Пресса об Институте
logo nioch.ru


N.N. Vorozhtsov Novosibirsk Institute of Organic Chemistry
of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences

​В Институте химической кинетики и горения им. В. В. Воеводского СО РАН разработан ультразвуковой метод получения аэрозоля противовирусных и антибактериальных препаратов. Исследователи уже провели анализ ингаляционной доставки на мышах. Статья об этом опубликована в Journal of Pharmaceutical Sciences.  

 

Существует несколько путей доставки лекарства в организм, среди которых к наиболее часто встречающимся относятся: перорально, инъекционно, ректально, ингаляционно. Выбор того или иного способа зависит от свойств самого химического соединения и цели терапии. Методы введения препарата определяют, какая у него будет сила и длительность действия, а также насколько широк и выражен спектр побочных эффектов. Некоторые средства возможно применять только лишь в единственном виде: таблетках или инъекциях. Но при пероральном способе доставки биодоступность — способность лекарственного вещества усваиваться в организме — гораздо ниже по сравнению с инъекционным введением. Например, у нестероидных противовоспалительных веществ (таких как ибупрофен) главная проблема в том, что перорально они имеют низкую биодоступность. То есть в кровь через желудочно-кишечный тракт проникает и действует очень малая доля вещества. Поэтому, чтобы достичь нужного эффекта, приходится принимать очень большую дозу, что, в свою очередь, может неблагоприятно сказаться на других органах. В таких случаях прибегают к инъекциям. Однако некоторые препараты нерастворимы в воде, из-за чего могут возникать сложности их применения в виде инъекций.

 
Флаконы с исследуемыми антибактериальными веществами 
   Флаконы с исследуемыми антибактериальными веществами
 

«Из альвеолярных участков легких вещество, попавшее в них, может легко проникать в кровь, и поэтому такой способ введения сравним с внутривенными инъекциями. Но в то же время ингаляция безболезненна, и ее могут использовать пациенты дома без медицинского персонала. Мы решили повести исследования аэрозольного пути доставки различного типа препаратов. Аэрозоль — дисперсная система, в которой твердые частицы или жидкие капли находятся в газовой фазе, — говорит заместитель директора по научной работе ИХКГ СО РАН кандидат химических наук Сергей Владимирович Валиулин. — Так, например, нами было установлено, что по сравнению с пероральным введением при аэрозольной доставке нестероидных противовоспалительных средств требуется доза в 10 000 раз меньше, чем при пероральном приеме, с сохранением того же эффекта. Все ингаляционные исследования мы выполняем совместно с коллегами из лаборатории фармакологических исследований профессора, доктора биологических наук Татьяны Генриховны Толстиковой из Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН. Кроме того, во время перорального приема есть потери: часть лекарства не усваивается и выводится организмом, часть — метаболизируется печенью. Высокий уровень биодоступности ингаляций достигается тем, что препарат попадает сразу в альвеолярный участок легких, где растворяется и разносится кровью по организму. Это как укол, но при этом не нужно подбирать растворитель». 

 

После исследований действия аэрозоля нестероидных противовоспалительных веществ ученые перешли к антибактериальным препаратам, в частности противотуберкулезному «Изониазиду» и антибиотикам цефалоспоринового ряда, активным по отношению к устойчивым штаммам бактериальной инфекции. В 2019 году специалисты исследовали первые два поколения таких средств (препараты «Цефазолин» и «Цефуроксим»). Из-за возникшего повышенного интереса к противовирусным препаратам было решено добавить в исследования «Триазавирин». Проект изначально был направлен на анализ аэрозольной доставки антибиотиков, применяемых для лечения пневмонии. Бывает так, что препарат нельзя принимать перорально, его доставляют только внутривенно, а медперсонала не хватает или у человека гемофобия — неконтролируемый страх крови. Так, «Цефазолин» разрушается в желудочно-кишечном тракте, не усваиваясь совсем. «Нам удалось показать на лабораторных мышах, что благодаря аэрозольному способу доставки лекарство прекрасно проникает в кровь, а концентрация достигает практически той же величины, что при внутривенном введении», — поясняет ученый.

 
 
Ингаляционная камера nose-only, в такой камере мыши взаимодействуют с аэрозолем только через нос 
   Ингаляционная камера nose-only, в такой камере мыши взаимодействуют с аэрозолем только через нос
 

Мышь вдыхает частицы аэрозоля, которые дальше попадают в дыхательную систему. В легких они достигают альвеолярного участка — альвеолярных мешочков, где происходит газовый обмен. За счет диффузии там их большая часть оседает, а растворившись, уже попадет в кровь и разносится по организму. 

