بيتر فيديتشيف

بيتر فيديتشيف عالم فيزياء وتقنية حيوية . عمل على أنظمة الكم فائقة البرودة قبل أن ينتقل إلى تصميم الأدوية الحاسوبي، ثم إلى أبحاث إطالة العمر . [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

هو المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة جيرو ، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية مقرها سنغافورة، وتطبق أساليب قائمة على الفيزياء والتعلم الآلي في أبحاث الشيخوخة والأمراض. [ 4 ] [ 5 ]

التعليم والمسار الوظيفي المبكر

حصل فيديتشيف على درجة الماجستير في الفيزياء النظرية من معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا أثناء إجرائه أبحاثًا في معهد كورتشاتوف . [ 6 ] في عام 1994، انضم إلى جامعة أمستردام ومعهد AMOLF ، وحصل على درجة الدكتوراه بامتياز في الفيزياء النظرية. عمل لاحقًا في جامعة إنسبروك على دراسة المادة المكثفة وأنظمة الغاز الكمومي. [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]

بحث

أبحاث الفيزياء الكمية

بعد حصوله على الدكتوراه من جامعة أمستردام ومركز AMOLF، عمل فيديتشيف في مجال الغازات الذرية فائقة البرودة، ومكثفات بوز-أينشتاين، والمعلومات الكمومية، وأنظمة الكم متعددة الأجسام. وخلال أواخر التسعينيات وأوائل الألفية الثانية، تعاون مع فيزيائيين من بينهم بيتر زولر، وج. إغناسيو سيراك، ويان فون دلفت، وأوي ر. فيشر، وأندرو دالي، في مسائل تتعلق بالمحاكاة الكمومية، والمادة الكمومية ذات الارتباط القوي، والنماذج التناظرية للظواهر الجاذبية. [ 10 ] [ 11 ]

أسهمت أبحاثه في العديد من مجالات الفيزياء الكمومية، بما في ذلك الإثارات الأنيونية في الغازات فائقة البرودة، وفصل الشحنة عن اللف المغزلي، ومعالجة المعلومات الكمومية، والجاذبية التناظرية. [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]

حظيت العديد من هذه المنشورات باهتمام واسع في أوساط مجتمعات الغازات الكمومية والمحاكاة الكمومية. وتُعدّ ورقته البحثية بعنوان "تأثير الضوء شبه الرنيني على طول التشتت في الغازات الذرية منخفضة الحرارة" من بين الأعمال النظرية المبكرة حول التحكم البصري في التفاعلات الذرية في الغازات فائقة البرودة. [ 15 ]

حصل بعض المتعاونين مع فيديتشيف، بمن فيهم بيتر زولر وج. إغناسيو سيراك، لاحقًا على جائزة وولف في الفيزياء لعام 2022 لمساهماتهم الأساسية في علم المعلومات الكمومية والمحاكاة الكمومية. [ 16 ] وقد نوقش عملهم مرارًا وتكرارًا باعتباره وضعًا للأسس لتقنيات الحوسبة الكمومية والمحاكاة الكمومية الحديثة.

اكتشاف الأدوية الحاسوبي والنمذجة الجزيئية

في أوائل العقد الأول من الألفية الثانية، انتقل فيديتشيف من الفيزياء النظرية إلى الكيمياء الحاسوبية واكتشاف الأدوية، وشارك في تأسيس شركة "كوانتوم فارماسوتيكالز"، وهي شركة رائدة في مجال تصميم الأدوية الحاسوبي. وقد طبّق هذا العمل النمذجة الحاسوبية القائمة على الفيزياء على المحاكاة الجزيئية، والكهروستاتيكية الجزيئية الحيوية، والفحص الافتراضي، وتصميم الأدوية القائم على البنية، بما في ذلك برامج اكتشاف الأدوية المضادة للفيروسات والأدوية المتعلقة بعمليات الأيض. [ 17 ] [ 18 ]

أعلن فيديتشيف وزملاؤه عن اكتشاف مركبات مضادة للفيروسات ذات جزيئات صغيرة تستهدف البروتين النووي لفيروس الإنفلونزا أ وبروتين المصفوفة لفيروس نقص المناعة البشرية من النوع الأول. [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ]

أسفر هذا العمل عن سلسلة من طلبات تسجيل الملكية الفكرية. وقد ورد اسم فيديتشيف كمخترع في براءة الاختراع الأمريكية رقم 9,610,264، بعنوان "مركبات لعلاج ومنع العدوى الفيروسية القهقرية"، والتي مُنحت عام 2017. وتغطي براءة الاختراع فئة من المركبات الجزيئية الصغيرة المُخصصة لعلاج ومنع العدوى الفيروسية القهقرية، بما في ذلك عدوى فيروس نقص المناعة البشرية. [ 22 ]

