🇷🇺🇮🇳 Российский научный фонд и Министерство науки и технологий Республики Индия (DST) открывают прием заявок на пятый совместный конкурс для международных научных коллективов.
📌 Гранты выделяются на осуществление научных исследований в 2025 – 2027 годах по следующим приоритетным направлениям:
· Высокотехнологичные транспорт и коммуникации;
· Высокотехнологичное здравоохранение и медицина;
· Новые материалы;
· Биотехнологии растений и животных;
· Чистая энергетика;
· Искусственный интеллект;
· Пищевая безопасность;
· Землетрясения и науки об океане.
Размер одного гранта Фонда составляет от 4 до 7 миллионов рублей ежегодно.
📩 Заявка представляется не позднее 17:00 (по московскому времени) 31 октября 2024 года через ИАС РНФ.
Экспертиза проектов будет осуществляться как с российской, так и с индийской стороны. Рассчитывать на финансирование смогут только те научные коллективы, которым удастся получить положительную оценку экспертов обеих стран.
Результаты конкурса утверждаются правлением Фонда в срок до 1 апреля 2025 года и размещаются на сайте РНФ.
🧑💻 Подробная информация представлена в разделе «Конкурсы» официального сайта Фонда.
#новости_фонда
Современные синтетические возможности не могут в полной мере удовлетворить потребности возрастающего интереса к пространственно затруднённым нитроксильным радикалам. Используемые сейчас синтетические методы получения являются лишь модификацией классических подходов к синтезу нитроксильных радикалов типа ТЕМПО и ПРОКСИЛ и не обладают требуемой синтетической гибкостью и не покрывают потребности структурного разнообразия пространственно затрудненных нитроксильных радикалов. Например, если в синтезе заменить ацетон на диэтилкетон, то реакция не идёт в принципе.
Целью нашей работы является разработка новых подходов к синтезу шестичленных нитроксильных радикалов ряда пиперидина. Мы предложили использовать концепцию конвергентной одностадийной сборки гетероцикла с различными заместителями. Будут изучены синтетические возможности предложенного метода, а именно заместители какого типа и объема могут быть введены в структуру нитроксильного радикала с использованием предложенного подхода. Также будут получены функциональные производные пространственно затрудненных нитроксильных радикалов ряда пиперидина, такие как спиновые метки и зонды. Ожидается, что предлагаемый метод позволит вводить различные по объему спироциклические и ациклические заместители во 2-ое и 6-ое положение гетероцикла, что позволит легко варьировать такие важные свойства как устойчивость к восстановлению, скорость спиновой релаксации и ширина спектральной линии. Мы рассчитываем, что предлагаемый подход сделает эти соединения гораздо доступнее для исследователей ввиду широкой доступности исходных соединений (кетонов и альфа-бета-ненасыщенных карбонильных соединений) и простоты процедуры синтеза.
Если говорить о применимости наших исследований, то это создание инструментов для научной работы. И хотя синтезированные нами радикалы не сильно отличаются от применений стандартных тетраметильных радикалов, они обладают существенно большей устойчивостью к восстановлению, что существенно расширяет круг решаемых с их помощью задач».
Врываемся в рабочую неделю с интересными новостями!
Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины и Новосибирского института органической химии имени Н. Н. Ворожцова СО РАН разработали соединение, способное подавлять агрессивное развитие опухолей головного мозга.
Мультиформная глиобластома является наиболее распространенной и злокачественной опухолью головного мозга. Несмотря на значительные успехи в области хирургических, химио- и радиотерапевтических методов лечения, продолжительность жизни пациентов с глиобластомой после полного курса терапии обычно составляет не более 15 месяцев.
В научном институте пояснили, что злокачественные новообразования вырабатывают разнообразные белки, стимулирующие опухолевый рост. В их число входит трансформирующий ростовой фактор-бета (TGF-β), который усиливает подвижность клеток глиобластомы и способствует их быстрому распространению в здоровые ткани мозга. В клеточных экспериментах ученые обнаружили соединение солоксолон пара-метиланилид (СПМА), которое эффективно блокирует опухолестимулирующий эффект этого белка. Кроме того, открытое соединение значительно усиливает чувствительность клеток глиобластомы к темозоломиду (препарату первой линии при лечении глиобластомы) и подавляет их способность к распространению.
"Разработанное нами соединение обладало выраженным антиглиобластомным потенциалом не только в клеточных экспериментах, но и в экспериментах in vivo. Было показано, что инъекции СПМА достоверно блокировали рост глиобластомы человека на мышиной модели, причем эффективность данной терапии оказалась сравнима со стандартной химиотерапией, применяемой в клинике", - рассказал старший научный сотрудник лаборатории биохимии нуклеиновых кислот ИХБФМ СО РАН Андрей Марков.
‼️Российский научный фонд объявляет о начале приема заявок для участия в конкурсе на получение грантов по выполнению ориентированных научных исследований по приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской Федерации.