 

Ученые использовали термоконденсационный метод для получения из лекарственных веществ аэрозоля, когда работали с нестероидными противовоспалительными веществами. То есть лекарственные соединения нагревались, их пары конденсировались, и образовывались наноразмерные частицы. После этого они вводились в организм мышам в виде наноаэрозоля. 

 

«Подключив к исследованиям еще и “Триазавирин”, мы планировали получать из него аэрозоль точно таким же способом. Но это оказалось невозможно — вещество начинало разлагаться. При определенной температуре из “Триазавирина” еще формируется хороший аэрозоль, но чуть погодя начинается термическое разложение», — поясняет Сергей Валиулин.

 

Тогда ученые разработали совсем другой метод — ультразвуковое распыление. При его использовании не происходит увеличения температуры исходных лекарственных соединений. Из вещества готовится специальный раствор, распыляемый ультразвуком, в ингаляционной установке образуются капли, частицы которых там же осушаются, перед тем как попасть в камеру для ингаляции. В результате мыши дышат сухими частичками лекарства. 

 
Ингаляционная камера whole-body, в такой камере животные могут свободно перемещаться в процессе эксперимента 
   Ингаляционная камера whole-body, в такой камере животные могут свободно перемещаться в процессе эксперимента
 

Размер аэрозольных частиц — важный параметр, определяющий область дыхательной системы, где преимущественно осаждаются частицы. Однако капли меняют свой размер за счет испарения, двигаясь в трубках ингаляционной установки. Для ученых было принципиально важно преобразовать капли аэрозоля в сухие частицы, потому что таким образом становилось возможным точно определить их размер и количество, а также оценить, какая доза вещества была введена мышам и однозначно сопоставить результаты опыта с данными других способов доставки лекарств.

 

Ингаляционный способ может применяться для широкого спектра различных заболеваний, а не только для лечения болезней, поражающих легкие (хроническая обструктивная болезнь легких, бронхит, пневмония, рак легких). 

 

«Сейчас мы провели фармакокинетические исследования нестероидных противовоспалительных, противовирусных и антибактериальных препаратов. В планах рассмотреть специфическое противогриппозное действие “Триазавирина” в виде аэрозоля», — говорит Сергей Валиулин. ​

 

Также ученые планируют лабораторные исследования эффективности ингаляционного воздействия антибиотиков цефалоспоринового ряда на мышах, зараженных бактериальной инфекцией.

 

Исследования проводятся при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 19-73-10143).

 

Автор: Анастасия Федотова.

 

Фото автора.

Источники

Сибирские ученые усовершенствовали аэрозольную доставку препаратов
- Наука в Сибири (sbras.info), 03/03/2021
Сибирские ученые усовершенствовали аэрозольную доставку препаратов
- Научная Россия (scientificrussia.ru), 03/03/2021
Сибирские ученые работают над повышением эффективности ингаляций
- Infopro54.ru, 03/03/2021
Сибирские ученые усовершенствовали аэрозольную доставку препаратов
- Российский научный фонд (rscf.ru), 03/03/2021
Сибирские ученые усовершенствовали аэрозольную доставку препаратов
- Российский научный фонд (рнф.рф), 03/03/2021
Сибирские ученые работают над повышением эффективности ингаляций
- News-Life (news-life.pro), 03/03/2021
Сибирские учёные усовершенствовали аэрозольную доставку препаратов
- Новости сибирской науки (www.sib-science.info), 03/03/2021
Представители институтов СО РАН и наукоемких предприятий, администраций вузов и органов власти обсудили вопросы формирования инновационной инфраструктуры Новосибирской области в контексте реализации Стратегии научно-технологического развития РФ.

«Новосибирская область — один из лидеров по количеству, а также по диверсификации инновационных инфраструктур не только в Сибири и на Дальнем Востоке, но и по всей России. Однако обобщающие статистические показатели свидетельствуют о том, что уровень инновационной активности предприятий НСО в 2016 г. составил 7,6 %, этот же показатель в Томской области — 21 %, высоки аналогичные индексы для Татарстана и Москвы. Хотелось бы понять, в чем проблема: может быть, не срабатывают какие-то связки между инжиниринговыми центрами», — обозначил проблематику круглого стола заведующий центром стратегического анализа и планирования Института экономики и организации промышленного производства СО РАН доктор экономических наук Вячеслав Евгеньевич Селиверстов.