كما شارك فيديتشيف في تأليف دراسات حول تعديل إنزيمات فوسفوفركتوكيناز المشاركة في عملية تحلل الجلوكوز، وهو عمل ساهم لاحقاً في برامج علاجية تستهدف استقلاب السرطان، والتنكس العصبي، والأمراض المرتبطة بالشيخوخة. [ 23 ]

شملت أبحاث فيديتشيف أيضًا تطبيق الكيمياء الحاسوبية وتصميم الأدوية القائم على البنية لاكتشاف الأدوية المضادة للبكتيريا. وبالتعاون مع باحثين في جامعة نيويورك، شارك في جهود تحديد مثبطات التخليق الحيوي لكبريتيد الهيدروجين (H₂S) في البكتيريا، وهو مسار متورط في مقاومة المضادات الحيوية، وتحملها، وتكوين الخلايا المستعصية، وبقاء الأغشية الحيوية.

ساهم هذا العمل في تحديد مثبطات ألوستيرية لإنزيم سيستاثيونين غاما-لياز البكتيري (bCSE)، وهو إنزيم مسؤول عن إنتاج كبريتيد الهيدروجين (H₂S) داخليًا في العديد من البكتيريا الممرضة. وقد أظهرت هذه المثبطات قدرتها على تعزيز فعالية فئات متعددة من المضادات الحيوية القاتلة للبكتيريا، والحد من استمرار البكتيريا، وتعطيل تكوين الأغشية الحيوية، وتحسين فعالية المضادات الحيوية في نماذج العدوى الحيوانية. [ 24 ]

أبحاث الشيخوخة واكتشاف الأدوية

منذ عام 2015، يقود فيديتشيف شركة Gero.ai، التي تستخدم دراساتها مجموعات بيانات صحية ضخمة ونماذج رياضية لتحليل ديناميكيات الشيخوخة. وهو الداعم الرئيسي لنهج كمي قائم على الفيزياء لدراسة الشيخوخة، حيث يُعامل الكائن الحي كنظام ديناميكي قريب من حد الاستقرار، ويصف الشيخوخة باستخدام مفاهيم من الفيزياء الإحصائية ، والديناميكا الحرارية غير المتوازنة، ونظرية العمليات العشوائية . [ 2 ] وتتمثل إحدى الفرضيات الأساسية في أن الشيخوخة عملية على مستوى النظام، وهي عبارة عن فقدان تدريجي للمرونة الفسيولوجية، وليست مجرد مجموع أمراض فردية. وقد جادل فيديتشيف بأن استهداف هذه العملية الأولية قد يؤخر ظهور العديد من الحالات المرتبطة بالشيخوخة في آن واحد. [ 2 ] [ 3 ]

في وقت مبكر من عام 2012، وقبل نشر أولى أبحاثه الرسمية في هذا المجال، كان فيديتشيف يناقش علنًا وجود صلة محتملة بين التحولات الطورية في شبكات تنظيم الجينات وديناميكيات الشيخوخة، مشيرًا في تدوينة له إلى أن استقرار هذه الشبكات قرب نقطة حرجة قد يكون مرتبطًا بشيخوخة بطيئة أو "ضئيلة". [ 25 ] وقد طور هذه الأفكار إلى نموذج رسمي في عام 2015. [ 26 ]

تشمل العناصر الرئيسية للإطار، الذي طوره فيديتشيف وزملاؤه في شركة جيرو، وكان فيديتشيف هو المؤلف الرئيسي، ما يلي:

  • الوفيات الناجمة عن ديناميكيات الشبكة (2015). جادل فيديتشيف وزملاؤه

من الناحية التحليلية، يمكن أن ينبثق قانون جومبيرتز للوفيات من الديناميكيات الحرجة لشبكات تنظيم الجينات التي تعمل بالقرب من حد الاستقرار، رابطًا ديناميكيات مستوى الشبكة بأنماط الوفيات الديموغرافية دون اللجوء إلى الشيخوخة المبرمجة. وكان هذا من بين المحاولات الأولى لاستنباط قانون ديموغرافي للوفيات من ديناميكيات النظام الأساسية. [ 26 ]

