Д.ф.-м.н., профессор кафедры порошковой металлургии и функциональных покрытий (ПМиФП), заведующий НИЦ «Неорганические наноматериалы», главный научный сотрудник НУЦ СВС «МИСИС-ИСМАН»
- shtansky@shs.misis.ru
+7 499 236-66-29 - Крымский вал, д. 3, ауд. К-109
- Персональный сайт
Область научных интересов
Тонкие пленки и покрытия, инженерия поверхности, наноструктурированные и нанокомпозитные материалы, технологии PVD и CVD, наноматериалы, биоматериалы, наноструктуры, гетероструктуры, композиционные материалы, катализаторы.
Область знаний (по классификатору ОЭСР)
Материаловедение — керамические материалы, материаловедение — композитные материалы, материаловедение — междисциплинарное, материаловедение — пленки и покрытия, металлургия и металловедение, материаловедение — биоматериалы, наноматериалы и нанотехнологии.
Доктор физико-математических наук, профессор, заведующий НИЛ «Неорганические наноматериалы»
2002 г. Доктор физико-математических наук, НИТУ МИСИС.
2000 г.-н.в. НИТУ МИСИС. Заведующий НИЛ «Неорганические наноматериалы», главный научный сотрудник НУЦ СВС «МИСиС-ИСМАН», профессор кафедры порошковой металлургии и функциональных покрытий.
2006 г. Стипендия Эрасмус-Мундус, Национальный политехнический институт Лотарингии (Франция).
1992 г. Кандидат физико-математических наук, ЦНИИЧермет им. И.П. Бардина.
Основные результаты научной деятельности
— Синтез наноструктур и их применение в области катализа, фотокатализа и конструкционных материалов
Разработаны фундаментальные основы и технологические принципы получения наноструктур гексагонального нитрида бора различной морфологии методом химического осаждения из газовой фазы (CVD) (нанотрубки, наночастицы, нанолисты с высокой удельной поверхностью) [CrystEngComm. 18 (2016)
Зарегистрированы «ноу-хау» на «Способ получения гетерогенных наночастиц BN/Cu в СВЧ-плазменной установке и устройство для его реализации» (№ 40-457- 2015 ОИС от 18.11.2015), «Способ получения наногибридных катализаторов BN/Ag» (№ 14-457- 2017 ОИС от 15.11.2017), «Способ получения гетерогенных наночастиц Al/BN в СВЧ-плазменной установке и устройство для его реализации» (№ 11-457- 2018 ОИС от 19 октября 2018) и «Способ получения нанокристаллического гексагонального нитрида бора» (№ 13-457- 2019 ОИС от 09.12.2019). Успешное применение данных методов и всестороннее исследование полученных материалов позволило установить основные механизмы и условия формирования наноструктур BN заданной морфологии. Описаны методы получения и применение наночастиц, нанопластин и наногибридных материалов на основе BN [Nanoscale 10 (2018)
Под руководством руководителя проекта были разработаны различные методы синтеза наногибридных материалов на основе h-BN для каталитических процессов. Разработаны эффективные гибридные нанокатализаторы в системах Ag/BN и CuNi/BN, проводятся работы с наногибридами в системах Pt/BN b Au/BN. Установлена более высокая каталитическая активность наноматериалов, полученных методом разложения солей металлов, по сравнению с
В результате всестороннего изучения эволюции структуры гетерогенных наноструктур Ag/BN было установлено, что процесс формирования наночастиц серебра сопровождается промежуточными стадиями образования нанокомпозиционных полимерных структур с частицами Ag, а также ацетата серебра. Показано, что данные структуры могут быть эффективно использованы для управления содержанием и распределением наночастиц серебра по размерам на поверхности h-BN в ходе низкотемпературного (до 150° C) отжига. Варьирование продолжительности и температуры отжига также может быть использовано для управления морфологией наночастиц Ag. Также было показано, что большую роль в повышении каталитических свойств системы Ag/BN в реакции окисления CO играет промежуточный слой между металлической частицей и подложкой. Так, при одинаковом содержании и распределении по размерам наночастиц серебра повышенные свойства демонстрируют гетерогенные наноструктуры Ag/BN, содержащие тонкий переходный слой Ag-O-B [Catal. Sci. Technol. 9 (2019)
Получены наногибридные материалы (Cu0.8Ni0.2)/BN с высокой каталитической активностью в реакции риформинга метанола и окисления монооксида углерода. Установлено, что конверсия метанола начинается при ~ 20° С и почти полностью завершается при 320° C. Показано, что наногибриды (Ni0.2Cu0.8)/BN имеют высокую каталитическую стабильность и высокую селективность по отношению к СО2 во всем диапазоне температур. Во время полной конверсии метанола монооксид углерода не обнаружен. На основе расчетов из первых основополагающих принципов (ab initio) предложен механизм утилизации СО при риформинге метанола. Также установлено, что каталитическое окисление СО начинается при 100° С, а полная конверсия завершается при 200° С [Chem. Eng. J. 395 (2020) 125109].
