TGViewer
Channel Public Channel
ОХНМ

ОХНМ

@ohnm_ran

Официальный канал Отделения химии и наук о материалах Российской академии наук (ОХНМ РАН)
Subscribers
808
Photos
110
Videos
1
Links
41

Showing posts older than #82 · Back to latest

Older Posts 18 shown
Post #81 1.87K
Итоги выборов в РАН — 2025
Новые академики и члены-корреспонденты в Отделении химии и наук о материалах РАН

На Общем собрании Российской академии наук состоялись выборы академиков и членов-корреспондентов.

С гордостью представляем ученых, избранных в состав РАН по Отделению химии и наук о материалах.

➡️Академики

⚫️Антипов Евгений Викторович (химия)
⚫️Максимов Антон Львович (химия)
⚫️Терентьев Александр Олегович (химия)
⚫️Иванов Владимир Константинович (физикохимия и технология материалов)
⚫️Тананаев Иван Гундарович (материалы высокотемпературной энергетики)

на вакансию для Дальневосточного отделения РАН
⚫️Гнеденков Сергей Васильевич (химия, функциональные материалы)

на вакансии для Сибирского отделения РАН
⚫️Федин Владимир Петрович (химия)
⚫️Лебедев Михаил Петрович (арктическое материаловедение)

на вакансию для Уральского отделения РАН
⚫️Макаров Алексей Викторович (металловедение)

➡️Члены-корреспонденты

⚫️Пискунов Александр Владимирович (химия)
⚫️Хаширова Светлана Юрьевна (химия)
⚫️Навроцкий Александр Валентинович (высокомолекулярные соединения)
⚫️Бермешев Максим Владимирович (органическая химия)
⚫️Ненайденко Валентин Георгиевич (органическая химия)
⚫️Садовничий Дмитрий Николаевич (техническая химия)
⚫️Третьяков Евгений Викторович (физическая химия)
⚫️Яхваров Дмитрий Григорьевич (физическая химия)
⚫️Банных Игорь Олегович (конструкционные материалы)
⚫️Левашов Евгений Александрович (конструкционные материалы)
⚫️Лепин Владимир Николаевич (материалы технической химии)
⚫️Альмяшева Оксана Владимировна (физикохимия и технология
материалов)

⚫️Мартынов Александр Германович (физикохимия и технология
материалов)

⚫️Волошин Ян Зигфридович (функциональные материалы)
⚫️Емельяненко Александр Михайлович (функциональные материалы)

на вакансии для Сибирского отделения РАН
⚫️Мартьянов Олег Николаевич (химия)
⚫️Федин Матвей Владимирович (химия)
⚫️Адонин Николай Юрьевич (химия и химическая технология)

на вакансии для Уральского отделения РАН
⚫️Краснов Виктор Павлович (химия)
⚫️Зайков Юрий Павлович (электрохимия)
⚫️Бабенко Анатолий Алексеевич (конструкционные материалы)

Поздравляем избранных ученых с признанием их выдающегося вклада в развитие химии и материаловедения!
Желаем новых достижений, открытий и плодотворной работы на благо отечественной науки.
  • 👍 24
  • 🔥 17
  • ❤ 5
  • 👏 2
  • 🤔 1
  • 👌 1
Post #80 932

Forwarded from ИОХ РАН

Мемориальная доска в честь академика Олега Матвеевича Нефедова появилась в ИОХ РАН

Во время Общего собрания ОХНМ РАН прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь выдающегося ученого и наставника Олега Матвеевича Нефедова, оставившего глубокий след в развитии химической науки и образования.

Автор барельефа — академик Российской академии художеств Игорь Александрович Бурганов.

В церемонии приняли участие ученые ИОХ РАН, члены ОХНМ, а также сын академика Андрей Олегович Нефедов, что сделало событие особенно трогательным и значимым.

➡️Подробнее о мероприятии, достижениях Олега Матвеевича и воспоминаниях коллег — на нашем сайте.
  • 👍 12
  • ❤ 7
  • 👏 4
Post #79 1K

Forwarded from ИОХ РАН

110 лет со дня рождения академика Н.К. Кочеткова

18 мая исполняется 110 лет со дня рождения выдающегося ученого — Николая Константиновича Кочеткова.

Академик, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, Демидовской премии и Большой золотой медали им. М.В. Ломоносова. Директор ИОХ АН СССР с 1966 по 1988 год.

Николай Константинович — создатель российской школы химии углеводов, внесший колоссальный вклад в развитие органической и биоорганической химии. Он автор более 1200 научных публикаций, в том числе 6 монографий и 30 обзоров, а также научный руководитель десятков докторов и более сотни кандидатов наук.