📌 Конкурс проводится по 3 лотам. Целью конкурса является оказание организационной и финансовой поддержки проектам по проведению ориентированных научных исследований, направленных на решение актуальных задач, связанных с большими вызовами для общества, государства и науки.
Конкурс проводится в рамках реализации технологических предложений, отобранных по результатам конкурсного отбора по определению тематик ориентированных и прикладных научных исследований, опытно-конструкторских и технологических работ, опытно-конструкторских разработок.
⏳Прием заявок завершится 25 сентября 2024 года в 17 часов 00 минут (по московскому времени). Итоги будут подведены 1 ноября 2024 года.
Более подробная информация доступна в разделе «Конкурсы» на сайте Фонда.
#новости_фонда
Анастасия Соколова: Я верю в знания, опыт и удачу
Следующий проект, о котором мы Вам расскажем — "Разработка таргетных низкомолекулярных соединений против ортопоксвирусных инфекций" старшего научного сотрудника Лаборатории физиологически активных веществ НИОХ СО РАН к.х.н. Анастасии Сергеевны Соколовой.
Победа в этом конкурсе для Анастасии не первая – ранее она уже трижды становилась победителем конкурса РНФ с проектами, посвященными поиску противовирусных агентов широкого спектра действия.
«В род ортопоксвирусов входит более десятка возбудителей оспоподобных заболеваний, которые могут представлять угрозу как для человека, так и для животных. На конец 2023 года в 116 странах мира было зарегистрировано 92 783 случая оспы обезьян из них 171 с летальным исходом – рассказывает Анастасия. – Также можно отметить вспышку оспы верблюдов, которая смогла преодолеть межвидовой барьер и вызвать клиническую форму заболевания у человека. Увеличение числа случаев заражения ортопоксвирусами у людей связано с прекращением вакцинации. Поэтому, уже сейчас необходима разработка новых химических агентов и изучение новых молекулярных мишеней для борьбы с данным заболеванием."
Реализуемый проект предусматривает синтез низкомолекулярных ингибиторов, которые могут проявить активность против ортопоксвирусных инфекций. Ранее Анастасия с коллегами уже обнаружили класс веществ, демонстрирующий значительную вирусингибирующую активность в экспериментах in vitro. Однако, он обладал некоторыми недостатками, например, низкой водорастворимостью. Данная проблема является типичной при разработке лекарственных препаратов и исследователи уже запланировали ряд химических трансформаций по улучшению водорастворимости.
"Для успешной разработки лекарств обязательно требуется определенная доля удачи, ярким примером которой является Камфецин. Его, как соединение-лидер, обнаружили быстро, синтез достаточно простой и в целом нет проблем с биодоступностью. Мне кажется, что это мечта любого ученого в области медицинской химии. Будучи студентом, мне посчастливилось быть одним из участником разработки Камфецина и тогда у меня и зародилось желание – заниматься медицинской химией и создавать новые лекарства." – рассказывает Анастасия.
Конкурс молодых ученых СО РАН, прием электронных заявок по 31 июля 2024.
После заполнения заявки на http://ch.sb-ras.ru/ все материалы распечатываются и представляются на конкурс в одном экземпляре.
Комплект документов представляется в Президиум СО РАН,
с сопроводительным письмом на бланке организации
на имя председателя СО РАН академика В.Н. Пармона,
в конверте с надписью «На соискание премии имени … »
не позднее 10 августа 2024 года.
Адрес: 630090, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 17, к. 110.
На фото здание, где работает Президиум СО РАН, на проспекте Лаврентьева, 17.
В Новосибирской области с рабочим визитом находится Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин
🔹В первый день рабочей поездки он ознакомился с ходом реконструкции международного аэропорта Толмачёво и провёл рабочую встречу с Губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.
Глава региона доложил об обновлении общественного транспорта Новосибирска и представил результаты модернизации первичного звена здравоохранения в регионе.
«По всем параметрам есть прогресс, и я хочу пожелать Вам удачи и успеха, чтобы Новосибирская область, Новосибирск прирастали новыми культурными объектами, дорогами, аэропортом», – подчеркнул Председатель Правительства РФ.
🔹Во второй рабочий день у премьер-министра запланировано посещение Академгородка - знакомство с достижениями резидентов Академпарка и открытие объектов первой очереди кампуса мирового уровня НГУ, где Председатель Правительства побеседует с молодыми учеными и преподавателями.
