научная статья по теме НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ КИСЕЛЕВ (К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) Химия

Текст научной статьи на тему «НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ КИСЕЛЕВ (К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)»

КРИСТАЛЛОГРАФИЯ, 2008, том 53, № 6, с. 1149-1150

ЮБИЛЕИ

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ КИСЕЛЕВ (К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

PACS: 01.60.+q

Николай Андреевич Киселев родился 5 октября 1928 г. В 1941-1942 гг. был рабочим одного из московских предприятий. В конце войны поступил в техникум, автомобильное отделение которого закончил в 1948 г., получив диплом с отличием. Во время учебы в МИФИ у Н.А. Киселева проявляется определенная тяга к физическим методам исследования материалов. Его дипломная работа - разработка дилатометра с емкостным датчиком. После окончания МИФИ Н.А. Киселев некоторое время работает в Институте металлургии имени А.А. Байкова и затем переходит в Лабораторию измерительных приборов (теперь Институт атомной энергии имени И.В. Курчатова). В отделе, руководимом А.П. Александровым, он занимается ядерными реакторами для самолетов и ракет.

Обстоятельства приводят его к встрече с Борисом Константиновичем Вайнштейном, только что организовавшим в Институте кристаллогра-

фии Академии наук лабораторию структуры белка. Николай Андреевич принимает трудное решение перейти в ИКАН и заняться электронной микроскопией биологических объектов.

Н.А. Киселев сам разрабатывает экспериментальные методики и проверяет их. Он начинает работать с А.С. Спириным, который предложил интереснейшие концепции превращений рибонуклеиновой кислоты в растворе. Эти превращения удается наблюдать и получить микрофотографии РНК. Впервые в СССР А.С. Спирин и его сотрудники начинают вместе с Н.А. Киселевым исследовать структуру важнейших клеточных частиц -рибосом. Вместе с Н.М. Эммануэлем Н.А. Киселев исследует радиационные повреждения ДНК, с Л.Л. Киселевым получает первые микрофотографии транспортной РНК. В 1964 г. при защите кандидатской диссертации Ученый совет Института биохимии АН СССР присуждает Н.А. Киселеву степень доктора биологических наук.

Приобретение степени практически не меняет Н.А. Киселева. Он по-прежнему много работает своими руками, обнаруживает на примере ката-лазы кристаллизацию белка-фермента в трубы с мономолекулярными стенками. Эта ранее неизвестная форма кристаллизации была обнаружена им и его сотрудниками для других ферментов.

В 1966 г. Б.К. Вайнштейн добился для Николая Андреевича поездки по стипендии ЮНЕСКО в знаменитую Лабораторию молекулярной биологии в Кембридже. К тому времени четыре ее сотрудника уже получили Нобелевские премии: за структуру ДНК, гемоглобина и миоглобина. Вначале было очень трудно: новые методики, иная психология, другой язык. Однако Н.А. Киселев в короткое время освоился, сделал хорошие работы и на многие годы установил научные контакты с выдающимися учеными. После возвращения из командировки Н.А. Киселев продолжал заниматься четвертичной структурой белков, при поддержке Б.К. Вайнштейна наладил обработку электронно-микроскопических изображений. Была установлена четвертичная структура примерно 15 белков, исследована тонкая структура рибосом. В этот период времени в возглавляемой Николаем Андреевичем лаборатории электронной микроскопии стали работать способные молодые сотрудники В.Я. Стельмащук, Е.В. Орлова,

1150

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ КИСЕЛЕВ

М.Б. Шерман, которые обеспечили проведение исследований на мировом уровне.

Обычная электронная микроскопия с использованием негативного контрастирования стала вытесняться криогенной микроскопией, когда образцы находятся в слое аморфизированного льда и исследуются при температуре жидкого азота. Таких приборов тогда в стране не было. Структура вируса смертельно опасного гепатита B была изучена в совместной работе с Лабораторией молекулярной биологии в Кембридже. В 1979 г. H.A. Киселев избран членом-корреспондентом АН СССР.