  • ارتباط ستريلر-ميلدفان (2017). أظهر فيديتشيف وزملاؤه أن

قد تنشأ علاقة ستريلر-ميلدفان التي تم الاستشهاد بها لفترة طويلة كنتيجة ثانوية لتطبيق نموذج جومبيرتز بدلاً من أن تعكس آلية بيولوجية مستقلة، مما يعني أن بعض الانتظامات التجريبية الراسخة في أبحاث الشيخوخة قد تكون إحصائية وليست سببية. [ 27 ]

  • المرونة وحدود العمر (2021). تحليل الدم الطولي

باستخدام المؤشرات الحيوية وبيانات النشاط القابلة للارتداء، أفاد فيديتشيف وزملاؤه بأن المرونة الفسيولوجية (معدل التعافي من الاضطرابات) تتناقص خطيًا تقريبًا مع التقدم في السن، واستنتجوا فقدانًا لهذه المرونة عند حوالي 120-150 عامًا كحد أقصى لعمر الإنسان في ظل الظروف الحالية، وذلك بناءً على نموذج محدد. نُشرت الدراسة في مجلة Nature Communications وحظيت بتغطية واسعة، بما في ذلك من مجلتي Scientific American و Popular Mechanics . [ 28 ] [ 2 ] [ 3 ] وكانت من بين أكثر 25 مقالة في العلوم الصحية تحميلًا في المجلة عام 2021. [ 29 ] جادل الباحثون بأنه نظرًا لأن هذا الحد يعكس الاقتراب من نقطة حرجة ديناميكية، فمن غير المرجح أن يتم تجاوزه بالعلاجات التي تستهدف الأمراض المزمنة الفردية أو الضعف فقط، وأن إطالة العمر بشكل ملحوظ تتطلب بدلًا من ذلك التدخل في عملية الشيخوخة نفسها؛ وأشاروا إلى أنه لا يوجد قانون طبيعي يمنع مثل هذا التدخل. [ 28 ]

  • المكونات الديناميكية والإنتروبية للشيخوخة. فيديتشيف وزملاؤه

اقترح الباحثون إمكانية تقسيم الشيخوخة إلى مكون "ديناميكي" قابل للعكس، يتأثر بالتدخلات، ومكون "إنتروبي" يعكس التراكم التراكمي، الذي يكاد يكون غير قابل للعكس، للتغيرات الجزيئية العشوائية، والتي أشارت التقارير إلى أنها لا تتأثر إلى حد كبير بتدخلات مثل تقييد السعرات الحرارية، والراباميسين، والتشارك الحيوي، وإعادة البرمجة اللاجينية في مجموعات البيانات التي تم فحصها. [ 30 ] [ 31 ] وقدّم فيديتشيف هذا كحجة مفادها أن إبطاء الشيخوخة أو إيقافها قد يكون أسهل من عكسها تمامًا، على عكس مناهج البحث التي تركز على إعادة برمجة الخلايا وتجديدها. [ 3 ]

  • متغيرات التحكم الديناميكية الحرارية. أدخل العمل الذي قاده فيديتشيف متغيرًا صغيرًا

مجموعة من متغيرات التحكم الكلية للشيخوخة، بما في ذلك "درجة الحرارة الفعالة" على مستوى الكائن الحي التي تتحكم في سعة التقلبات البيولوجية، وميزت بين المتغيرات التي تؤثر على فترة الصحة وتلك التي تحدد الحد الأقصى للعمر. اقترح الباحثون درجة الحرارة الفعالة كهدف دوائي محتمل لم يكن معروفًا من قبل، ويختلف عن الأهداف التي تستهدفها العلاجات الحالية. [ 32 ]

  • تصنيف التدخلات المتعلقة بالشيخوخة. اقترح فيديتشيف وزملاؤه

يمكن تصنيف التدخلات المضادة للشيخوخة إلى ثلاثة مستويات وفقًا للمتغير الفيزيائي الذي تستهدفه وتأثيرها المتوقع على فترة الصحة مقابل الحد الأقصى للعمر.  تعمل تدخلات المستوى الأول على المكون "الديناميكي" القابل للعكس، مما يحسن الحالة الفسيولوجية الحالية ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض دون تغيير الحد الأقصى للعمر؛ ويربط الباحثون هذا المستوى بمعظم العلاجات الحالية وتدابير نمط الحياة. أما  تدخلات المستوى الثاني، فتقلل من التقلبات على مستوى الكائن الحي (درجة الحرارة الفعالة)، والتي يتوقع الباحثون أنها ستؤدي إلى تقليل معدل الإصابة بالأمراض في أواخر العمر، وتسمح لعدد أكبر من الأفراد بالاقتراب من الحد الأقصى لعمر النوع، وهو المستوى الذي يقترحونه باعتباره المستوى الأكثر قابلية للاستهداف الدوائي الفوري. بينما  تعمل تدخلات المستوى الثالث على معدل تراكم الضرر غير القابل للعكس، وهو المستوى الوحيد الذي يتوقع الإطار أنه قد يرفع الحد الأقصى للعمر نفسه، والذي يصفه الباحثون بأنه التحدي الرئيسي المفتوح. [ 33 ] [ 32 ] يميز نفس العمل بين نظام الشيخوخة "المستقر" (البشر والثدييات الأخرى طويلة العمر)، حيث يكون تراكم الضرر البطيء هو العامل المحدد للسرعة، ونظام "غير مستقر" (الكائنات النموذجية قصيرة العمر مثل الفئران والذباب والديدان)، وهو تمييز تمت مناقشته أيضًا في أدبيات علم الشيخوخة الفيزيائية الأوسع. [ 34 ]