"Данный проект будет направлен на применение новых спиновых меток на основе нитроксильных радикалов для изучения структуры ДНК дуплексов и ферментов репарации ДНК методом спектроскопии двойного электрон-электронного резонанса. Очень важно, чтобы используемые метки были стабильными и не меняли своих свойств во время измерений, как в растворе, так и в клеточной среде, а также при приготовлении образцов, и могли присоединяться к биомолекуле достаточно «жестко». Уменьшение подвижности присоединяемых меток позволит сузить получаемые в эксперименте распределения расстояний, что должно упростить обработку и интерпретацию результатов. Наша лаборатория активно сотрудничает с Лабораторией азотистых соединений под руководством к.х.н., доцента Игоря Анатольевича Кирилюка, коллегами из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Международного томографического центра СО РАН, ведем совместную работу с Казанским физико-техническим институтом".
"В НИОХ СО РАН на базе Центра коллективного пользования СО РАН имеется все необходимое экспериментальное оборудование для успешной реализации проекта, в том числе, ЯМР спектрометры - Bruker AV-300, Bruker AV-400 и стационарный ЭПР спектрометр Х-диапазона с термоприставкой – Bruker Elexsys Е580. Спектрометр Bruker AV-600 был модернизирован в рамках реализации мероприятий по обновлению приборной базы научных организаций национального проекта «Наука и Университеты» – комментирует заместитель директора по научной инфраструктуре и экологическому направлению к.ф.-м.н. Дмитрий Николаевич Половяненко.
Желаем Наргиз успехов в реализации данного проекта!🎧
Коллеги, attention!
Сегодня нам на почту пришло письмо с приглашением принять участие в неком "13-м Международном конкурсе научно-исследовательских работ ПТС".
Так вот: это все разводняк чистой воды, который в разных его проявлениях может придти к Вам на почту 🤬 даже если у них есть свой сайт и все красиво написано, ни в коем случае не отвечайте им и не переходите по ссылкам! 😡
Более подробный разбор данного вида мошенничества разобран вот здесь.
Скиньте своим коллегам и берегите себя!
День в истории химии: Роза Левина
Для многих история химии - это история самых ярких, самых отмеченных ученых - Нобелевских лауреатов, первооткрывателей элементов. Но нужно помнить, что наука держится на плечах многих людей, честно трудящихся в своих лабораториях, роющих гору науки со своей стороны, находящих свои драгоценные камни - а что они не оказались алмазами, а, скажем, «всего лишь» изумрудами - так не одними же алмазами живет человек.
Роза Яковлевна Левина, 124 года со дня рождения которой мы отмечаем сегодня - из таких. В свое время она стала одной из первых аспиранток физико-математического факультета (химфака тогда не было ее) у Николая Дмитриевича Зелинского.
Доктором наук она стала в тревожный 1941 год, занимаясь синтезом и контактными превращениями непредельных углеводородов, а в эвакуации в Свердловске успела за три года не только повысить октановое число бензина для авиамоторов, но и создать местную школу углеводородной химии. Всю жизнь проработала в МГУ, профессором. Успела получить премию имени Зелинского и даже открыть собственную, именную реакцию - реакция Левиной - представляет собой раскрытие циклопропанов под действием солей ртути. Такую реакцию даже в стероидоподобных соединениях удается провести.
Именно на таких людях и держится наука, и о них нужно помнить.
#деньвисториихимии
⚡️OpenBio-2024: 24-27 сентября в Кольцово состоится главное событие в сфере биотехнологий
В программе:
✅ Научная конференция – выступление молодых специалистов и ведущих ученых по вирусологии, биоинформатике, биотехнологии, биофизике, молекулярной биологии и фундаментальной медицине. Прием тезисов до 1 августа!
✅ Бизнес-форум – открытый диалог по ключевым трендам и самым актуальным темам прикладного и практического характера.
✅ Выставка – новейшие достижения, научное оборудование и продукты отраслевых компаний.
В этом году будет еще больше интерактива и уникальных тем для обсуждения. На круглых столах речь пойдёт об авиационной медицине и искусственном интеллекте, оборудовании для Life Science и фармразработке.
🧪Одной из ключевых тем форума станет развитие технологий, продлевающих жизнь. Эксперты обсудят методы превентивной медицины, стратегии активного долголетия, а также вопросы социального и эмоционального здоровья.
🧬Подробности на openbio.ru. Присоединяйтесь!
#анонсысобытий
Почётный доктор НИОХ СО РАН Йенс Бекманн опубликовал статью в Science!
На сайте престижного журнала Science (IF=44.7) 😮 опубликована статья, соавтором которой является почётный доктор нашего института Йенс Бекманн.
Нитрены — это высокореактивный, но фундаментальный класс соединений. Они обладают моновалентным атомом азота и обычно имеют короткий срок жизни, как правило, в наносекундном диапазоне. В данной статье авторы описывают синтез стабильного нитрена путем фотолиза арилазида MSFluindN3 (1), который привел к количественному образованию арилнитрена MSFluindN (2) (MSFluind = диспиро[флуорен-9, 3′-(1',1',7',7'-тетраметил-с-гидриндацен-4'-ил)-5′,9'-флуорен]), который стабилен в течение как минимум 3 дней при хранении в атмосфере аргона при комнатной температуре.