Устаревание оборудования, трудности в связи с отказами небольших фирм вносить оплату после того, как работа для них уже выполнена, — те проблемы, с которыми сталкивается центр коллективного пользования на базе Института органической химии им Н. Н. Ворожцова СО РАН. Двадцать процентов заказов, которые выполняет ЦКП, поступает от малых предприятий Новосибирской области, 80 % — работа для научных исследований. 

«В центр приходят десятки обращений в неделю — это заказы на аналитические работы, создание нового продукта (импортозамещение), контроль качества закупленной продукции. Однако если проблемы ЦКП не будут решены, предприятия тоже это почувствуют», — отметила директор НИОХ СО РАН доктор физико-математических наук Елена Григорьевна Багрянская.

По словам заместителя директора Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН члена-корреспондента РАН Анатолия Васильевича Двуреченского, в России на данный момент отсутствует связующее звено между научными и производственными организациями. «В советское время эту роль выполняли конструкторские бюро, сейчас такие структуры только начинают появляться на крупных предприятиях. Одним из решений проблемы может быть вариант, когда компания, заказывая разработку технологии, например в ЦКП, устанавливает туда свое оборудование, и на нем проводятся исследования. Это уже апробированный в мире путь, и мы пытаемся его реализовать в нашем институте, договариваясь с инвестором», — сказал ученый. Также< Анатолий Двуреченский подчеркнул, что в России фактически отсутствует защита интеллектуальной собственности, а патент защищает прежде всего производителя. 

Свою точку зрения относительно обсуждаемых вопросов высказал представитель бизнес-сообщества генеральный директор ЗАО «Радио- и микроэлектроника» Евгений Валерьевич Букреев. Он отметил, что малым и средним предприятиям в первую очередь необходим единый центр, представляющий интересы всей промышленности Новосибирска. От лица такой организации можно будет вести диалог с госкорпорациями, защищать небольшие компании от поглощения более крупными в тот момент, когда первые сформировали новый прибыльный рынок сбыта. 

Как отмечает проректор Новосибирского государственного университета доктор физико-математических наук Сергей Кузьмич Голушко, в качестве одного из векторов развития инновационной деятельности вуз выбрал поиск интересных разработок внутри университета и преобразование их в крупные заявки на финансирование, например в рамках Национальной технологической инициативы. В НГ функционируют два центра инновационной инфраструктуры, еще три планируется создать.

«Работающий сейчас центр трансфера технологий и коммерциализации занимается созданием инновационной, предпринимательской среды в вузе, работой со студентами, сотрудниками, исследователями, чтобы сформировать команды для технологического предпринимательства. В 2018 году мы совместно с институтами СО РАН и другими организациями сделали проект "Аэротомография" по созданию комплекса для проведения геофизической разведки с помощью беспилотных летательных аппаратов. Объем мирового рынка для "Аэротомографии" оценивается в 100 миллиардов долларов, а бюджет — в 400 миллионов рублей», — прокомментировал Сергей Голушко.

Говоря о роли власти в развитии научной и инжиниринговой инфраструктуры, создании территории с высокой концентрацией исследований и разработок, министр науки и инновационной политики Новосибирской области кандидат физико-математических наук Алексей Владимирович Васильев отметил, что задача состоит в формировании комфортной среды: как для исследователей, так и для технологических предпринимателей, инженеров, бизнеса, и складывается из нескольких составляющих. 

«Во-первых, здесь должна создаваться инфраструктура мирового уровня, именно это сейчас делают Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН и >Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН при строительстве синхротрона. Во-вторых, нужна гибкость и репрезентативность образовательных траекторий, что позволит повысить конкурентоспособность наших образовательных организаций, — отметил министр. — В-третьих, при переходе к инновационной деятельности надо предлагать не то, что можно сделать, а то, в чем есть потребность. Нужно квалифицированно проанализировать существующие сейчас нужды, их динамику и предсказывать, а может быть и формировать те из них, что будут актуальны через год, пять или десять лет. Столь же важна современная конкурентоспособная специализация. Наконец, необходимо сформировать набор сервисов и компетенций, которые сделают нашу территорию максимально привлекательной, так, чтобы перспективные технологические предприниматели от нас не уходили». 