  • دراسة تدخلية على الكلاب (2026). في دراسة عشوائية مضبوطة بالغفل

في دراسة أجراها فيديتشيف وزملاؤه على 99 كلبًا مسنًا من كلاب الزلاجات، أفادوا بأن مثبط النسخ العكسي لاميفودين ، الذي أُعطي لمدة 30 شهرًا تقريبًا، أدى إلى تباطؤ مؤقت، أكثر وضوحًا لدى الإناث، في ساعة مثيلة الحمض النووي، والذي عاد إلى وضعه الطبيعي بعد توقف العلاج، بينما ظل مسار العمر البيولوجي المُنمذج دون تغيير. فسّر الباحثون النتائج على أنها تُحدد درجة الحرارة الفعالة ("الظاهرية") كمتغير تحكم يُحكم ديناميكيات الفشل على مستوى الكائن الحي، وهدفًا عمليًا لإطالة فترة الصحة بدلًا من إطالة العمر الأقصى. هذا العمل منشور مسبقًا ولم يخضع لمراجعة الأقران. [ 35 ]

يُعدّ فيديتشيف أحد المحررين الضيوف لمجموعة "جيروفيزيكس" في مجلة "نيتشر بورتفوليو" ، وهي مبادرة تُؤطّر مجال أبحاث الشيخوخة القائمة على الفيزياء. [ 36 ] وقد تمّ تطبيق عناصر من هذا الإطار في منتجات الصحة الرقمية لشركة "جيرو"، كما تمّ استخدامها في تعاونات الشركة الصيدلانية مع شركة "فايزر" (2023) وشركة "تشوغاي" للأدوية التابعة لمجموعة "روش" (2025). [ 37 ] [ 38 ]

في مايو 2024، ناقش فيديتشيف عالم الشيخوخة الطبية الحيوية أوبراي دي غراي في معهد فورسايت، في حوارٍ عام بعنوان " كيفية التغلب على الشيخوخة" ، نظمته منظمة "أوبن لونجيفيتي". قارن النقاش بين دعوة دي غراي لعلاجات التجديد التي تهدف إلى إصلاح الأضرار المرتبطة بالتقدم في السن، وبين وجهة نظر فيديتشيف التي ترى أن الشيخوخة مقيدة بعمليات ديناميكية حرارية وعشوائية، مؤكدًا على أهمية التدخلات لإبطاء أو إيقاف تراكم الأضرار التي لا رجعة فيها، وتحقيق شيخوخة ضئيلة. سلط الحدث الضوء على اختلاف المناهج في أبحاث طول العمر فيما يتعلق بالتجديد مقابل الوقاية من التدهور المرتبط بالشيخوخة. [ 39 ]

جيرو

تُطوّر شركة جيرو ، التي شارك في تأسيسها فيديتشيف وماكسيم خولين في سنغافورة عام 2018، نماذج ذكاء اصطناعي مُستندة إلى الفيزياء، مُدرّبة على السجلات الطبية الإلكترونية وبيانات على المستوى الجزيئي، للتنبؤ بالمسارات الصحية وتحديد الأهداف العلاجية المحتملة للأمراض المرتبطة بالشيخوخة. [ 4 ] [ 5 ] [ 40 ] في يناير 2023، دخلت جيرو في تعاون بحثي مع شركة فايزر لتحديد أهداف علاجية لأمراض التليف. [ 41 ] في يوليو 2025، وقّعت جيرو اتفاقية بحث وترخيص مشتركة مع شركة تشوغاي للأدوية (إحدى شركات مجموعة روش ) لتطوير علاجات بالأجسام المضادة ضد الأهداف التي حددتها نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. [ 42 ]