Участник Великой Отечественной войны, он был награжден боевыми медалями «За отвагу», «За освобождение Праги», «За победу над Германией», орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Ленина (дважды), орденом «Знак Почета» и многими другими наградами.

Николай Константинович Кочетков — это целая эпоха отечественной химии. Его вклад невозможно переоценить, а его имя и труды живут в воспоминаниях учеников, коллег и научного сообщества.

В память о великом ученом мы публикуем отрывок из сборника «Н.К. Кочетков. Публицистика, научные доклады и обзоры: избранные труды», составленного д.х.н. Ю.А. Книрелем, чл.-корр. РАН Э.Е. Нифантьевым и академиком Е.Д. Свердловым.

➡️Читать

#история_ИОХ
  • 👍 8
  • 🔥 5
  • 👏 3
  • ❤ 1
Post #78 3.04K
Конъюгаты клозо-декаборатного аниона и фталоцианинатов гадолиния(III)

Тераностика — это современный подход в медицине, который объединяет диагностику и лечение в одном процессе. Тераностические препараты позволяют одновременно выявлять заболевание и проводить его лечение, что делает их мощным инструментом в персонализированной медицине.

Для бор-нейтронозахватной терапии онкологических заболеваний стоит острая проблема наблюдения динамики борсодержащего препарата в органах и тканях, поэтому создание комбинированных средств является одной из наиболее актуальных задач. МРТ позволяет в режиме реального времени отслеживать распределение веществ, способных к контрастированию.

В данной работе коллектив ученых из ИОНХ РАН, ИФХЭ РАН и НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина получили новый тип потенциальных тераностиков для комбинированной БНЗТ/МРТ на основе клозо-декаборат-содержащих фталоцианинатов гадолиния(III). В основе процесса — реакция фталоцианината гадолиния(III) с периферийными гилроксиметильными CH₂OH группами и производного клозо-декаборатного аниона с активированным нитрильным заместителем.

В ходе работы подобраны условия процесса, в которых удается ввести в конечный комплекс четыре борных кластерных фрагмента. Таким образом удается не только достичь достаточно высокого содержание бора в комплексе (до 21,5 мас. %, 40 атомов в молекуле), но и повысить водорастворимость фталоцианината. Установленное значение времени релаксации в водном фантоме (r1) составляет 6,1 ± 0,7 мМ-1с-1 (при 3,0 Т, 20°C, H₂O), что сравнимо со значениями r1 для обычно используемых в медицинской практике контрастов.

📑Публикация: Svetlana V. Monich, Andrey P. Zhdanov, Alexey V. Nelyubin, Vsevolod A. Skribitsky, Alexey A. Lipengolts, Dmitry A. Bunin, Alexander G. Martynov, Konstantin Yu. Zhizhin, Nikolay T. Kuznetsov, Yulia G. Gorbunova, Aslan Yu. Tsivadze. The first example of a polyhedral boron derivative of gadolinium(III) phthalocyaninate as a promising prototype of a theranostic agent // Inorganic Chemistry Communications. – 2024. – V.167. – 112820.

🔗Ссылка: https://doi.org/10.1016/j.inoche.2024.112820
  • 👍 6
  • ❤ 2
  • 🔥 1
Post #77 1.34K
Новые высокоэффективные электрокатализаторы процесса окисления аминов на основе комплексов металлов подгруппы никеля (Ni, Pd, Pt) с неинноцентными пинцерными лигандами

Для снижения концентрации углекислого газа на промышленных предприятиях применяются специальные химические реагенты — моноэтаноламин (МЕА) и его производные. Они эффективно связывают CO₂, делая воздух менее вредным для окружающей среды.

Однако после использования эти вещества попадают в сточные воды, становясь стойкими органическими загрязнителями. Этаноламины обладают высокой химической стабильностью, что затрудняет их разложение традиционными методами очистки и в природной среде. Таким образом, возникает острая необходимость разработки новых методов снижения их токсичности и деградации этих опасных соединений.

Для решения данной задачи ученые ИОФХ РАН предлагают инновационный подход, основанный на использовании электрокаталитических систем на основе металлов подгруппы никеля с пинцерными редокс-активными лигандами. Пинцерные комплексы обеспечивают высокую стабильность и активность катализа благодаря своей уникальной структуре. Когда через такие системы пропускается электрический ток, происходит образование активных частиц — интермедиатов. Эти промежуточные соединения обладают способностью окислять токсичные производные этаноламинов, преобразуя их в безопасные продукты, такие как гликолевая кислота.

Использование никелевых катализаторов особенно актуально для нашей страны, так как никель является одним из наиболее доступных и распространенных металлов. Это делает предложенную технологию экономически выгодной и доступной для широкого применения. Кроме того, использование электричества для активации процесса позволяет минимизировать потребление химических реагентов и снизить затраты на эксплуатацию очистительных установок.