Необычайная продолжительность жизни позволила полностью охарактеризовать арилнитрен с помощью монокристаллической рентгеновской кристаллографии, ЭПР-спектроскопии и SQUID-магнитометрии, что подтвердило наличие триплетного основного состояния. Теоретическое моделирование показало, что в дополнение к кинетической стабилизации, обеспечиваемой громоздким арильным заместителем MSFluind, электронная делокализация по центральному ароматическому кольцу вносит свой вклад в электронную стабилизацию полученного арилнитрена.
"Synthesis of a stable crystalline nitrene"
Marvin Janssen, Thomas Frederichs, Marian Olaru, Enno Lork, Emanuel Hupf And Jens Beckmann
________________________
В апреле 2023 г. Учёный Совет Института в признание выдающихся достижений в химии и, учитывая значительный вклад в развитие международных отношений, избрал Профессора Бременского университета (ФРГ) Йенса Бекманна (Jens Beckmann) Почётным доктором Института.
Поздравляем Йенса Бекманна с крупным научным успехом и желаем активной и плодотворной работы!
РНФ подвел итоги конкурсов Президентской программы исследовательских проектов
📃 В Фонд поступило более 3 тысяч заявок. По итогу, финансирование получит 641 молодежный проект, из которых 382 инициативных проекта и 259 проектов молодежных научных групп. Поддержанные Фондом проекты будут выполняться коллективами молодых ученых в более чем 230 организациях из 50 регионов, в том числе из Запорожской области и Донецкой Народной Республики. Объем финансирования поддержанных проектов в 2024-2027 годах составит более 5,5 млрд руб.
Среди победителей конкурса, 6 проектов из нашего института 💼
✅ Проект №24-73-00087
"Разработка простого метода синтеза пространственно затрудненных нитроксильных радикалов пиперидинового ряда на основе кислотно-катализируемой реакции гетероциклизации кетонов и производных бета аминокарбонильных соединений"
Руководитель:
Добрынин Сергей Александрович,
Кандидат химических наук
✅ Проект №24-73-00137
"Разработка таргетных низкомолекулярных соединений против ортопоксвирусных инфекций"
Руководитель:
Соколова Анастасия Сергеевна,
Кандидат химических наук.
✅ Проект №24-73-00139
"Рациональный дизайн новых производных Проттремина, содержащих монотерпеновые фрагменты, в качестве противопаркинсонических агентов"
Руководитель:
Ли-Жуланов Николай Сергеевич,
Кандидат химических наук.
✅ Проект №24-73-00367
"Синтез и исследование фотофизических свойств новых 1,2,5-халькогенадиазолов с тяжелыми халькогенами"
Руководитель:
Радюш Екатерина Алексеевна,
Кандидат химических наук.
✅ Проект №24-74-00141
"Развитие методов импульсной дипольной спектроскопии в комбинации с адресным спин-мечением для изучения структуры биополимеров"
Руководитель:
Асанбаева Наргиз Байузаковна,
Кандидат химических наук.
✅ Проект №24-75-00117
"Разработка высокопроизводительной системы, позволяющей проводить поиск ингибиторов протеазы вируса иммунодефицита человека"
Руководитель:
Беленькая Светлана Валерьевна,
Кандидат биологических наук.
Полные списки победителей:
Малые группы.
Большие группы.
Поздравляем победителей, желаем им плодотворной и успешной работы! 🎉🎉💸
Ученые НИОХ на конференции по медицинской химии «МедХим-2024»
Большая делегация сотрудников НИОХ СО РАН приняла участие в работе 6-й конференции по медицинской химии «МедХим-Россия 2024», которая прошла в Нижнем Новгороде с 1 по 4 июля 2024.
Эта конференция — крупнейшее мероприятие в области медицинской химии на территории РФ и целью этой серии встреч является глубокий анализ актуальных разработок, новых подходов и передовых технологий в области медицинской химии и разработки лекарств.
В рамках конференции состоялись круглые столы, посвященные проблемам внедрения инновационных разработок лекарственных веществ в практику, использованию функциональных материалов для медицины, а также обсуждению образовательных программ в области медицинской и фармацевтической химии.
С пленарным докладом выступил руководитель Отдела медицинской химии НИОХ чл.-корр. РАН, профессор, д.х.н. Нариман Фаридович Салахутдинов.
В работе конференции также представили результаты исследований: д.х.н. Константин Петрович Волчо, д.х.н. Ольга Ивановна Яровая, д.х.н. Ольга Анатольевна Лузина, д.б.н. Михаил Владимирович Хвостов, д.б.н. Ирина Васильевна Сорокина, к.х.н. Артем Дмитриевич Рогачев, к.х.н. Ксения Сергеевна Ковалева, к.х.н. Мария Дмитриевна Семенова, м.н.с. Алина Александровна Охина, м.н.с. Дмитрий Олегович Цыпышев, м.н.с. Александр Сергеевич Филимонов и студент ФЕН НГУ Серафим Алексеевич Тищенко.