في يونيو 2026، اختيرت شركة جيرو كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي ، لتنضم بذلك إلى مجموعة المنتدى لعام 2026 التي تضم 100 شركة مُعترف بها لتطويرها تقنيات ذات إمكانات هائلة لإحداث تأثير كبير على الأعمال والمجتمع. وقد نالت الشركة هذا التقدير لنهجها القائم على الفيزياء في أبحاث الشيخوخة، ومنصتها لاكتشاف الأدوية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تجمع بين بيانات طولية بشرية واسعة النطاق، والتعلم الآلي، ومبادئ الفيزياء الإحصائية لتحديد الأهداف العلاجية للأمراض المرتبطة بالشيخوخة. [ 43 ] [ 44 ]

منشورات مختارة

  • بيركوف تي في، أفشاتشيوف ك، تارخوف إيه إي، دينيسوف كيه إيه، وفيديتشيف بي أو (2021). "تحليل طولي لعلامات الدم يكشف عن فقدان تدريجي للمرونة ويتنبأ بحدود عمر الإنسان." نيتشر كوميونيكيشنز ، 12 (2765).
  • كورتاسا إس، فيديتشيف بي أو، وآخرون (2022). "مثبطات التخليق الحيوي لـ H₂S البكتيري التي تستهدف مقاومة المضادات الحيوية وتحملها." ساينس .
  • تارخوف إيه إي، دينيسوف كيه إيه، وفيديتشيف بي أو (2025). "ساعات الشيخوخة، والإنتروبيا، وتحدي عكس الشيخوخة". بيولوجيا الشيخوخة .
  • فيديتشيف، بي أو، غروبر، جيه، دينيسوف، كيه إيه (2024). "اكتشاف متغيرات التحكم الديناميكية الحرارية التي تنظم بشكل مستقل فترة الصحة والعمر الأقصى." بيولوجيا الشيخوخة .