Таким образом, предлагаемый метод представляет собой перспективную стратегию для эффективного удаления токсичных производных этаноламина из сточных вод промышленных предприятий. Его внедрение позволит значительно улучшить экологическую ситуацию и снизить негативное воздействие промышленности на окружающую среду.

📑Публикации:
➡️ https://doi.org/10.3390/catal13091291
➡️ https://doi.org/10.1007/s10008-023-05765-7
➡️ https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2024.118084
➡️ https://doi.org/10.1007/s00723-024-01710-7
  • ❤ 7
  • 👍 6
  • 👌 1
Post #76 830
ЭПР-спектроскопия в изучении фотокатализаторов: новые подходы к проектированию S-схем

Сочетание высокого окислительно-восстановительного потенциала и способности эффективно поглощать солнечный свет критически важно в дизайне фотокатализаторов расщепления воды и выделения водорода – перспективного «зеленого» топлива. Одним из способов достижения данной цели является разработка гетероструктурных фотокатализаторов, построенных по S-схеме. При этом для получения оптимальных свойств таких фотокатализаторов необходимо детально понимать механизм разделения зарядов под воздействием света и их последующего транспорта между компонентами.

Недавняя работа российско-китайского коллектива, Россия в котором представлена учёными из МТЦ СО РАН, посвящена изучению гетероструктурного фотокатализатора TP/ZIS S-схемы с использованием комплекса передовых методов спектроскопии электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). В частности, была показана информативность и перспективность методик время-разрешенного (ВР) и импульсного ЭПР, результаты которых дополнили арсенал традиционных методов исследования фотокатализаторов и позволили детально изучить динамику транспорта зарядов. В целом, данная работа демонстрирует новые возможности современной ЭПР спектроскопии в области фотокатализа.

📑Публикация: M. Gu, J. Zhang, I. V. Kurganskii, A. S. Poryvaev, M. V. Fedin, B. Cheng, J. Yu, L. Zhang // Unveiling Charge Carrier Dynamics at Organic-inorganic S-scheme Heterojunction Interfaces: Insights from Advanced EPR // Advanced Materials 37 (2025) 2414803.

🔗Ссылка: https://doi.org/10.1002/adma.202414803
  • 🔥 5
  • 👍 2
  • ❤ 1
Post #75 854
Глубокоуважаемые коллеги!

9 Мая — особая, священная дата в судьбе нашей страны. Это самый торжественный и подлинно народный «праздник со слезами на глазах». Этот день навсегда вошел в летопись нашего Отечества как символ мужества, самоотверженности и отваги людей, сумевших отстоять свободу и независимость нашей Родины.

Сегодня мы склоняем головы перед ратным подвигом воинов и чествуем тех, кто самоотверженно трудился для фронта, не щадя себя во имя Победы. Низкий поклон и вечная память тем, кто шагнул в бессмертие, мужественно защищая Родину и ее будущее. Сегодня Россия, как и во все времена, стоит на страже мира, справедливости и суверенитета, права на свободу и выбор собственного пути. И сейчас нет для нас более важной цели, чем защита мира от нацизма и его проявлений.

С Днем Победы! Мира и процветания нашей Родине, а всем нам — здоровья, успехов и научных открытий и достижений на благо священной России!

Ваш,
Академик-секретарь ОХНМ РАН 
М.П. Егоров.
  • ❤ 17
  • 👍 5
  • 🔥 4
  • 👏 2
Post #74 1.63K
Высокоэффективный катализатор дегидрирования амин-боранов — на шаг ближе к водородной энергетике

Водород — перспективный экологически чистый вид топлива. Его использование, в отличие от нефти и природного газа, не приводит к побочному выбросу угарного газа и не загрязняет атмосферу. Однако водород образует взрывоопасные смеси с кислородом воздуха, и для его полноценного использования в «зеленой» энергетике необходимы безопасные системы хранения и транспортировки. В качестве таких систем предложено использовать стабильные химические соединения — амин-бораны.

Получать чистый водород из амин-боранов можно с помощью металлоорганических катализаторов. Чаще всего они содержат металлы платиновой группы, которые, несмотря на высокую активность, дороги и требуют специальной утилизации во избежание загрязнений окружающей среды. Поэтому химики ищут альтернативы на основе более дешевых и менее токсичных металлов, например, катализаторы на основе марганца. Этот металл, обладающий низкой токсичностью, представляет особый интерес для фармацевтической отрасли, предъявляющей строгие требования к чистоте продукта.