С программой Конференции можно познакомиться по ссылке.
Химических конференций довольно много, но как же сделать так, чтобы про Вас узнало как можно больше людей?
Покупайте наши курсы по неймингу и мы Вас научим🤣
Вот это да, вот это ничего себе, новый мерч НИОХ!
Если Вы помните, то в конце июня мы таки смогли подвести итоги конкурса на самого-самого маскота НИОХ СО РАН. На этом, конечно же, никто останавливаться и не планировал. Помимо создания забавных картинок с новостями про наш институт, мы начали разрабатывать новую линейку мерча с Лолой!
Посидели с нашими дизайнерами, подумали и стали рисовать разные варианты мерча с новой символикой, и вот к чему мы пришли:
Клёвая и стильная толстовка, кепка и кружка!
Мерч готов, осталось только вручить: на прошлой неделе вместе с директором НИОХ Еленой Григорьевной Багрянской мы вручили набор мерча с Лолой её автору!
Автору маскота, Ирине Филипповой (кстати, будущий дизайнер всяких fabrics, size, shape) очень понравился наш idea create и она сразу решила его примерить! А еще мы договорились с Ириной о дальнейшем сотрудничестве, поэтому жизнь маскота Лолы в стенах НИОХ только начинается!
Также, в скором времени, будут выпущены значки с Лолой, наклейки и многое другое! Поэтому, если Вы хотите себе такую же классную толстовку, кружку или что-то другое, ставьте 🔥 под этим постом и мы придумаем что-нибудь интересное 🔭
P.S. Может даже разыграем среди наших любимых подписчиков!
Сергей Добрынин: каждое исследование – это новая ступень, которая позволяет двигаться дальше
Шесть молодых ученых НИОХ признаны победителями Конкурса на получение грантов РНФ «Проведение инициативных исследований молодыми учеными» Президентской программы исследовательских проектов в 2024 году.
Представляем проект №24-73-0087 «Разработка простого метода синтеза пространственно-затрудненных нитроксильных радикалов пиперидинового ряда на основе кислотно-катализируемой реакции гетероциклизации кетонов и производных бета-аминокарбонильных соединений» с.н.с. Лаборатории азотистых соединений НИОХ СО РАН к.х.н. Сергея Александровича Добрынина.
«Нитроксильные радикалы – наиболее распространенный класс стабильных органических радикалов известных еще с 60-х годов прошлого века. С момента открытия эти соединения находят различное применение в науке и технике. Благодаря развитию инструментальных методов анализа, таких как ЭПР и ЯМР в сочетании с развитием методов направленного введения спиновых меток, нитроксильные радикалы позволили изучать строение некристаллизующихся белков, нуклеиновых кислот и их комплексов, – рассказал Сергей Добрынин. – Однако сразу стало понятно, что, несмотря на весь потенциал для биомедицинских исследований, применение их непосредственно в живых организмах для изучения функционирований живых систем и механизмов биохимических процессов сильно ограниченно ввиду быстрого восстановления биогенными восстановителями до диамагнитных гидроксиламинов.
Сравнительно недавно было показано, что устойчивость к восстановлению нитроксильных радикалов можно существенно увеличить путем введения объемных заместителей в ближайшее окружение нитроксильной группы. Этот факт разрешил один из принципиальных недостатков нитроксильных радикалов в области их применения в биофизических и биомедицинских исследованиях, расширил область решаемых с их помощью научных задач, открывая возможность проводить измерения непосредственно внутри живой клетки.
Ученые НИОХ представили результаты исследований химии фтора на международном симпозиуме в Шанхае
Сотрудники молодёжной лаборатории фторированных соединений Инжинирингового центра НИОХ СО РАН приняли участие в работе 24-го Международного симпозиума по химии фтора (The 24th International symposium on fluorine chemistry, ISFC), проходящем в г. Шанхай, КНР.
С докладами на Симпозиуме выступили руководитель Инжинирингового центра Павел Анатольевич Заикин, заведующий лабораторией фторированных соединений (ЛФС) Инжинирингового центра, к.х.н. Дян Ок Тон и научный сотрудник ЛФС к.х.н. Борислав Вячеславович Кощеев. Лаборант ЛФС, студент третьего курса НГУ, Никита Дмитриевич Черновский представил стендовый доклад.
Представленные сотрудниками Инжинирингового центра доклады охватывали различные тематики химии фтора, развиваемые в НИОХ СО РАН. Были освещены последние результаты в области исследования механизмов электрофильного фторирования непредельных соединений, использования фторированных молекул в реакции Дильса-Альдера, синтетического применения полифторарилсульфоксидов и разработке методов радикального фторирования ароматических карбонильных соединений.