Установлено, что повышение содержания наночастиц серебра на поверхности h-BN путем их формирования полиольным методом имеет нелинейный характер. Впервые изучена каталитическая стабильность наногибридных катализаторов Ag/BN в реакции окисления СO. Так для конкретного соотношения компонентов системы существует оптимальное время синтеза, позволяющее сформировать на поверхности h-BN наибольшее количество наночастиц серебра размером несколько нм. Превышение данного времени ведет к росту концентрации серебра на поверхности h-BN за счет роста частиц и не способствует повышению каталитической активности материала. Установлено, что высокая каталитическая активность наногибридов Ag/BN в реакции окисления CO сохраняется в течение длительного времени, а ее снижение связано с частичным спеканием наиболее мелких наночастиц серебра [ChemCatChem 12(6) (2020)
Для создания прозрачного фотоприемника на основе p-n-перехода разработана ригельная конструкция. Устройство, состоящее из нановолокон n-SnO2 и p-NiO, демонстрирует высокую детектируемость 2,33 × 1013 Джонс при освещенности 250 нм при −5 В, что превосходит большинство современных УФ-фотоприемников на основе SnO2. Устройство также наделено функцией автономного питания из-за фотоэлектрического эффекта от pn-перехода, что приводит к фототоку
Разработанные наноструктуры BN также были успешно применены для получения легких и прочных композиционных материалов на основе алюминия [Mater. Sci, Eng. A 642 (2015)
— Основные научные результаты в области биоматериалов
Получение антибактериальных и, в то же время, биосовместимых и биоактивных поверхностей является важной проблемой, с которой биологическое и биомедицинское сообщество сталкивается на протяжении многих лет, однако полностью решить данную проблему пока не удалось. Под руководством руководителя проекта были разработаны новые типы покрытий с антибактериальным эффектом [Applied Surface Science 330 (2015) 339; Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 135 (2015) 158; Advanced Biomaterials and Devices in Medicine 1 (2015) 37; Journal of Biomedical Materials Research — Part B Applied Biomaterials, 105B (2017)
Впервые получены покрытия TiCaPCON, легированные бором, и изучена их антибактериальная активность (Applied Surface Science 465 (2019)
Впервые показано, что концентрация высвобожденных ионов в биологической среде зависит не только от содержание бактерицидного элемента в покрытии, но и от топографии и шероховатости поверхности (ACS Applied Materials & Interfaces, 9 (2017) 4259- 4271). Также установлена зависимость скорости выхода бактерицидных ионов от степени окисления поверхности. Впервые установлен вклад различных бактерицидных ионов в общую бактерицидность материала (ACS Applied Materials & Interfaces, 10 (2018) 24406- 24420). Удалось достигнуть 100% бактерицидного эффекта в отношении кишечной палочки и золотистого стафилококка при экстремально низкой концентрации ионов серебра, соответственно 0.11 и 0.3 ppb.
Разработаны покрытия, декорированные наночастицами металлов. Показано, что новые материалы эффективно подавляют рост восьми типов бактерий: Escherichia coli K261 и U20, Klebsiella pneumoniae B1079k/17-3, Acinetobacter baumannii B1280A/17, Staphylococcus aureus no. 839, Staphylococcus epidermidis i5189-1, Enterococcus faecium Ya-235: VanA и I-237: VanA, в том числе устойчивых к антибиотикам. Бактерицидный эффект достигается за счет интенсивного выхода бактерицидных ионов, генерации реактивных форм кислорода и микрогальванического взаимодействия. Результаты опубликованы в высокорейтинговом журнале Американского химического общества Прикладные материалы и поверхности (ACS Applied Materials & Interfaces 11 (2019) 28699- 28719).