مراجع

  1. "دراسة تشير إلى أن البشر قادرون على إيقاف الشيخوخة، ولكن ليس عكسها تمامًا" . مجلة Popular Mechanics . 4 أبريل 2023. تاريخ الاطلاع: 16 ديسمبر 2025 .
  2. 1 2 3 4 ويلينغهام، إميلي (1 أغسطس 2021). "بحث جديد يشير إلى أن البشر قد يعيشون حتى 150 عامًا" . مجلة ساينتفك أمريكان . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 ديسمبر 2025 .
  3. ١ ٢ ٣ ٤ "دراسة تشير إلى أن البشر قادرون على إيقاف الشيخوخة، ولكن ليس عكسها تمامًا" . مجلة بوبيولار ميكانيكس . ٤ أبريل ٢٠٢٣. تاريخ الاطلاع: ٢٠ يونيو ٢٠٢٦ .
  4. 1 2 لوماس، ناتاشا (7 مايو 2021). "شركة جيرو إيه آي الناشئة في مجال إطالة العمر لديها واجهة برمجة تطبيقات للهواتف المحمولة لقياس التغيرات الصحية" . تيك كرانش . تم الاطلاع عليه في 16 ديسمبر 2025 .
  5. 1 2 "البدء من روسيا يمنح جيرو 6 ملايين دولار من أساليب اللعب المربحة" . Forbes.ru (بالروسية). مؤرشفة من الأصلي في 5 أغسطس 2025 . تم الاسترجاع في 16 ديسمبر 2025 .
  6. "بوتر فيديشيف — جميع الكتب والسيرة الذاتية للكاتب في مجلة الإنترنت "ألبينا بابليشر"" . alpinabook.ru (بالروسية) . تم الاسترجاع في 16 ديسمبر 2025 .
  7. شفايكهارد، ف.؛ كودينغتون، إ.؛ إنجلز، ب.؛ موغندورف، ف.ب.؛ كورنيل، إ.أ. (29 يناير 2004). "مكثفات بوز-أينشتاين سريعة الدوران في مستوى لاندو الأدنى وبالقرب منه" . رسائل المراجعة الفيزيائية . 92 (4) 040404. arXiv : cond-mat/0308582 . Bibcode : 2004PhRvL..92d0404S . doi : 10.1103/physrevlett.92.040404 . ISSN 0031-9007 . PMID 14995357. مؤرشف من الأصل في 1 أبريل 2025.  
  8. مازن، أركادي (11 يوليو 2023). "بيتر فيديتشيف يشرح نظريته عن الشيخوخة | معهد أبحاث العمر" . www.lifespan.io . تاريخ الاطلاع: 16 ديسمبر 2025 .
  9. ^ "بيتر فيديتش. كيف تكون أفضل: هل من الممكن أن تصل إلى النجومية؟ نسخة كاملة" . tvrain.tv . 9 أبريل 2012 . تم الاسترجاع في 16 ديسمبر 2025 .
  10. فيديتشيف، ب.و.؛ فيشر، أ.ر. (2003). "تأثير جيبونز-هاوكينغ في فضاء دي سيتر الصوتي لغاز بوز-أينشتاين المكثف المتمدد". رسائل المراجعة الفيزيائية . 91 (24) 240407. arXiv : cond-mat/0304342 . Bibcode : 2003PhRvL..91x0407F . doi : 10.1103/PhysRevLett.91.240407 . PMID 14683099 . 
  11. ريكاتي، أ.؛ فيديتشيف، ب.و.؛ زويرغر، و.؛ فون دلفت، ج.؛ زولر، ب. (2005). "نقاط كمومية ذرية مقترنة بخزان من مكثف بوز-أينشتاين فائق الميوعة". رسائل المراجعة الفيزيائية . 94 (4) 040404. arXiv : cond-mat/0404533 . Bibcode : 2005PhRvL..94d0404R . doi : 10.1103/PhysRevLett.94.040404 . PMID 15783536 . 
  12. باريديس، ب.؛ فيديتشيف، ب.؛ سيراك، ج. إ.؛ زولر، ب. (2001). "أنيونات نصفية في مكثفات بوز-أينشتاين الذرية الصغيرة". رسائل المراجعة الفيزيائية . 87 (1) 010402. arXiv : cond-mat/0103251 . Bibcode : 2001PhRvL..87a0402P . doi : 10.1103/PhysRevLett.87.010402 . PMID 11461450 . 
  13. ريكاتي، أ.؛ فيديتشيف، ب.و.؛ زويرجر، و.؛ زولر، ب. (2003). "فصل الشحنة المغزلية في الغازات الكمومية فائقة البرودة". رسائل المراجعة الفيزيائية . 90 (2) 020401. arXiv : cond-mat/0206424 . Bibcode : 2003PhRvL..90b0401R . doi : 10.1103/PhysRevLett.90.020401 . PMID 12570530 . 
  14. كالاركو، ت.؛ داتا، أ.؛ فيديتشيف، ب.؛ بازي، إ.؛ زولر، ب. (2003). "الحوسبة الكمومية الضوئية بالكامل القائمة على الدوران باستخدام النقاط الكمومية: فهم وقمع فقدان الترابط". مجلة Physical Review A. 68 ( 1) 012310. arXiv : quant-ph/0304044 . Bibcode : 2003PhRvA..68a2310C . doi : 10.1103/PhysRevA.68.012310 .
  15. فيديتشيف، ب.و.؛ كاغان، ي.؛ شليابنيكوف، ج.ف.؛ والرافين، ج.ت.م. (1996). "تأثير الضوء شبه الرنيني على طول التشتت في الغازات الذرية منخفضة الحرارة". رسائل المراجعة الفيزيائية . 77 (14): 2913-2916 . arXiv : atom-ph/9605008 . Bibcode : 1996PhRvL..77.2913F . doi : 10.1103/PhysRevLett.77.2913 . PMID 10062084 . 