«Наука в Сибири»



Источники

Инновационная инфраструктура Новосибирской области: мнения научного сообщества, бизнеса и властиНаука в Сибири (sbras.info), 14/12/2018
Приезд Владимира Путина, небывалое количество участников и несостоявшееся обсуждение проекта комплексного развития новосибирского научного центра — «Академгородок 2.0». Чем запомнится шестой «Технопром»?

В конце августа в Новосибирске в шестой раз прошел международный форум технологического развития «Технопром». Четыре дня его участники обсуждали проблемы ускоренного внедрения наукоемких «интеллектуальных» технологий в традиционных отраслях промышленности, изучали опыт взаимодействия промышленного бизнеса с научными институтами, знакомились с инновационными разработками сибирских компаний. Все как всегда, только в августе и на день дольше. Без былой федеральности повестки и куратора в статусе вице-премьера, каким пять лет был Дмитрий Рогозин. Даже ранее заявленный к обсуждению перспективный проект комплексного развития «Академгородок 2.0» — строительство в городе на Оби трех десятков современных научных центров — неожиданно исчез из программы «Технопрома». Организаторы решили ограничиться одноименным стендом.

Если бы на «Технопром» не приехал президент России Владимир Путин, которому важно было поддержать врио губернатора Андрея Травникова перед выборами, то шестой форум выглядел бы бледнее предыдущих. Местным СМИ оставалось бы писать о рамочных соглашениях регио­нального правительства с крупным бизнесом и компаниями между собой, и транслировать ни к чему не обязывающие размышления экспертов о будущем сибирской науки и экономики.

Президентский привет

Но Владимир Путин приехал, чем вознес «Технопром» до высот события, достойного упоминания на федеральных телеканалах. Правда, российский лидер ограничился на «Технопроме» изучением двух стендов, один из которых — «Академгородок 2.0», а второй — от производителя коронарных стентов компании «Ангиолайн», а также восьмиминутным выступлением на закрытом пленарном заседании «Наука как индустрия. Повестка 2.0» во второй день работы форума.

В отличие от президента, стенды и экспонаты выставки подробно рассмотрел министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. В частности, его заинтересовал прицел ночного видения с дальностью до 1 км — разработка новосибирского производителя электронно-оптических преобразователей «Катод». Прибор видит на 200 м дальше существующих в мире аналогов.

Отметив, что Новосибирск — один из важнейших деловых, промышленных и интеллектуальных центров страны, и назвав экспозицию выставки «Технопрома» «очень интересной и перспективной», президент в своей речи выразил надежду, что благодаря форуму представленные проекты «получат поддерж­ку и развитие». Ведь одна из тем форума — совершенствование механизма практического внедрения научных разработок.

«У нас здесь традиционно всегда было много проблем. Но хотел бы повторить: эту цепочку, безусловно, нужно выстраивать так, чтобы перспективные научные идеи быстро, в максимально короткие сроки получали прикладное применение и превращались в успешный коммерческий продукт, чтобы затраченные интеллектуальные ресурсы приносили реальную отдачу, служили на пользу российской экономики и промышленности, повышению качества жизни наших граж­дан», — сказал глава государства.

Владимир Путин выразил уверенность, что «общими усилиями мы непременно решим все стоящие перед нами задачи, обеспечим мощный научный и технологический рывок — не только Сибири, но и всей страны». Он заявил о планах создать сеть из установок класса мегасайенс по всей стране «от подмосковного Протвино до Новосибирского Академического городка и острова Русский во Владивостоке». По словам президента, с их помощью за счет развития новых видов энергии, лекарств и качественных продуктов ученым удастся найти ответы на большие вызовы — исчерпание ресурсов, болезни, нехватка продовольствия, экология.

«Эти установки станут хорошим вкладом в решение задач пространственного развития России, в появление территорий с высокой концентрацией исследований и разработок», — добавил российский лидер. Одним из флагманов, по мнению Путина, здесь должен стать Новосибирский Академгородок. Ключевым направлением развития Академгородка должно стать создание новых высокотехнологичных производств, ориентированных на экспорт. «В этом наш бизнес должен принимать самое активное участие, — высказал пожелание президент. — И должен сказать, что этот бизнес, ориентированный на высокие технологии, развивается очень хорошими темпами и дает очень хорошую отдачу, результаты демонстрирует очень хорошие».