Впервые технология импульсного электроискрового осаждения применена для получения биосовместимых и биоактивных пленок с антибактериальным эффектом. Полученные результаты опубликованы в серии статей в журналах Q1: Surface and Coatings Technology, 302 (2016)
Методом плазменного электролитического окисления (ПЭО) в электролитах с добавками частиц получены покрытия гидроксиапатит-диоксид титана на поверхности Ti. Изучена их микроструктура и биологические свойства в экспериментах in vitro (RSC Advances 6 (2016)
Еще одним перспективным научным направлением, активно развивающимся под руководством руководителя проекта, является плазменная полимеризация [Appl. Surf. Sci. 435 (2018)
Впервые методом химического осаждения из газовой фазы были получены наночастицы BN с развитой наружной поверхностью в качестве системы доставки лекарственного препарата в опухолевые клетки. Показана эффективность наноносителей в отношении опухолевых клеток, обладающих с множественной лекарственной устойчивостью [Applied Materials & Interface 7 (2015) 17217; ACS Applied Materials & Interfaces 9 (2017)
— Основные научные результаты в области инженерии поверхности
Получены покрытия в системе TiAlSiCN с экстремально высокой термической стабильностью. Нанокомпозиционная колонная структура покрытий не подвергается каким-либо структурным изменениям при отжиге в вакууме до 1300о С [Acta Mater. 83 (2015)
Выполнен цикл работ, направленный на получение нанокомпозиционных самосмазывающихся покрытий. Разработаны нанокомпозиционные покрытия MoSeC/TiAlSiCN с низким коэффициентом трения (менее 0.1) и высокой износостойкостью в интервале температур 25-300о С. Покрытия также показали превосходные электрохимические характеристики в растворе H2SO4 при малой поляризации (менее 0.5 В) и отличные трибологические характеристики при испытании в воде [Applied Surface Science 327 (2015)
Впервые разработана комбинированная технология, объединяющая импульсно-дуговое испарение (ИДУ) и электроискровое осаждение (ЭИО) в вакууме в едином технологическом цикле. Превосходные трибологические свойства двухслойных покрытий WC/a-C объясняются образованием функционально-градиентной структуры с плавным изменением размера зерен и твердости от 3.6 ГПа (подложка Ti) до 20 ГПа (верхний слой покрытия), повышенной прочностью и толщиной ЭИ подслоя, который защищает подложку от пластической деформации, и низким коэффициентом трения верхнего слоя благодаря образованию аморфной структуры с высокой объемной долей а-С, работающего как твердая смазка [Materials & Design 167 (2019) 107645]. Механические испытания in situ в колонне электронного микроскопа продемонстрировали высокую адгезионную прочность между слоями (граница раздела выдерживает нагрузку 560 МПа). Показано, что в двухслойных покрытиях TiNbC полученных комбинацией методов ИДУ и ЭИО, верхний ИДУ слой обеспечивает защиту от износа менее износостойкого ЭИО подслоя. В то же время, толстый ИЭО подслой с улучшенной ударной вязкостью, предотвращает пластическую деформацию подложки при высоких нагрузках [Surf. Coat. Technol. 385 (2020) 125422].
Наукометрические показатели
-
Индекс Хирша по Scopus — 33.
-
Количество статей по Scopus — 235.
-
SPIN РИНЦ:
5981-2651. -
ORCID: 0000-0001-7304- 2461.
-
ResearcherID: N-9660-2013.
- Scopus AuthorID: 7003720661.