Международный симпозиум по химии фтора является крупнейшим мероприятием, которое раз в 3 года собирает ведущих специалистов со всего мира. В 2024 году симпозиум проводится на базе Шанхайского института органической химии Академии наук КНР.
Лаборатория фторированных соединений создана в НИОХ в мае 2024 года в рамках конкурса Минобрнауки РФ на создание молодёжных лабораторий по направлению малотоннажной химии.
_
Симпозиумы ISFC проводятся с 1959 года, и являются академической конференцией для исследователей, специализирующихся в синтезе фтора по всему миру. В 2024 году 24-й Международный симпозиум по химии фтора (24-й ISFC) проводится на базе Шанхайского института органической химии Академии наук КНР. Тема симпозиума 2024 года — «FluoroChem, лучшая жизнь». По данным организаторов в мероприятии приняли участие около 800 делегатов.
#конференции #ученые #ниох #наука
"Несмотря на то, что ортопоксвирусные инфекции как будто бы побеждены, периодически в разных регионах происходят вспышки эпидемий. На самом деле ортопоксвирусы могут сохраняться в земле сотни лет и представлять угрозу для человека. При этом вероятность возрождения вируса крайне мала, но возникают «животноводческие вирусы», переносчиками которых становятся хорьки, верблюды, мыши, коровы, другие животные и от этого страдают целые регионы.
Мы обнаружили, что новый класс соединений воздействует еще и на вирусы гриппа. Поэтому, наша работа интересней вдвойне – возможно, те молекулы, которые мы синтезируем, действительно обладают более широким спектром активности и для нас это будет очень приятный и интересный бонус. Но главная цель проекта – синтезировать и создать соединения, которые по своей эффективности будут превосходить обнаруженные ранее агенты.
Пандемия короновируса показала, что наш мир не застрахован ни от каких случайностей. Многие годы главной причиной смертности людей были онкологические и сердечно-сосудистые заболевания. И вдруг – ковид! А до этого еще были Эбола в Африке, «птичий» и «свиной» грипп в Азии. Когда-то, в первые годы моей работы, она казалась мне не самой важной. Но теперь я убеждена, что то, что мы делаем в нашей лаборатории – необходимо всему человечеству, и это та работа, которая приносит реальную пользу".
#зарядисьнаукой #доброенаучноеутро
В этот чудесный день доброго научного утра вам желает сотрудник Новосибирского Института органической химии
им. Н.Н. Ворожцова СО РАН Николай Ли-Жуланов.🌟
🔬Молодой учёный лучше всех знает, как создавать новые лекарства против инфекционных заболеваний с помощью модификаций природных молекул. Его секрет успешного начала дня - чашечка крепкого кофе, утренняя зарядка и общение с любимым котом Веней.🐈
А как начинаете свой день вы?☕️🌿🌞
В журнале Ceramics International (IF 5,1) опубликована статья с участием сотрудников Института:
д.б.н. М.В. Хвостова (зав.лаб. ЛИВП),
д.м.н. Н.А. Жуковой (в.н.с. ЛФИ)
д.б.н., проф. Т.Г. Толстиковой (зав.лаб. ЛФИ)
Фосфаты кальция широко используются в медицине и при изготовлении протезов для замещения костей благодаря химическому сходству с минеральным компонентом кости, хорошей биосовместимости и длительной биорезорбции.
Гидроксиапатит и β-трикальцийфосфат – наиболее популярные фосфаты кальция, используемые для регенерации костной ткани и при изготовлении протезов. Включение различных ионов в низких концентрациях в кристаллическую решетку фосфатов кальция позволяет улучшить или модифицировать их свойства.
В данной работе с помощью механохимического подхода были синтезированы стехиометрический гидроксиапатит, гидроксиапатит с дефицитом кальция (КДА) и β-трикальцийфосфат, созамещенный цинком, магнием и силикатом. Составы материалов исследовались методом порошковой X-ray дифракции, ИК-Фурье спектроскопии и сканирующей электронной микроскопии.
Авторы показали, что замещенный КДА обладает повышенной растворимостью в воде по сравнению с β-трикальцийфосфатом и гидроксиапатитом.
Исследования in vivo показали, что КДА способствует лучшему остеогенезу по сравнению с другими фосфатами кальция, демонстрируя практически полное ремоделирование поврежденной костной ткани уже через 5 месяцев.
Ссылка на статью:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272884224025495?via%3Dihub
26 июля 2024 г. состоится бесплатный вебинар журнала Materials (MDPI), посвященный современным люминесцентным материалам.