  16. "جائزة وولف في الفيزياء 2022" . مؤسسة وولف . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 يونيو 2026 .
  17. فيديتشيف، ب.و.؛ غيتمانتسيف، إ.ج.؛ مينشيكوف، ل.إ. (2011). "طريقة الكهروستاتيكية المستمرة من الرتبة O(NlogN) لحساب سريع لطاقات الذوبان للجزيئات الحيوية". مجلة الكيمياء الحاسوبية . 32 (7): 1368-1376 . doi : 10.1002/jcc.21721 . PMID 21283999 . 
  18. جوس، سي.؛ ستال، جيه. إيه.؛ شريدهار، إم.؛ واتكينز، إل. آر.؛ فيديتشيف، بي. أو. (2010). "تطبيق فحص حاسوبي جديد عالي الإنتاجية لتحديد مثبطات انتقائية لتفاعلات البروتين-بروتين". رسائل الكيمياء الحيوية والطبية . 20 (18): 5411-5413 . doi : 10.1016/j.bmcl.2010.07.108 . PMID 20724150 . 
  19. فيديتشيف، ب.؛ تيماخوف، ر.؛ بيركوف، ت.؛ غيتمانتسيف، إ.؛ فينيك، أ. (2011). "تصميم دوائي قائم على البنية لفئة كيميائية جديدة من الجزيئات الصغيرة الفعالة ضد البروتين النووي لفيروس الإنفلونزا أ في المختبر وفي الجسم الحي" . PLOS Currents . 3 RRN1253. doi : 10.1371/currents.RRN1253 . PMC 3153361. PMID 21894258 .  
  20. زينتنر، آي.؛ سييرا، إل. جيه.؛ ماسيوناس، إل.؛ فينيك، إيه.؛ فيديتشيف، بي. (2013). "اكتشاف مضاد فيروسي جزيئي صغير يستهدف بروتين المصفوفة لفيروس نقص المناعة البشرية من النوع الأول". رسائل الكيمياء الحيوية والطبية . 23 (4): 1132-1135 . doi : 10.1016/j.bmcl.2012.12.070 . PMID 23375796 . 
  21. زينتنر، آي.؛ سييرا، إل. جيه.؛ فريزر، إيه. كيه.؛ فينيك، إيه.؛ فيديتشيف، بي. (2013). "تحديد مُثبِّط جزيئي صغير لتجميع فيروس نقص المناعة البشرية من النوع الأول يستهدف موقع ارتباط فوسفاتيديل إينوزيتول (4،5)-ثنائي الفوسفات في بروتين المصفوفة لفيروس نقص المناعة البشرية من النوع الأول" . ChemMedChem . 8 ( 3): 426-432 . doi : 10.1002/cmdc.201200577 . PMC 6757327. PMID 23361947 .  
  22. ↑ براءة اختراع أمريكية رقم 9610264 ، أندريه فينيك، بيتر فيديتشيف، ماكسيم خولين، كريستوفر مولوي، آرون كاتز، ألكسندر كادوشكين، "مركبات لعلاج ومنع العدوى الفيروسية القهقرية"، صدرت في 4 أبريل 2017 
  23. بيركوف، تي في؛ سيفوستيانوفا، آي إيه؛ شمالهاوزن، إي في؛ فيديتشيف، بي أو (2013). "التصميم القائم على البنية لروابط جزيئية صغيرة لإنزيم فوسفوفركتوكيناز-2 لتنشيط أو تثبيط تحلل الجلوكوز". ChemMedChem . 8 (8): 1322–1329 . doi : 10.1002/cmdc.201300154 . PMID 23813838 . 
  24. {{Cite journal |last1=Shatalin |first1=Konstantin |last2=Nuthanakanti |first2=Ashok |last3=Kaushik |first3=Abhishek |last4=Shishov |first4=Dmitry |last5=Peselis |first5=Alla |last6=Nudler |first6=Evgeny |title=Inhibitors of bacterial H2S biogenesis targeted antibiotic resistance and tolerance |journal=Science |volume=372 |issue=6547 |pages=1169–1175 |year=2021 |doi=10.1126/science.abd8377 |pmid=34112687 |pmc=10723041}}
  25. فيديتشيف، بيتر (19 مايو 2012). "الرياضيات لعلم التخلق: تطور الشبكات الجينية (GRNs)" . quantumpete.livejournal.com (باللغة الروسية) . تم الاطلاع عليه في 15 يونيو 2026 .
  26. 1 2 بودولسكي، د.؛ مولودتسوف، إ.؛ زينين، أ.؛ كوجان، ف.؛ مينشيكوف، لي؛ جلاديشيف، فاديم ن.؛ شموكيلر ريس، روبرت ج.؛ فيديتشيف، بيتر أ. (2015)، الديناميكيات الحرجة لشبكات الجينات هي آلية وراء الشيخوخة وقانون جومبيرتز ، arXiv : 1502.04307
  27. تارخوف، أندريه إي.؛ مينشيكوف، ليونيد آي.؛ فيديتشيف، بيتر أو. (7 مارس 2017). "ارتباط ستريلر-ميلدفان هو متعدد شعب متدهور لتوافق جومبيرتز" . مجلة البيولوجيا النظرية . 416 : 180-189 . Bibcode : 2017JThBi.416..180T . doi : 10.1016/j.jtbi.2017.01.017 . ISSN 0022-5193 . PMID 28093294 .  