Значимые исследовательские проекты, гранты
- Проект РНФ 15-19- 00203 по теме «Разработка и получение наноструктурированных, нанокомпозиционных, многослойных и функционально-градиентных покрытий с повышенной эрозионной, коррозионной и абразивной стойкостью и усталостной прочностью»,
2015-2017 гг., 2018-2019 гг., руководитель. - Проект РНФ № 20-19- 00120 по теме «Разработка новых бактерицидных поверхностей на основе изучения основных механизмов подавления возбудителей бактериальной и грибковой инфекции»,
2020-2022 гг., руководитель. - Проект РНФ № 21-49- 00039 по теме «RSF-NSFC: Композиты и гетероструктуры на основе BN для высоэффективных фотокатализаторов и фотодетекторов»,
2021-2023 гг., руководитель. - Государственное задание № 11.937.2017/П по теме: «Разработка технологических основ масштабируемого производства легких и прочных композиционных материалов на основе алюминия, упрочненных наночастицами гексагонального нитрида бора»,
2017-2019 гг., руководитель. - Программа повышения конкурентоспособности НИТУ МИСИС, проект № К2-2016-11 по теме «Центр превосходства в области нано-, биоматериалов и инженерии поверхности для улучшения продолжительности и качества жизни»,
2016-2018 гг., руководитель. - Программа повышения конкурентоспособности НИТУ МИСИС, проект № К2-2018- 012 по теме «Новые виды сплавов, наноматериалов и покрытий для улучшения качества жизни»,
2018-2020 гг., руководитель. - Программа повышения конкурентоспособности НИТУ МИСИС, проект К2-220-023 по теме «Дизайн новых гетерогенных материалов для повышения качества жизни»,
2020-2021 гг., руководитель. - Международный проект РФФИ Россия-Китай 18-58- 53034 по теме: «Фотодетекторы дальнего УФ излучения на основе BN наногетероструктур типа ядро-оболочка и квантовых точек», 2018- 2019 гг., руководитель.
- Международный проект РФФИ Россия-Беларусь 18-58- 00019 по теме: «Разработка научных основ и технологических подходов формирования наноструктурированных покрытий нитрида бора при взаимодействии боратов щелочных металлов с удаленной азот-водородной плазмой атмосферного давления»,
2018-2019 гг., руководитель. - Международный проект РФФИ Россия-Индия 19-58-45016\19 по теме «Разработка биоактивных и бактерицидных покрытий c улучшенной остеоинтеграцией и способностью подавлять инфекцию»,
2019-2021 гг., руководитель. - Международный проект 13.2251.21.0197 «Поверхностно-модифицированные высокопористые имплантаты на основе титана, изготовленные аддитивными методами, для черепно-челюстно-лицевой и стоматологической хирургии» в рамках реализации программного мероприятия «Проведение исследований в рамках международного многостороннего и двустороннего сотрудничества, в том числе в рамках Европейского союза» (Соглашению с Минобрнауки № 075-15-2023-469 от 23.04.2023),
2023-2025 гг. Отчет выполнения этапа № 1
Значимые публикации
- X. Liu, S. Li, Z. Li, Y. Zhang, W. Yang, Z. Li, H. Liu, D.V. Shtansky, X. Fang, Boosted Responsivity and Tunable Spectral Response in B-site Substituted 2D Ca-2Nb3-xTaxO10 Perovskite Photodetectors, Advanced Functional Materials 2021 2101480 (IF=16.836) Q1
- E.A. Levashov, A.S. Mukasyan, A.S. Rogachev, D.V. Shtansky, Review. Self-Propagating High-Temperature Synthesis of Advanced Materials and Coatings, International Materials Review, 62(4) (2017)
203-239 (IF=14.429) Q1 - A.T. Matveev, K.L. Firestein, A.E. Steinman, A.M. Kovalskii, I.V. Sukhorukova, O.I. Lebedev, D.V. Shtansky, D. Golberg, Synthesis of BN-nanostructures from borates of alkali and alkaline earth metals, J. Mater. Chem. A 3 (2015)