Ученые из Лаборатории гидридов ИНЭОС РАН с коллегами из Лаборатории координационной химии НЦНИ (Франция) разработали процесс на основе комплексов марганца для контролируемого выделения водорода из амин-боранов. Наблюдение за изменением строения каталитических частиц показало, что активная форма катализатора состоит из двух марганецсодержащих молекул, образующихся из общей молекулы-предшественника. Они одновременно взаимодействуют с амин-бораном, и в результате выделяется водород.

Благодаря обнаружению этого нового необычного механизма взаимодействия амин-борана с катализатором стала возможна направленная оптимизация условий процесса. Полученная каталитическая система оказалась в 8 раз активнее соединений платиновых металлов. В отличие от большинства металлоорганических катализаторов новый комплекс не требует дополнительной активации под действием ультрафиолета или агрессивных веществ. Данная система имеет высокий потенциал для внедрения в производственную практику.

📑Публикация: E.S. Gulyaeva, E.S. Osipova, S.A. Kovalenko, O.A. Filippov, N.V. Belkova, L. Vendier, Y. Canac, E.S. Shubina, D. A. Valyaev, Two active species from a single metal halide precursor: a case study of highly productive Mn-catalyzed dehydrogenation of amine-boranes via intermolecular bimetallic cooperation. Chem. Sci. 2024, 15, 1409.

🔗Ссылка: https://doi.org/10.1039/D3SC05356
  • 👍 6
  • ❤ 4
  • 👌 2
  • 🏆 1
Post #73 1.08K
Синтез 2-оксазолинов на основе дитерпеновых кислот

2-Оксазолины — гетероциклические соединения, которые привлекают внимание своей уникальной химической структурой и широким спектром биологической активности. В сочетании с фрагментами неполярных терпеноидов они демонстрируют усиленный терапевтический потенциал за счет повышенной способности взаимодействовать с биологическими мишенями.

Терпеновые 2-оксазолины демонстрируют значительный потенциал в лечении заболеваний, связанных с повреждением нейронов, таких как болезнь Альцгеймера, за счет предотвращения образования β-амилоидных пептидов. Эти соединения также изучаются как потенциальные агенты для борьбы с вирусными инфекциями, включая ВИЧ, благодаря их способности ингибировать ключевые ферменты вирусов. Кроме того, они проявляют противоопухолевую активность, воздействуя на различные механизмы роста раковых клеток, что делает их перспективными для разработки новых химиотерапевтических агентов.

Ученые ИХ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН впервые исследовали получение 2-оксазолинов на основе дегидроабиетиновой и 12,14-динитродегидроабиетиновой кислот, содержащих в структуре фрагменты природных аминокислот. Дегидроабиетановый фрагмент обладает высокой липофильностью, стерической объемностью и способностью к образованию прочных нековалентных взаимодействий с неполярными радикалами аминокислот соответствующих ферментов-мишеней.

Введение дегидроабиетанового фрагмента в структуру 2-оксазолинов может значительно усилить их биологическую активность, а также улучшить механические и термические свойства полимеров на их основе. Благодаря природному происхождению дегидроабиетанов модифицированные оксазолины могут быть использованы для создания биоразлагаемых и экологически безопасных материалов.

📑Публикация: Пестова С.В., Изместьев Е.С., Петухов Д.В., Рубцова С.А. Синтез 2-оксазолинов на основе дегидроабиетиновой и 12,14-динитродегидроабиетиновой кислот // Изв. АН. Сер. хим. 2024 – Т. 73. – № 12 – С. 3711–3721.

🔗Ссылка: https://doi.org/10.1007/s11172-024-4481-6
  • ❤ 5
  • 👍 4
  • 🔥 2
Post #72 1.71K
Прозрачная керамика будущего: как 3D-печать и гелевое литье создают материалы для экстремальных условий

Представьте материал, который сочетает прочность стали, прозрачность стекла и устойчивость к температурам в тысячи градусов. Это не фантастика — речь о прозрачной керамике на основе оксида иттрия (Y₂O₃) и иттрий-алюминиевого граната (Y₃Al₅O₁₂). Ученые ИМЕТ РАН под руководством академика К.А. Солнцева не только разработали такой материал, но и предложили метод его производства, который открывает путь к созданию деталей любой формы — даже с внутренними каналами. Все благодаря симбиозу 3D-печати и гелевого литья.

Как это работает?
Сначала на 3D-принтере создается каркас будущего изделия, будь то оптическая линза, лазерный элемент или деталь с микроскопическими внутренними полостями. Затем в форму заливается керамическая суспензия на основе геля, под действием температуры гель затвердевает, фиксируя структуру, после чего форму удаляют, а заготовку спекают при высоких температурах. Результат — монолитные прозрачные керамические изделия сложной геометрии с высокой прочностью и трещиностойкостью!