В 1988 г. Николай Андреевич приступает к изучению объектов физики твердого тела. С огромными трудностями в 1989 г. был приобретен микроскоп PHILIPS EM-430 с ускоряющим напряжением 300 кВ. Лаборатория была оснащена приборами и приспособлениями для изготовления образцов, появились новые сотрудники, среди которых особенно успешными были А.Л. Васильев и О.И. Лебедев. Исследуются границы раздела в эпитаксиальных структурах, границы зерен, структура сверхпроводящих соединений. Совместно с А.Л. Васильевым, В.В. Род-датисом и А.Н. Киселевым были получены принципиально новые данные по ориентацион-ной зависимости структуры границ зерен в би-кристаллах, изготовленных Е.А. Степанцовым, установлена структура джозефсоновских соединений. Н.А. Киселев впервые дает детальную кристаллографическую характеристику кремниевых острий, полученных в лаборатории Е.И. Ги-варгизова, а затем выращенных на них в лаборатории электронографии ИКАН нанокристаллов алмаза. Эти и другие работы получили высокую международную оценку. Н.А. Киселева избрали почетным членом Королевского микроскопического общества (Англия).

В 1991 г. распался Советский Союз. Экономическое положение в науке стало невыносимо тяжелым. Научные сотрудники бывшего СССР были востребованы в зарубежных лабораториях и университетах. Из Института кристаллографии тоже многие уехали или ушли в бизнес, в том числе более десяти учеников Н.А. Киселева. Однако со временем Николаю Андреевичу удалось восполнить "потерю бойцов" и взять новых аспирантов. Удачей был приход в лабораторию О.М. Жигалиной, ранее работавшей в ЦНИИ ЧЕРМЕТ.

В 1996 г. умирает академик Б.К. Вайнштейн. Николай Андреевич тяжело переживает эту

утрату. Незадолго до этого Борис Константинович передал ему руководство Советом по электронной микроскопии. Пользуясь поддержкой Н.П. Гольцовой и многих других преданных электронной микроскопии людей, Николай Андреевич регулярно, каждый год организует конференции в Черноголовке, которые пользуются большой популярностью.

Николай Андреевич продолжал искать новые объекты исследований. В 1991 г. японцами был открыт новый материал - углеродные нанотруб-ки, которые обладают уникальными физическими свойствами. Николай Андреевич начал ими заниматься с 1993 г. Он снова наладил совместную работу с несколькими академическими и отраслевыми институтами. Совместно с Д.Н. Захаровым, О.М. Жигалиной, В.В. Артемовым, Ю.В. Григорьевым были исследованы различные типы углеродных нанотрубок, открыты и исследованы на-нокомпозиты на их основе. Это позволило перейти к исследованию полевых эмиттеров, созданию рентгеновских микротрубок.

Особенно интересными для фундаментальной науки являются нанотрубки с одиночными стенками с диаметром внутреннего канала 1.0-1.2 нм. При кристаллизации материалов в этом ограниченном пространстве формируются квазиодномерные кристаллы. В результате взаимодействия кристаллов со стенкой нанотрубки меняются ее электрофизические свойства, появляется возможность ими управлять. Исследование нанокомпози-та "одномерный кристалл - одностенная нано-трубка" - одна из самых трудных задач современной электронной микроскопии. Внутри гигантской молекулы, которой является углеродная трубка, необходимо увидеть цепочку одиночных атомов или колонок из двух атомов, установить координаты атомов и выявить отличия решетки квазиодномерного кристалла от кристалла трехмерного. Эта задача успешно решается в совместной работе Николая Андреевича с сотрудниками факультета науки о материалах МГУ им. М.В. Ломоносова.

Остро развитое чувство ответственности, принципиальность, скромность, готовность помочь товарищу - эти и другие человеческие качества Николая Андреевича снискали ему авторитет и уважение в коллективе Института и среди широкого круга коллег. Редколлегия и редакция журнала "Кристаллография", сотрудники Института кристаллографии, многочисленные коллеги и друзья Николая Андреевича желают ему многих лет жизни, здоровья и новых творческих успехов.

КРИСТАЛЛОГРАФИЯ том 53 < 6 2008

Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.

Показать целиком