20749-20757 (IF=11.301) Q1 - A.M. Kovalskii, I.N. Volkov, Z.I. Popov, E.V. Sukhanova, A.A. Lytkina, A.B. Yaroslavtsev, A.T. Matveev, A.S. Konopatsky, D.V. Leybo, A.V. Bondarev, I.V. Shchetinin, K.L. Firestein, D.V. Shtansky, D.V. Golberg, (Cu,Ni)/hexagonal BN nanohybrids — new efficient catalysts for methanol steam reforming and carbon monoxide oxidation, Journal Chem. Eng. 395 (2020) 125109 (IF=10.652) Q1
- K.Y. Gudz, E.S. Permyakova, A.T. Matveev, A.V. Bondarev, A.M. Manakhov, D.A. Sidorenko, S.Y. Filippovich, A.V. Brouchkov, D.V. Golberg, S.G. Ignatov, D.V. Shtansky, Pristine and antibiotic-loaded nanosheet/nanoneedls-based BN films as a promising platform to suppress bacterial and fungal infections, ACS Applied Materials & Interfaces 12 (2020)
42485-42498 (IF=8.758) Q1 - V.A. Ponomarev, A.N. Sheveyko, E.S. Permyakova, J. Lee, A.A. Voevodin, D. Berman, A.M. Manakhov, M. Michlíček, P.V. Slukin, V.V. Firstova, S.G. Ignatov, I.V. Chepkasov, Z.I. Popov, D.V. Shtansky, TiCaPCON-supported Pt- and Fe-based nanoparticles and related antibacterial activity, ACS Applied Materials & Interfaces 11 (2019)
28699-28719 (IF=8.758) Q1 - V.A. Ponomarev, I.V. Sukhorukova, A.N. Sheveyko, E.S. Permyakova, A.M. Manakhov, S.G. Ignatov, N.A. Gloushankova, I.Y. Zhitnyak, O.I. Lebedev, J. Polčak, A.M. Kozmin, D.V. Shtansky, Antibacterial performance of TiCaPCON films incorporated with Ag, Pt and Zn: bactericidal ions versus surface micro-galvanic interactions, ACS Applied Materials & Interfaces, 10 (2018)
24406-24420 (IF=8.758) Q1 - A.S. Konopatsky, D.V. Leybo, K.L. Firestein, Z.I. Popov, A.V. Bondarev, A.M. Manakhov, E.S. Permyakova, D. Golberg, D.V. Shtansky, Synthetic routes, structure and catalytic activity of Ag/BN nanoparticle hybrids toward CO oxidation reaction, Journal of Catalysis, 368 (2018)
217-227 (IF=7.888) Q1 - A.V. Bondarev, D.G. Kvashnin, I.V. Shchetinin, D.V. Shtansky, Temperature-dependent friction behavior and structural transformation of VCN-(Ag) coatings, Materials and Design, 160 (2018)
964-973 (IF= 6.289) Q1 - D.V. Shtansky, K.L. Firestein, and D. Golberg, (Review) Fabrication and application of BN nanoparticles, nanosheets, and their nanohybrids, Nanoscale 10 (2018)
17477-17493 (IF=6.895) Q1
ORCID: 0000-0001-7304-2461.
Web of Science ResearcherID: N-9660-2013.
РИНЦ AuthorID: 21054.
Scopus AuthorID: 7003720661.
SPIN-код:
Значимые патенты
- E.A. Levashov, D.V. Shtansky, N.A. Gloushankova, I.V. Reshetov, Biocompatible multicomponent nanostructured coatings for medical applications, Patent US 8,075,682 B2, Dec. 13, 2011.
- Levashov E.A., Shtansky D.V., Glushankova N.A., Reshetov I.V., Biologically Compatible Multicomponent Nanostructural Coatings for Medical Application, European Patent No. 1912685 А1, 2008-04- 23.
- D.V. Shtansky, A.M. Kovalskii, A.T. Matveev, I.V. Sukhorukova, N.A. Gloushankova, I.Yu. Zhitnyak, Method of boron nitride nanoparticle fabrication for antitumor drug delivery, International application PCT/RU2015/000064, 11.02.2015. (US20170258724A1, WO2016080860A1)
- Е.А. Левашов, А.Е. Кудряшов, Е.И. Замулаева, Д.В. Штанский, Ю.С. Погожев, А.Ю. Потанин, Н.В. Швындина, Способ получения биоактивного покрытия с антибактериальным эффектом, Евразийский патент № 033318 от 30.09.2019.
- Д.В. Штанский, Е.А. Левашов, А.Н. Шевейко, К.А. Купцов, Ф.В. Кирюханцев-Корнеев, А.Е. Кудряшов, Способ вакуумной карбидизации поверхности металлов, Патент РФ № 2725941, приоритет 18.12.2019, дата регистрации 07.07.2020.
- Д.В. Штанский, Е.А. Левашов, А.Н. Шевейко, К.А. Купцов, Ф.В. Кирюханцев-Корнеев, М.Я. Бычкова, Ю.Ю. Капланский, Способ электроискрового легирования в вакууме, совмещенный с катодно-дуговым осаждением, Патент РФ № 2729278, приоритет 18.12.2019, дата регистрации 05.08.2020.