В чем инновация?
Новый подход позволяет:
⚫️Создавать детали любой сложной геометрии, достаточно лишь распечатать форму на простом 3D-принтере.
⚫️Добиться равномерного размера зерна всего в 3 мкм, что повышает прочность.
⚫️Получить высокую прозрачность без химических примесей.

Где это пригодится?
1. Мощные лазеры. Твердотельные лазеры сверхвысокой мощности требуют активных сред, которые не трескаются от перегрева. Прозрачная керамика с внутренними каналами для охлаждения — идеальное решение.

2. Космос и авиация. Окна гиперзвуковых летательных аппаратов должны выдерживать температурные перепады и песчаную эрозию. Керамика в 3 раза устойчивее к абразивному износу, чем кварцевое стекло.

3. Защита техники. Бронестекла из таких материалов смогут защитить от пуль и снарядов.
А может быть вы хотите себе смартфон с экраном, надежно закрытым керамической броней, разработанной отечественными учеными?

📑Публикация: Kolomiets, T.Y., Tel’nova, G.B., Ashmarin, A.A., Solntsev, K.A. Preparation and Properties of Transparent Scandium Oxide-Modified Nd:YAG Ceramics. Inorg Mater 59, 530–536 (2023).

🔗Ссылка: https://doi.org/10.1134/S0020168523050072
  • 🔥 6
  • ❤ 4
  • 👍 2
  • 👏 1
  • 🤔 1
  • 👌 1
Post #70 1.2K
Новые эффективные люминофоры на основе оксида иттрия с высокой интенсивностью красной люминесценции

Ученые ИХТТ УрО РАН создали эффективные люминофоры (Y₀.₉Er₀.₁−ₓYbₓ)₂O₃ с высокой интенсивностью красной люминесценции, возникающей при возбуждении излучением с длиной волны 980 нм. Предложенные люминесцентные материалы способны перестраивать низкоэнергетическое ближнее ИК излучение в более высокоэнергетическое видимое излучение и находят широкое применение в различных устройствах, таких как твердотельные лазеры видимого диапазона, температурные датчики, солнечные элементы, люминесцентные метки в биологических тканях, защитные элементы ценных бумаг и т.д.

Возникновение люминесценции связано с присутствием в составе материала ионов Er³⁺ и Yb³⁺. Показано, что интенсивность люминесценции зависит от структуры матрицы люминофора, ее фононной энергии, соотношения концентраций активатора и сенсибилизатора и типа их локального окружения.

В качестве матрицы был использован оксид иттрия, поскольку данное соединение обладает малой фононной энергией, широким диапазоном прозрачности, высокими значениями показателя преломления и ширины запрещенной зоны. Кроме того, оксид иттрия демонстрирует низкую токсичность, высокую термическую, химическую и фотохимическую стабильность.

📑 Публикация: Baklanova I.V., Krasil'nikov V.N., Tyutyunnik A.P., Baklanova Ya.V., Upconversion multicolor tuning in Er3+ and Yb3+ doped yttrium oxide prepared by precursor technique // Inorganic Chemistry Communications – 2024. – V. 166. – P. 112615.

🔗Ссылка: https://doi.org/10.1016/j.inoche.2024.112615
  • 👍 6
  • 🔥 2
  • ❤ 1
  • 👌 1
  • 🤝 1
Post #69 3.23K
Новый двойной кристаллический ортофосфат (Na,Ce)₂Ce(PO₄)₂ ⋅ xH₂O, со смешанной степенью окисления церия

Двойные ортофосфаты четырехвалентных металлов очень разнообразны по своему строению, при этом общей чертой многих из них является наличие в кристаллической структуре упорядоченных туннелей, обусловливающих уникальные функциональные характеристики этих соединений — выраженные ионообменные и сорбционные свойства и высокую ионную проводимость. Например, ортофосфат состава NaZr₂(PO₄)3 является ярким представителем натриевых суперионных проводников, в которых ионная проводимость настолько высока, что сравнима с проводимостью растворов.

Такие твердые электролиты и их аналоги перспективны для создания аккумуляторов, электрохимических датчиков и катализаторов. В отличие от подробно изученных ортофосфатов таких четырехвалентных металлов, как Ti, Zr, Hf, Th и U, информация о кристаллических ортофосфатах церия(IV) крайне скудна, несмотря на то, что церий является одним из наиболее распространенных и широко используемых редкоземельных элементов.

В данной работе ученые ИОНХ РАН впервые получили и охарактеризовали новый кристаллический двойной ортофосфат церия состава Na1.97Ce1.03(PO₄)₂·xH₂O. Установлено, что кристаллическая структура нового соединения (пр. гр. P21/c, a=6.9441(2) Å, b=11.6805(3) Å, c=9.3434(3) Å, β=111.6827(18)°) не имеет прямых аналогов среди кристаллических структур двойных фосфатов четырехвалентных металлов.

