Аннотация:Работа посвящена разработке эффективных и безопасных биосовместимых средств и методовинкапсуляции, адресной доставки и контролируемого высвобождения лекарственных препаратов в водных средах,в том числе в живых системах. Методы. Для капсулирования лекарственных соединений в коллоидные носителииспользовались оригинально созданные наноструктурированные биомиметические липидные мембранные везику-лы — нанокомпозитные липосомы, мембраны которых функционализированы наночастицами магнетита и золота.Для решения проблемы безопасного контролируемого высвобождения капсулированного вещества в водные сре-ды разработан подход, основанный на использовании мощных ультракоротких электрических импульсов (УКЭИ)длительностью менее 10 нс, обеспечивающих нетермический эффект селективной контролируемой электропорациинанокомпозитных липидных мембран, содержащих проводящие наночастицы. Результаты. Эффект контролируемо-го избирательного изменения проницаемости и декапсуляции нанокомпозитных липосом зарегистрирован методомфлуориметрии в экспериментах с противораковым антибиотиком доксорубицином и флуоресцентным красителемкарбоксифлуоресцеином, которые были загружены в липосомальные носители в качестве модельных молекулярныхсоединений. Инкапсулированные вещества высвобождались из нанокомпозитных липосом после воздействия на нихультракоротких электрических импульсов с эффективностью до 98%, при этом каких-либо существенных измененийструктурно-функционального состояния природных и чистых липидных мембран зафиксировано не было. Данныеоб изменении проницаемости мембран хорошо коррелировали с результатами по структурным изменениям наноком-позитных липосом, зарегистрированными методами просвечивающей электронной микроскопии и атомно-силовоймикроскопии. Заключение. Разработана теоретическая модель нетермического взаимодействия наноструктурированныхлипосомальных капсул с ультракороткими электрическими импульсами, в рамках которой получено выражение длякритического значения напряженности электрического поля, определяющего порог возникновения эффекта элек-тропорации в проводящей водной среде. Показана ключевая роль электропроводящих наночастиц в повышениичувствительности структуры и проводимости нанокомпозитных липосом к внешнему ультракороткому электрическомувоздействию. Теоретически описанный механизм изменения структуры и проводимости липидных мембран, содержа-щих электропроводящие наночастицы, объясняет избирательный управляемый характер ультракороткого импульсноговоздействия на нанокомпозитные липосомальные контейнеры.