  28. 1 2 بيركوف، تيموثي ف.؛ أفشاتشيوف، كونستانتين؛ تارخوف، أندريه إي.؛ مينشيكوف، ليونيد إي.؛ غودكوف، أندريه ف.؛ فيديتشيف، بيتر أو. (25 مايو 2021). "تحليل طولي لمؤشرات الدم يكشف عن فقدان تدريجي للمرونة ويتنبأ بحدود عمر الإنسان" . نيتشر كوميونيكيشنز . 12 (1) 2765. Bibcode : 2021NatCo..12.2765P . doi : 10.1038/s41467-021-23014-1 . PMC 8149842. PMID 34035236 .  
  29. "أفضل 25 مقالة في العلوم الصحية لعام 2021" . مجلة نيتشر كوميونيكيشنز . مجموعة نيتشر . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 يونيو 2026 .
  30. تارخوف، أندريه إي.؛ دينيسوف، كيريل أ.؛ فيديتشيف، بيتر أو. (2024). "ساعات الشيخوخة، والإنتروبيا، وتحدي عكس الشيخوخة". بيولوجيا الشيخوخة . 2 e20240031. doi : 10.59368/agingbio.20240031 .
  31. بيريفوشتشيكوفا، كريستينا؛ فيديتشيف، بيتر أو. (28 فبراير 2024). "الاستجابات التفاضلية لعوامل الشيخوخة الديناميكية والإنتروبية لتدخلات إطالة العمر". bioRxiv 10.1101/2024.02.25.581928 . 
  32. 1 2 دينيسوف، كيريل أ.؛ غروبر، يان؛ فيديتشيف، بيتر أو. (1 ديسمبر 2024). "اكتشاف متغيرات التحكم الديناميكية الحرارية التي تنظم بشكل مستقل فترة الصحة والعمر الأقصى". bioRxiv 10.1101/2024.12.01.626230 . 
  33. فيديتشيف، بيتر أو.؛ ​​وآخرون . (25 أغسطس 2025). "إطار عمل يحدد ثلاث فئات من عمليات الشيخوخة واستراتيجيات التدخل العلاجي المقابلة". bioRxiv 10.1101/2025.08.25.671954 .  
  34. أنفريد، ماكسيميليان؛ هواي، ويهان؛ بابيس، كامل؛ وآخرون . (14 مايو 2026). "أسس علم الشيخوخة الفيزيائي" . الشيخوخة (ألباني، نيويورك) . 18 (1): 513-530 . doi : 10.18632/aging.206378 . PMID 42139095 .  
  35. ماترينوك، سيمون؛ أندريانوفا، إيكاترينا ل.؛ أفشاسيف، كونستانتين؛ فليشمان، داريا إ.؛ هوسون، هيذر ج.؛ لوفتوس، جون ب.؛ وآخرون . (12 فبراير 2026). "القياس الديناميكي الحراري لشيخوخة الكلاب وتباطؤ الساعة البيولوجية القابل للعكس بواسطة مثبط النسخ العكسي". bioRxiv 10.64898/2026.02.10.705136 .  
  36. "نبذة عن المحررين الضيوف | علم الجغرافيا الفيزيائية" . مجلة نيتشر . مجموعة نيتشر . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 يونيو 2026 .
  37. "شركة Longevity Biotech Gero تدخل في تعاون بحثي مع شركة Pfizer" . Pfizer . يناير 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 يونيو 2026 .
  38. "شركة روش تشوغاي تقتحم مجال مكافحة الشيخوخة عبر صفقة محتملة بقيمة مليار دولار مع شركة الذكاء الاصطناعي جيرو" . بيوسبيس . 7 يوليو 2025. تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 يونيو 2026 .
  39. "مناظرات: كيف نتغلب على الشيخوخة" . مجلة طول العمر المفتوحة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 يونيو 2026 .
  40. ^ ماميدوف ، جيهون. "المهندسون الروس ينتمون إلى أوائل البوربو مع رجال متينين. لقد تلقوا في تلك الأيام الكثير من الأمريكيين القدامى ، لكن مع استثمار ملايين الدولارات في "تاريخ جيرو" . إلخ. (باللغة الروسية) . تم الاسترجاع في 16 ديسمبر 2025 .
  41. بيان صحفي من شركة فايزر – دخلت شركة Longevity Biotech Gero في تعاون بحثي مع شركة فايزر
  42. "شركة روش تشوغاي تقتحم مجال مكافحة الشيخوخة عبر صفقة محتملة بقيمة مليار دولار مع شركة الذكاء الاصطناعي جيرو" . بيوسبيس . 7 يوليو 2025. تاريخ الاطلاع: 16 ديسمبر 2025 .
  43. "تعرّف على رواد التكنولوجيا الذين يقودون الابتكار في عام 2026" . المنتدى الاقتصادي العالمي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 يونيو 2026 .
  44. «شركة جيرو تُختار من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2026 كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا لإسهامها في تطوير فيزياء الشيخوخة في اكتشاف الأدوية» . بزنس واير . 10 يونيو 2026. تاريخ الاطلاع: 16 يونيو 2026 .