Кроме того, уникальной особенностью полученного соединения является присутствие церия одновременно в двух степенях окисления, что достоверно подтверждено несколькими независимыми методами физико-химического анализа. Полученный новый гидрат ортофосфата натрия-церия имеет туннельную структуру, в которой катионы Ce3+ (10 % от общего содержания церия), наиболее вероятно, частично занимают позиции Na+. Подобные особенности структуры позволяют предположить наличие у синтезированного продукта высокой натрий-ионной проводимости.

📑Публикация: A.E. Baranchikov, T.O. Kozlova, S.Ya. Istomin, A.V. Mironov, T.M. Vasilchikova, A.A. Gippius, T.V. Plakhova, D.N. Vasilyeva, V.K. Ivanov. Sodium Cerium Phos-phate, (Na,Ce)2Ce(PO4)2 ⋅ xH2O, with Mixed Cerium Oxidation States // ChemistrySelect. – 2024. – V.9. – e202401010.

🔗Ссылка: https://doi.org/10.1002/slct.202401010
  • 🔥 6
  • 👍 3
  • ❤ 2
  • 👏 1
  • 👌 1
Post #68 2.23K
Конъюгаты отечественного препарата амиридин и производных салициловой кислоты как перспективные мультифункциональные агенты для лечения болезни Альцгеймера

Ученые ИОС им. И.Я Постовского УрО РАН и ФИЦ ПХФ и МХ РАН впервые нашли условия для введения аминополиметиленового спейсера в молекулу амиридина (9-аминогексагидроциклопента[b]хинолина), что позволило синтезировать ряд его конъюгатов с производными салициловой кислоты.

Показано, что конъюгаты являются эффективными обратимыми ингибиторами ацетилхолинэстеразы (АХЭ) и бутирилхолинэстеразы (БХЭ) — ферментов, регулирующих передачу нервного импульса, с максимальной активностью у соединений со спейсером (CH₂)₈. Они также способны эффективно ингибировать АХЭ-индуцируемую и самоагрегацию β-амилоида — одного из основных факторов патогенеза болезни Альцгеймера (БА).

Экспериментальные данные согласуются с результатами молекулярного докинга конъюгатов в АХЭ, БХЭ и β-амилоид, который показал связывание соединений как с каталитическим, так и с периферическим анионным сайтом АХЭ и с HHQK доменом Aβ42, ответственным за образование β-складок.

Конъюгаты также обладают высокой радикал-связывающей активностью и способностью хелатировать ионы Cu²⁺, Fe²⁺ и Zn²⁺, что является их ценным качеством, учитывая важную роль окислительного стресса и нарушения регуляции гомеостаза ионов биометаллов в патогенезе БА.
Лидер - 2-[(8-гексагидроциклопента[b]хинолиниламино}аминометил]фенол показал наиболее перспективный набор свойств: IC₅₀АХЭ 0.265±0.018 мкМ, IC₅₀БХЭ 22.0±2 нМ, вытеснение пропидия 15.8±1.1% (донепезил 11.9±0.9%), ингибирование самоагрегации β-амилоида 96.7±6.7% (мирицетин 79.4±6.3%), радикал-связывающая активность TEAC 1.48±0.05.

В результате этих исследований на основе отечественного препарата амиридин впервые получены оригинальные конъюгаты с широким спектром биологической активности и благоприятным ADMET профилем, которые представляют интерес для дальнейших углубленных исследований и оптимизации в качестве потенциальных мультитаргетных препаратов терапии БА и других нейродегенеративных заболеваний.

📑Публикация: Makhaeva G.F., Grishchenko M.V., Kovaleva N.V., Boltneva N.P., Rudakova E.V., Astakhova T.Y., Timokhina E.N., Pronkin P.G., Lushchekina S.V., Khudina, O.G., Zhilina E.F., Shchegolkov E.V., Lapshina M.A., Dubrovskaya E.S., Radchenko E.V., Palyulin V.A., Burgart Y.V., Saloutin V.I., Charushin V.N., Richardson R.J. Conjugates of amiridine and salicylic derivatives aspromising multifunctional CNS agents for potential treatment of Alzheimer's disease // Arch. Pharm. (Weinheim). – 2025. – V. 358, Issue 1, e2400819.