Программа вебинара:
Dr. Manuel Algarra
Carbon Dots Nanoparticles as a New Gate for Sensing
Prof. Dr. Luís Pinto Da Silva
Development of Chemiluminescent Materials for Self-Activating Photodynamic Therapy of Cancer
Mr. Ricardo Sendão
Titanium Dioxide – Carbon Dots Nanocomposites for the Sunlight – Driven Photodegradation of Organic Pollutants
Подробная информация и регистрация на вебинар по ссылке:
https://sciforum.net/event/Materials-15?section=#program
#семинар
Наргиз Асанбаева: наука на стыке физики, химии, биологии
Совсем недавно шесть молодых ученых НИОХ СО РАН были признаны победителями Конкурса РНФ Президентской программы исследовательских проектов в 2024 году. Мы решили рассказать Вам об этих проектах поподробнее.
Первым в этой серии будет проект №24-74-00141 «Развитие импульсной дипольной спектроскопии в комбинации с адресным спин-мечением для изучения структуры биополимеров» научного сотрудника Лаборатории магнитной радиоспектроскопии НИОХ СО РАН, к.х.н. Наргиз Байузаковны Асанбаевой.
Ранее Наргиз была удостоена Стипендии Президента РФ для аспирантов в 2022-2023, выиграла конкурс на присуждение научно-исследовательской стипендии DAAD для молодых ученых и аспирантов (2022).
"Это направление научных исследований для меня интересно тем, что находится на стыке наук: физики, химии, биологии",- рассказала Наргиз. – "Особенно перспективным и интересным выглядит использование спиновых меток, которые синтезируются в нашем институте, именно в биологии. Наши коллеги-биологи «присоединяют» данные спиновые метки к различным биополимерам - белкам и нуклеиновым кислотам. Затем, используя имеющуюся приборную базу, мы проводим исследование полученных спин-меченых биополимеров методами стационарной и импульсной ЭПР спектроскопии. С помощью данных методов можно изучать дипольное взаимодействие между введенными в определенные положения биомолекул спинами электронов, и как следствие, измерять между ними расстояние. Это позволяет охарактеризовать структуру исследуемых биополимеров, их комплексов, а также оценить влияние их структурных особенностей на различные биологические процессы, в частности, на процессы репарации ДНК. То есть, помимо характеризации новых спиновых меток, мы занимаемся методологической отработкой, созданием модельных систем, позволяющих проводить структурные исследования методами магнитного резонанса. Если они работают успешно, мы используем их в дальнейших исследованиях".
#конференции
Что: Всероссийская конференция им. академика В.И. Овчаренко "Органические радикалы и органическая электрохимия: фундаментальные и прикладные аспекты"
Где: Новосибирск
Кто организует: МТЦ СО РАН
Когда: 11-15 ноября 2024
Когда дедлайн: 16 сентября 2024
http://or-2024.tomo.nsc.ru/index.php?lang=ru
Учёные создали препарат, который на 100% защищает от ВИЧ-инфекции
Согласно первым данным клинических испытаний, препарат, вводимый дважды в год, на 100% предотвращает распространение ВИЧ. Если препарат будет одобрен, то он станет самым эффективным вариантом профилактики ВИЧ.
В последнее время разработка препаратов одноразовой доконтактной профилактики ВИЧ (PrEP), таких как Truvada и Descovy, ознаменовала собой огромный прогресс в медицине ВИЧ. Прием таких препаратов снижает риск заражения вирусом примерно на 99%.
Теперь результаты третьей фазы клинических испытаний, проведенных компанией Gilead Sciences показали, что их новый инъекционный препарат Ленакапавир, принимаемый всего два раза в год, на 100% предотвращает распространение ВИЧ.
Ленакапавир — это ингибитор капсида. В вирусе ВИЧ типа 1 капсид — это белковая оболочка, которая содержит и защищает вирусный генетический материал и имеет решающее значение для переноса вируса в клетку-хозяина. Попадая в клетку-хозяина, капсид сбрасывается и вирус начинает копировать себя. Ленакапавир не дает этому произойти.
Препараты Трувада и Дескови являются нуклеозидными ингибиторами обратной транскриптазы и предотвращают заражение ВИЧ по другому механизму. Оба препарата содержат комбинацию противовирусных препаратов эмтрицитабина и тенофовира, но различаются формой тенофовира.
Данные, полученные в ходе двойного слепого рандомизированного исследования, показали безопасность и эффективность двухгодичной инъекции ленакапавира подкожно и сравнивались с однократным ежедневным пероральным приемом Descovy или Truvada у более чем 5300 девушек до 25 лет в Южной Африке и Уганде.
Среди женщин в группе ленакапавира было зарегистрировано 0 случаев ВИЧ-инфекции по сравнению с 16 случаями в группе Трувады и 39 случаями в группе Дескови.
В конце года будут опубликованы результаты PURPOSE 2 об эффективности двухгодичного приема ленакапавира уже среди мужчин.
В будущем компания Gilead Sciences намерена получить разрешение на применение ленакапавира для профилактики ВИЧ-инфекции, используя данные обоих испытаний.
