დავით სვინტრაძე

პროფესორი ბიოფიზიკის მიმართულებით

დავით სვინტრაძემ 2003 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და 2006 წელს ამავე უნივერსიტეტში მიიღო ფიზიკა-მათემატიკის აკადემიური დოქტორის ხარისხი. ნიუ ვიჟენის უნივერსიტეტში ბიოფიზიკის სრულუფლებიანი პროფესორის თანამდებობაზე მუშაობის დაწყებამდე იგი იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მკვლევარი (2006-2008); კოპერნიკის უნივერსიტეტის მოკლევადიანი ძირითადი თანამკვლევარი (2007-2008); ვირჯინიის თანამეგობრობის უნივერსიტეტის მეცნიერ- თანამშრომელი, პოსტ-დოქტორანტი და დამატებითი ფაკულტეტის წევრი (2007–2012); თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოფიზიკის ასისტენტ-პროფესორი (2012-2017); მაქს პლანკის რთული სისტემების ფიზიკის ინსტიტუტის მოკლევადიანი სტუმარი მეცნიერი (2018); ბიოფიზიკის ხელმძღვანელი & საქართველოს უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი (2018- 2021). დოქტორმა სვინტრაძემ მიიღო რამდენიმე ეროვნული და საერთაშორისო ჯილდო და პრემია, მათ შორის საპრეზიდენტო ჯილდო საქართველოში საუკეთესო ახალგაზრდა მეცნიერისათვის 2005 წელს და იქნა არჩეული ბიოფიზიკური საზოგადოების ყოველწლიური კონგრესის მემბრანის დინამიკის განყოფილების თანათავმჯდომარედ 2017 წელს. დოქტორი სვინტრაძე არის მემბრანის ფიზიოლოგიისა და მემბრანის ბიოფიზიკის სექციის სარეცენზიო რედაქტორი გამომცემლობა „ფრონტიერის“ ფიზიკის, ფიზიოლოგიის და უჯრედული & განვითარებითი ბიოლოგიის სამეცნიერო ჟურნალებში. იგი აღიარებულია კოლაგენ-დნმ-ის კომპლექსური მოდელების შემუშავებაში, მოძრავი მანიფოლდების განტოლებების გამოყვანასა და კელვინის განტოლების განზოგადების პრობლემის ამოხსნაში.

პუბლიკაციები

 

·        2025. Proof of Time Evolution Integration Theorems in Calculus for Moving Surfaces. Georgian Mathematical Journal. https://www.degruyterbrill.com/journal/key/gmj/html?lang=en

·        2025. BPS2025 - From Navier-Stokes Solutions to Dynamic Pattern Formation. Biophysical Journal. https://www.cell.com/biophysj/abstract/S0006-3495(24)03020-0

·        2024. Moving Manifolds and General Relativity. arXiv. https://arxiv.org/abs/2406.08382

·        2024. Manifold Solutions to Navier-Stokes Equations. arXiv. https://arxiv.org/abs/2405.15575

·        Author(s). (2024). Shape dynamics driving force for living matter formation. Biophysical Journal. https://www.cell.com/biophysj/fulltext/S0006-3495(23)02189-6

·        2023. Generalization of Young-Laplace, Kelvin, and Gibbs-Thomson Equations for Arbitrarily Curved Surfaces. Biophysical Journal. https://www.cell.com/biophysj/fulltext/S0006-3495(23)00044-9

·        2023. Pattern formation on dynamic membranes. Biophysical Journal. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0006349522029265

·        2022. Membranes and invisibility cloaks. Biophysical Journal. https://www.cell.com/biophysj/pdf/S0006-3495(21)03341-5.pdf

·        2021. Generalization of the Gibbs-Thomson Equation and Predicting Melting Temperatures of Biomacromolecules in Confined Geometries. Biophysical Journal. https://www.cell.com/biophysj/fulltext/S0006-3495(20)32286-4

·        2020. Generalization of the Kelvin equation for arbitrarily curved surfaces. Physics Letters A. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375960120302449

·        2020. Generalization of the Kelvin Equation and Macromolecular Surfaces. Biophysical Journal. https://www.cell.com/biophysj/pdf/S0006-3495(19)31551-6.pdf

·        2019. Shape Dynamics of Bouncing Droplets. Scientific Reports – Nature. https://www.nature.com/articles/s41598-019-42580-5

Earlier Publications