🔗Ссылка: https://doi.org/10.1002/ardp.202400819
  • 👍 16
  • ❤ 3
  • 🔥 1
  • 👏 1
  • 🤩 1
Post #67 1.32K
Уникальная реакция перестройки металл-органического координационного полимера позволила получить новый материал с рекордной протонной проводимостью

В связи с возросшим объемом потребления ископаемых источников энергии и загрязнением окружающей среды токсичными отходами от их использования, создание новых экологически чистых и возобновляемых источников энергии является одной из самых острых научных задач. Решением данной задачи может стать использование топливных элементов, содержащих протон-проводящую мембрану в качестве твердого электролита и характеризующихся высокой эффективностью генерации энергии при минимуме отходов, образующихся в процессе их эксплуатации.

В качестве одного из наиболее перспективных подходов к конструированию мембран топливных элементов в настоящее время рассматривается использование в качестве протонных проводников металл-органических координационных полимеров, а также полимеров, стабилизированных за счет образования водородных связей. Основой таких полимеров могут быть порфирины — макроциклы, структурно родственные природным пигментам — гему и хлорофиллу, чей жесткий каркас обеспечивает оптимальное расположение групп, ответственных за протонную проводимость.

В ИФХЭ РАН разрабатываются подходы к получению протон-проводящих полимеров на основе порфиринов, модифицированных фрагментами фенилфосфоновой кислоты. Авторами работы, опубликованной в 2024 году в журнале Dalton Transactions была предложен новый метод получения пористого координационного полимера IPCE-1Pd с умеренной протонной проводимостью, которую удалось значительно улучшить в результате уникальной реакции перестройки каркаса, произошедшей при взаимодействии IPCE-1Pd с молекулами имидазола, выбранными в качестве дополнительного источника протонов. В результате такой перестройки был получен новый каркас IPCE-1Pd_Im, стабилизированный водородными связями, и обладающий одним из наиболее высоких показателей протонной проводимости среди подобный полимеров на основе порфиринов.

📑Публикация: Zhigileva, E.A.; Enakieva, Y.Y.; Chernyshev, V.V.; Senchikhin, I.N.; Demina, L.I.; Martynov, A.G.; Stenina, I.A.; Yaroslavtsev, A.B.; Gorbunova, Y.G.; Tsivadze, A.Y. An Unexpected Imidazole-Induced Porphyrinylphosphonate-Based MOF-to-HOF Structural Transformation Leading to the Enhancement of Proton Conductivity. Dalton Trans. 2024, 53 (39), 16345–16354.

🔗Ссылка: https://doi.org/10.1039/D4DT02143F
  • 👍 7
  • ❤ 2
  • 🔥 1
  • 👏 1
  • 🎉 1
Post #66 869
Член-корреспондент РАН Н.Э. Нифантьев и профессор И.Н. Курочкин выступили на выездном заседании Бюро Отделение энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН

В Институте теоретической и прикладной электродинамики РАН (ИТПЭ РАН) прошло выездное заседание Бюро Отделение энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН (ОЭММПУ РАН), посвящённое применению электрофизики и электродинамики для медицинской диагностики и обсуждения результатов выполнения КНТП «Создание молекулярно-диагностической платформы на основе cверхчувствительных методов нанофотоники для мониторинга биологических рисков и предотвращения связанных с ними угроз» (проект «Нанофотоника»; 2024-2026).

Со вступительным словом выступил академик РАН А.Н. Лагарьков (научный руководитель ИТПЭ РАН), далее были сделаны доклады участников работ по указанной КНТП:

➡️Профессор РАН А.М. Мерзликин, заместитель директора ИТПЭ РАН: «Электрофизика и электродинамика явления Гигантского Комбинационного Рассеяния (ГКР)»

➡️Член-корреспондент РАН Н.Э. Нифантьев, заведующий Лабораторией химии гликоконъюгатов ИОХ РАН: «Нанофотоника для клинической инфекционной диагностики»

➡️Профессор И.Н. Курочкин, директор ИБХФ РАН: «Генерация ГКР активных структур для молекулярной диагностики»

➡️Д.В. Басманов, руководитель Центра технологий и микрофабрикации ФМБА РФ: «Опыт разработки и производства диагностических систем для биомедицины»

При обсуждении докладов участники заседания отметили успешное выполнение всех работ в рамках КНТП, которые направлены на создание серийной импортозамещающей платформенной диагностической установки, позволяющей высокочувствительную детекцию маркерных биомолекул, требуемую для клинической и ветеринарной диагностики, а также задач биобезопасности.
  • ❤ 4
  • 👍 3
  • 🔥 1
  • 👏 1
  • 🤝 1
Post #65 1.15K
Гидрогелевые пленки на основе металл-органических координационных полимеров с регулируемой люминесценцией и послесвечением для визуального обнаружения офлоксацина и защиты от подделки

Ученые ИНХ СО РАН и НГУ разработали методы синтеза новых металл-органических координационных полимеров на основе ионов редкоземельных элементов тербия(III) или европия(III) и гибких органических лигандов. Полученные соединения имеют яркую люминесценцию, а благодаря слоистому строению они легко диспергируются, что позволяет включать их в различные полимерные матрицы.

