Заведующий кафедрой физики Специализированного учебно-научного центра МГУ с 1990 года; Профессор кафедры физики Специализированного учебно-научного центра МГУ с 1992 года; родился 24 января 1943 г. в Москве; окончил физический факультет МГУ (1966); специальность по образованию - физика; кандидат физико-математических наук (1974); доктор физико-математических наук (1988); Профессор кафедры физики; Специализированного учебно-научного центра МГУ (1992); ведущий научный сотрудник кафедры биофизики физического факультета МГУ (1990); Заслуженный профессор МГУ (2003); член специализированных ученых советов Д 501.001.96 и К 501.001.08 в МГУ; член ученого совета Специализированного учебно-научного центра МГУ; читает курсы "Статистические методы в биофизике", "Физика конденсированного состояния" на физическом факультете, "Общая физика", "Молекулярная биофизика" в Специализированном учебно-научном центре МГУ, ведет практические и семинарские занятия; член Федерального экспертного совета по физике Министерства образования РФ (1997 - 2002 ), член Международного общества по биомедицинской оптике (с 1997). Область научных интересов: физика и биофизика водных систем, изотопные эффекты D2O, термодинамические и электрические свойства биополимеров. Найдены методические подходы, позволяющие с помощью D2O выявить роль воды в исследуемых системах и процессах. Показано, что вода, специфически связанная с биополимерами стабилизирует белки и липидные мембраны. Впервые показано, что температура денатурации белков нелинейно зависит от содержания D2O в растворе. Построены математические модели, связывающие температуру фазового перехода биополимера с концентрацией дейтерия в растворе, позволяющие определить характер адсорбции "термодинамически существенных" молекул воды биополимером. Выяснен вклад воды в стабилизацию модельных липидных мембран, обусловленный сетью водородных связей молекул воды на поверхности липидного слоя. Изучение кинетических изотопных эффектов фотоцикла бактериородопсина позволило уточнить кинетическую схему работы протонной помпы и показало качественное изменение механизма переноса протона при уменьшении температуры до 100С. Обнаружено аномальное активирующее влияние малых концентраций дейтерия в воде (менее 1%) на ферментативную активность Na-,K-ATФазы и Ca-АТФазы, а также регенерацию морских организмов -гидроидных полипов. Исследование оптических характеристик разбавленных водных растворов привело к обнаружению длительной эволюции спектров люминесценции после приготовления раствора, либо физического воздействия электромагнитными полями. Обнаружено также, что в начале процесса эволюции (1-2 суток) водная система весьма чувствительна к продолжительным слабым воздействиям, например электромагнитных полей. Эти работы послужили началом нового направления - вода как самоорганизующаяся система. Исследование причин неравновесного состояния и биологической активности водных растворов, полученных в мембранном электролизере, показало, что в католите дистиллированной воды появляется перекись водорода, а релаксация окислительно-восстановительного потенциала католита обусловлена переходом восстановителя в газовую фазу. Предложено хранить биологически активную воду в льдообразном состоянии. Для анализа возможности самоорганизации в воде рассмотрены алгоритмы модульного дизайна параметрических (некристаллических) структур из молекул воды. Получено большое разнообразие возможных структур, включающих квазиодномерные (спирали, стержни), дендритные, кольцевые, планарные, фрактальные и комбинаторные, составленные из перечисленных форм. Накопление упругой энергии в структуре связанной с биополимером воды может быть использована при конформационных изменениях биополимеров. Тема кандидатской диссертации: "Изотопные эффекты D2O в биологических системах", докторской диссертации: "Механизмы термодинамических и кинетических изотопных эффектов D2O в биологических системах". Подготовил 7 кандидатов наук; опубликовал более 120 научных работ, в т.ч. монографию "Изотопные эффекты D2O в биологических системах".