaluation of multifunctional 90Y‐labeled magnetic nanoparticles designed for cancer therapy, 2015.[13]

Референце

[уреди | уреди извор]
  1. ^ „ORCID”. orcid.org. Приступљено 2022-05-02. 
  2. ^ „ORDEN ZVEZDE SANJI VRANEŠ”. Galaksija Nova (на језику: српски). 2018-02-01. Архивирано из оригинала 10. 06. 2022. г. Приступљено 2022-05-02. 
  3. ^ а б в „Biografije Nuklearna sigurnost danas”. communications.rs. Приступљено 2022-05-02. 
  4. ^ „Sanja Vranjes Duric”. scholar.google.com. Приступљено 2022-05-02. 
  5. ^ Miederer, Matthias; Seidl, Christof; Beyer, Gerd-Jürgen; Charlton, David E.; Vranjes-Duric, Sanja; Comor, Jozef J.; Huber, Roswitha; Nikula, Tuomo; Apostolidis, Christos (2003-05-01). „Comparison of the Radiotoxicity of Two Alpha-Particle-Emitting Immunoconjugates, Terbium-149 and Bismuth-213, Directed against a Tumor-Specific, Exon 9 Deleted (d9) E-Cadherin Adhesion Protein”. Radiation Research. 159 (5): 612—620. ISSN 0033-7587. doi:10.1667/0033-7587(2003)159[0612:COTROT]2.0.CO;2. 
  6. ^ „Targeted alpha therapy in vivo: direct evidence for single cancer cell kill using 149Tb-rituximab”. scholar.google.com. Приступљено 2022-05-02. 
  7. ^ „Distinct cytotoxic mechanisms of pristine versus hydroxylated fullerene”. scholar.google.com. Приступљено 2022-05-02. 
  8. ^ „Inactivation of nanocrystalline C60 cytotoxicity by γ-irradiation”. scholar.google.com. Приступљено 2022-05-02. 
  9. ^ „The biological effectiveness of antiproton irradiation”. scholar.google.com. Приступљено 2022-05-02. 
  10. ^ „The mechanism of cell-damaging reactive oxygen generation by colloidal fullerenes”. scholar.google.com. Приступљено 2022-05-02. 
  11. ^ „Opposite effects of nanocrystalline fullerene (C60) on tumour cell growth in vitro and in vivo and a possible role of immunosupression in the cancer-promoting activity of C60”. scholar.google.com. Приступљено 2022-05-02. 
  12. ^ „Preparation and biodistribution of radiolabeled fullerene C60 nanocrystals”. scholar.google.com. Приступљено 2022-05-02. 
  13. ^ „Preparation and in vivo evaluation of multifunctional 90Y‐labeled magnetic nanoparticles designed for cancer therapy”. scholar.google.com. Приступљено 2022-05-02.