500-миллиардный задел

Владимиру Путину показали только самые крупные и капиталоемкие проекты программы «Академгородок 2.0». Ожидается, что всего будет около 30 связанных между собой проектов на территории Академгородка, Краснообска и наукограда Кольцово. Задача — сделать «Академгородок 2.0» центром, где рождаются проекты мирового уровня и куда приходят инвесторы.

В Кольцово планируют разместить один из самых крупных — синхротрон «СКИФ» (Сибирский кольцевой источник фотонов). Разработка технической документации начнется в следующем году, строительство — в 2020-м. Планируется, что шесть станций «СКИФ» первой очереди заработают в 2024 году. Инвестиции в создание и эксплуатацию первой очереди до конца 2024 года составят 39,5 млрд руб­лей. Интерес к проекту уже проявили нефтехимические компании «СИБУР» и «Газпром нефть». По словам ученых, синхротронное излучение «СКИФ» позволит решать задачи материаловедения, биологии, медицины, химии, физики.

Институт ядерной физики СО РАН планирует в 2027–2028 годах запустить на своей территории ускорительный комплекс со встречными электрон-позитронными пучками «Супер С-Тау фабрика». С помощью него ученые смогут изучать процесс рождения частиц — с-кварков и тау-лептонов, заниматься поиском новой физики, явлений, находящихся за рамками Стандартной модели — теоретической модели, которая описывает взаимодействие всех элементарных частиц. В настоящее время институт занимается разработкой технического проекта и прототипированием основных элементов комплекса. Общая стоимость комплекса — около 37 млрд руб­лей. Первые эксперименты на установке планируется провести в 2029 году.

Больших инвестиций требует и строительство Центра генетических технологий, инициатором которого выступил Институт цитологии и генетики СО РАН. Суммарные вложения оценены в 21 млрд руб­лей. Завершить строительство планируется в 2026 году.

Институт физики полупроводников СО РАН выступил с инициативой построить Центр нанотехнологий. Ожидается, что новый объект станет площадкой проведения заказных НИР и ОКР. Инвестиции составят несколько сотен миллионов руб­лей.

Частью «Академгородка 2.0» может стать и развитие Новосибирского университета. В планах — несколько новых учебных корпусов и общежитий. Вопрос развития НГУ — жизненно важный. Через семь лет вуз планирует удвоить число студентов. Если федеральный центр выделит деньги, то первые три общежития построят к 2021 году, что потребует 6,9 млрд руб­лей.

Общая стоимость программы «Академгородок 2.0» — 500 млрд руб­лей. «Многие проекты являются уникальными, аналогов нет, поэтому цифры будут меняться. Это создание научной, образовательной, внедренческой, транспортной и социальной инфраструктуры», — отметил министр науки и высшего образования России Михаил Котюков.

Сумма «хотелок» сибирских ученых, которые хотят вдохнуть новую жизнь в новосибирский научный центр в интересах всех страны, не запредельная. На Олимпиаду в Сочи Россия потратила 1,5 трлн руб­лей, на Чемпионат мира по футболу — более 600 млрд.

Министр науки и высшего образования РФ сказал на форуме, что научно-образовательные центры мирового уровня должны позволить России войти в мировые научные рейтинги.

 08-02.jpg Виталий ВолобуевВИТАЛИЙ ВОЛОБУЕВ

Умные решения

Чтобы звучащий не одно десятилетие тезис о необходимости более тесного взаимодействия науки и бизнеса для создания действительно актуальных технологий и их быстрого вывода на рынок не стал пустым звуком, на шестом «Технопроме» чиновники, промышленники и ученые подписали не один десяток соглашений о партнерстве.

СО РАН подписал документы с «Росгео­логией», ПАО «ВымпелКом» и АО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева». Компания «СИБУР» — с Институтом цитологии и генетики СО РАН и Новосибирским институтом органической химии СО РАН. Сотрудничество ей необходимо для развития новых направлений, связанных с биотехнологиями, объяснили в «СИБУРе».

Правительство Новосибирской области подписало соглашение с ООО «КФ Венчурс», Агентством развития проектных инициатив и ассоциацией «Национальная платформа промышленной безо­пасности» о сотрудничестве по развитию венчурного инвестирования. Глава региона поставил подпись и под документом о сотрудничестве с ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компанией Сибири» и АО «Регио­нальные электрические сети». Стороны заявили о желании объединить усилия для обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения жителей области.