- Д.В. Штанский, А.Т. Матвеев, А.М. Ковальский, К.Л. Фаерштейн, А.Э. Штейнман, И.В. Сухорукова, Способ получения нанопористого нитрида бора, Патент РФ, № 2614007, приоритет 03.03.2016, дата регистрации 22.03.2017.
- Д.В. Штанский, А.Т. Матвеев, А.М. Ковальский, К.Л. Фаерштейн, А.Э. Штейнман, И.В. Сухорукова, Способ получения покрытий из нанолистов нитрида бора, Патент РФ № 2613996, приоритет от 03.03.2016, дата регистрации 22.03.2017.
- Д.В. Штанский, А.Т. Матвеев, А.М. Ковальский, К.Л. Фаерштейн, А.Э. Штейнман, И.В. Сухорукова, Способ получения нанотрубок нитрида бора, Патент РФ № 2614012, приоритет от 03.03.2016, дата регистрации 22.03.2017
- Д.В. Штанский, А.М. Ковальский, А.Т. Матвеев, И.В. Сухорукова, Н.А. Глушанкова, И.Ю. Житняк, Способ получения наночастиц нитрида бора для доставки противоопухолевых препаратов, Патент РФ № 2565432 от 11.09.2015.
Научное руководство и преподавание
- Кирюханцев-Корнеев Ф.В. «Разработка твердых износостойких наноструктурных покрытий в системах Ti-Si-N, Ti-B-N, Cr-B-N, Ti-Cr-B-N», к.т.н., 2004 г.
- Башкова И.А. «Разработка многокомпонентных биоактивных наноструктурных покрытий на основе карбида титана для имплантатов», к.т.н., 2008 г.
- Бондарев А.В. «Разработка нанокомпозиционных износостойких покрытий на основе карбонитридов титана и молибдена для работы в интервале температур 25-700о С», к.т.н., 2014 г.
- Купцов К.А. «Разработка твердых износостойких наноструктурированных покрытий Ti-Cr-Si-C-N и Ti-Al-Si-C-N с высокой термической стабильностью и жаростойкостью», к.т.н., 2015 г.
- Сухорукова И.В. «Создание биоактивных покрытий TaCaPCON(Ag, Аугментин) с антибактериальным эффектом», к.т.н., 2015 г.
- Фаерштейн К.Л. «Синтез наноструктур BN и их применение для упрочнения легких металлических матриц на основе Al», к.т.н., 2016 г.
Руководитель аспирантов
Е.С. Пермякова (защита 2021 г.), В.А. Пономарев (аспирантский грант РФФИ, защита 2021 г.), К.Ю. Гудзь (аспирантский грант НИТУ МИСИС), К. Шахти (Швейцария, аспирантский грант НИТУ МИСИС, защита 2022 г.), М.К. Кутжанов (Казахстан), И.Н. Волков, М.Н. Антонюк.
Преподавание
Руководитель международной магистерской программы на английском языке «Многокомпонентные наноструктурированные покрытия. Нанопленки». Программа получила аккредитацию ASIIN и сертификат EUR-ACE.
Чтение модуля «Инженерия биоповерхностей» в рамках программы iPhD по профилю подготовки «Биоматериаловедение».
Научно-общественная деятельность
Эксперт РФФИ, РНФ, Министерства науки и образования России, Европейской комиссии.
Член экспертного совета РНФ по Президентской программе. Координатор инженерной секции экспертного совета РНФ по Президентской программе.
Член организационных комитетов международных конференций E-MRS, CIMTEC, ECNF, SHS, FGM.
Член редакционных коллегий журналов «Известия вузов. Цветная металлургия», «Известия вузов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия», «Металловедение и термическая обработка металлов, Передовые материалы и устройства в медицине».
Член научно-технического совета НИТУ МИСИС. Член объединенного диссертационного совета НИТУ МИСИС.
Публикации в СМИ
Витамин В9 привлекли к созданию наночастиц для борьбы с раком (ТАСС, 10.12.2019)
Растворится на коже: создан материал, ускоряющий заживление ран (РИА Новости, 10.01.2019)
Наночастицы серебра и нитрид бора помогут избавить выхлопы от угарного газа (N+1, 25.10.2018)
Будущее за углом: что нового придумали российские ученые против рака? (Первый канал, 4.03.2018 г.)