Включение координационных полимеров в состав каррагинанового гидрогеля позволило получить гибкий, стабильный и биосовместимый пленочный материал с яркой люминесценцией и с селективным люминесцентным откликом на антибиотик офлоксацин. По снижению яркости люминесценции пленки возможно визуальное обнаружение антибиотика в мясе птицы при содержании не менее 10 мг/кг, что в десять раз ниже содержания, допускаемого санитарными нормами. Пленки обладают необычным эффектом люминесценции с послесвечением, делающим их перспективными в качестве меток для защиты объектов от подделки.

Цвет люминесценции пленок можно варьировать от красного до зеленого через оранжевый и желтый, вводя в их состав биметаллические координационные полимеры тербия(III) и европия(III). Гидрогель с координационным полимером может быть легко нанесен на ткань или бумагу с получением скрытой защитной маркировки, одним из защитных признаков которой является цвет люминесценции, а другим — время послесвечения, которое зависит от состава маркирующей композиции. Иллюстрация к статье вынесена на обложку журнала.

📑Публикация: Yu X., Ryadun A.A., Pavlov D.I., Guselnikova T.Y., Potapov A.S., Fedin V.P. “Ln‐MOF‐based hydrogel films with tunable luminescence and afterglow behavior for visual detection of ofloxacin and anti‐counterfeiting applications” // Advanced Materials. 2024. V.36. N19. 2311939.

🔗Ссылка: https://doi.org/10.1002/adma.202311939
  • 🔥 13
  • 👍 7
  • ❤ 2
  • 👏 2
  • 🎉 1
  • 🤩 1
  • 🏆 1
Post #64 2.01K
Уважаемые коллеги!

В Telegram-канале ОХНМ в ближайшее время начнется публикация материалов, посвященных наиболее значимым достижениям в области химии за 2024 год. В течение этого года было сделано множество значительных шагов, которые уже привели к важным результатам и открытиям.

Призываю всех вас ознакомиться с этими материалами, а также активно поддерживать их распространение. Популяризация научных достижений является важной составляющей нашего общего дела и способствует распространению знаний, укреплению позиций отечественной науки на международной арене.

Буду признателен за ваше внимание и участие в этом важном процессе. Просьба сделать репост сообщений в ваших Тг-каналах.

С уважением,
Академик-секретарь ОХНМ РАН
Михаил Петрович Егоров.
  • 👍 24
  • 🔥 6
  • 🤝 4
  • ❤ 2
  • 🤓 2
  • 🎉 1
  • 🏆 1
Post #55 1.4K
17 апреля 2025 года в актовом зале Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН (ИБХФ РАН) состоялись XXXV Семёновские Чтения, в этом году посвященные 95-летию со дня рождения академика А.Е. Шилова.

Академик Шилов был любимым учеником и сподвижником Н.Н. Семёнова, одним из наиболее ярких представителей школы химической физики, которую создал в нашей стране Нобелевский лауреат академик Н.Н. Семёнов.

Мероприятие открыл вице-президент РАН, академик РАН С.М. Алдошин. Он рассказал о работах А.Е. Шилова в области химической кинетики и поделился своими воспоминаниями о Черноголовском периоде жизни учёного.

Научные доклады и выступления, посвященные научным направлениям, которые развивал А.Е. Шилов, воспоминания о его жизни и научной деятельности представили: директор ИБХФ РАН профессор И.Н. Курочкин, научный руководитель ФИЦ ХФ РАН академик РАН А.А. Берлин, научный руководитель ИБХФ РАН член-корр. РАН С.Д. Варфоломеев, сопредседатель Комиссии по изучению научного наследия Н.Н. Семёнова профессор О.И. Шевалеевский, профессор С.М. Фролов (ФИЦ ХФ АН), профессор Е.В. Золотухина (ФИЦ ПХФ и МХ РАН), профессор А.Ф. Шестаков (ФИЦ ПХФ и МХ РАН).

Специальная сессия была посвящена выступлениям молодых ученых, представляющих школу химической физики, им были вручены дипломы и памятные подарки.

По окончанию мероприятия прошло возложение цветов к памятнику Н.Н. Семёнову у главного здания ФИЦ химической физики им. Н.Н. Семёнова РАН.
  • 👍 6
  • 🔥 6
  • ❤ 4
Older posts →
Threads Profile ViewerView any public Threads profile without an account.Open ThreadLook →Writing with AI? Make it sound human.Metric37 rewrites AI drafts so they read naturally. Free AI detector, 1,500 words free.Try Metric37 →