P.S. Наши студенты и не такое рисовали на экзамене по органике 🤣
Премия BRICS Solutions Awards по технологическим инновациям приглашает конкурсантов
Номинации конкурса:
✅ Технология связи, неба и космоса
✅ Искусственный интеллект и цифровые сервисы
✅ Биотех и здоровье страны
✅ Климатические и экологические технологии
✅ Новая промышленность и энергетика
✅ Когнитивные технологии и креативная экономика
✅ Компетенции и развитие кадров
✅Платформы и сквозные решения для государственного и общественного управления.
Конкурс открыт для участников из стран БРИКС. Приглашаются коммерческие организации, госучреждения, органы власти и местного самоуправления, некоммерческие организации и объединения, физлица государств – участников БРИКС.
Участие бесплатное, каждый участник может подать заявку на представление не более пяти практик в разных номинациях.
🖊Заявки принимаются до 31 июля 2024 г. по ссылке: https://bricsawards.tech/
Организаторы: Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов совместно с Платформой НТИ и ТПП России.
#мерыподдержки
Стартовал второй сезон конкурса «Билет в Арктику»
Студенты и молодые специалисты смогут предложить проекты по развитию арктического региона и отправиться в путешествие.
📚 Участникам предстоит выполнить ряд заданий в приложении и пройти онлайн-тестирование. Самые результативные презентуют свой арктический проект жюри, чтобы выиграть путевку в научную экспедицию.
10 победителей отправятся в Мурманскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ, где посетят производственные объекты и проведут опыты для своих исследовательских проектов.
📍 В конкурсе могут принять участие граждане России в возрасте от 18 до 35 лет, они должны быть:
— студентами колледжей, вузов и иных учебных заведений,
— аспирантами или сотрудниками научных институтов и организаций.
📍Регистрация доступна до 25 августа.
Конкурс реализуется АНО «Чистая Арктика» при грантовой поддержке Минобрнауки России в рамках федпроекта «Популяризация науки и технологий».
➡️ Читать подробнее
Стипендиальная программа Фонда им. В.И. Вернадского
Программа Фонда им. В.И. Вернадского реализуется с 1996 года.
Фонд объединяет стипендиатов и помогает им повысить уровень своих личностных и профессиональных компетенций благодаря участию в проектах и знакомству с экспертами. Выплачивая в течение учебного года стипендию, Фонд поощряет активную жизненную экологическую позицию и поддерживает в развитии стипендиатов.
Будущие стипендиаты обязаны быть членами Молодежной ассоциации Фонда.
Ежемесячную Стипендию могут получать студенты бакалавриата, магистратуры и специалитета, аспиранты и докторанты российских и зарубежных вузов, которые:
– имеют высокие образовательные результаты;
– ведут научную, исследовательскую деятельность в области устойчивого развития;
– решают практические вопросы в области развития и совершенствования топливно-энергетического комплекса России;
– занимаются разработкой прикладных аспектов экологического образования и экологического просвещения.
Прием заявок:
1 июля – 1 августа 2024 года – открыта подача документов в Региональные конкурсные комиссии для студентов бакалавриата, магистратуры и специалитета.
1 июля – 15 сентября 2024 года – открыта подача документов в Центральную конкурсную комиссию для аспирантов и докторантов.
Желающим участвовать в конкурсе на получение стипендии необходимо заполнить анкету.
Контактная информация:
Координатор Cтипендиальной программы – Мухаряпова Анастасия Валентиновнa, специалист по проектам Фонда им. В.И. Вернадского
тел: +7 (495) 953-74-65
e-mail: mukharyapova@vernadsky.ru
Подробная информация на официальном сайте фонда.
Флуоресцентный гибридный полимер на основе «пропеллерных» молекул поможет в борьбе с подделками
Совместно с пресс-службой РНФ вышел пресс-релиз по проекту Казанцева Максима Сергеевича, доктора химических наук и заведующего Лабораторией органической электроники.
Органические материалы, способные излучать свет — люминесцировать, — востребованы в медицине для исследования клеток и тканей, в оптоэлектронике в качестве материалов для светодиодов, датчиков температуры, освещенности и других, а также в химии для обнаружения различных веществ, например ионов металлов. Кроме того, такие соединения можно использовать для того, чтобы ставить на дорогие вещи (предметы искусства, драгоценности и другие) невидимые метки.
Команда ученых НИОХ во главе с Максимом Сергеевичем синтезировали азотсодержащее производное бисфлуоренилиденметилфенилена — органического соединения, состоящего из семи углеродных колец. Это вещество имеет структуру, напоминающую пропеллер, которая позволяет ему менять люминесценцию в различных условиях. Так, шесть его колец, объединенных по три в две «лопасти», могут вращаться вокруг центрального кольца. Далее исследователи синтезировали на основе такого соединения полимер и изучили его свойства.
Какими свойствами обладает полученный полимер и на каком этапе сейчас находится исследование Вы можете узнать здесь и здесь.