А мэрия Новосибирска договорилась о партнерстве с Фондом культурных инициатив «Спарта» из Санкт-Петербурга. Мегаполисы пообещали объединить усилия в развитии комфортной городской среды и урбанистики.

Ну и, наконец, как в прошлые годы, на форуме обсуждали новейшие «умные» технологии и перспективы их внедрения. Кто-то говорил об «умных городах», кто-то поправлял: из-за больших расстояний между населенными пунктами в России перспективнее развивать «умные регионы».

Ученые и предприниматели заглядывали в недалекое счастливое и разумное будущее сибиряков. Когда каждая семья будет жить в «умном доме», оснащенном десятком smart-приборов, с помощью которых можно удаленно регулировать освещение, управлять электроприборами, в режиме онлайн просматривать запись с видеокамер. На дорогах обязательно появится «умный знак», который победит пробки и сократит количество ДТП. А «умная парковка» позволит быстро найти и забронировать парковку в нужном месте, сэкономив время, бензин и нервы.

Ну и немного статистики. Форум «Технопром» в этом году посетило небывалое количество участников — 7,8 тыс. человек из 19 стран, прошлый рекорд — 6,5 тыс. Они представляли 2,9 тыс. компаний. Посетители выставки смогли увидеть 82 стенда компаний-экспонентов. Официально на форуме было заключено 49 соглашений.

Хозяева «Технопрома» остались довольны уровнем дискуссий и вниманием президента к новосибирскому форуму. По мнению Андрея Травникова, у региона отличные шансы «сыграть ключевую роль в технологическом развитии страны», так как здесь накоплен уникальный опыт создания и внедрения научных разработок. «У Новосибирской области есть основания стать не только «пионером», но и площадкой для отработки подобных моделей для применения на других территориях», — заключил чиновник.

 08-03.jpg Виталий ВолобуевВИТАЛИЙ ВОЛОБУЕВ



«Эксперт Сибирь» №37-38 (520)




Ученые НИИ биологии и биофизики Томского государственного университет (ТГУ) внедрят в клиническую практику новый метод МРТ, который позволит более точно и качественно диагностировать нарушения связей между нейронами при рассеянном склерозе и травмах мозга.

Метод, разработанный под началом научного руководителя лаборатории нейробиологии – профессора Университета Вашингтона и ТГУ Василия Ярных, основан на количественной оценке миелина в разных структурах мозга. Из миелина состоит оболочка аксонов — длинных отростков нейронов, которые позволяют им обмениваться сигналами. Разрушение миелиновых оболочек является основным признаком рассеянного склероза.

Применение специализированных протоколов магнитно-резонансной томографии и сложная математическая обработка данных позволяют получить так называемые карты макромолекулярной протонной фракции, которые отражают содержание миелина.

Первая научная работа, в которой была обнаружена связь полученных с помощью МРТ карт и количеством миелина в мозге, была опубликована Василием Ярных в 2012 году.

«Следующим этапом должна была стать проверка этого метода МРТ на животных, — объясняет заведующая лаборатории нейробиологии ТГУ Марина Ходанович. — Наша задача в данном исследовании состояла в том, чтобы подобрать адекватную модель, то есть такие условия, при которых происходит разрушение миелина у мышей, и сравнить количество миелина на срезах мозга с результатами МРТ-исследований. Эту работу мы провели в сотрудничестве с Институтом цитологии и генетики и Институтом органической химии в Новосибирске».

В 2014 году проект получил грант Российского научного фонда, результаты опубликованы в журнале Scientific Report.

Сейчас ученые ТГУ готовятся к внедрению метода в клинику в партнерстве с Сибирским государственным медицинским университетом и НИИ онкологии в Томске. Клинические исследования с использованием нового метода планируется проводить на пациентах с рассеянным склерозом. Еще одним важным этапом является сравнение результатов применения нового метода на разных томографах, чтобы можно было получать адекватный результат независимо от типа оборудования. Конечная цель — полномасштабное внедрение нового метода в клиническую практику.





Источники

Томские ученые внедрят в клинику новый метод МРТ мозга
- Новости сибирской науки, (www.sib-science.info), 10/12/2018
Томские ученые внедрят в клинику новый метод МРТ мозга
- ГТРК Томск, 10/12/2018
Томские ученые внедрят в клинику новый метод МРТ мозга
- Mirtesen.sputnik.ru, 10/12/2018
Томские ученые внедрят в клинику новый метод МРТ мозга
- ИноТомск (inotomsk.ru), 10/12/2018
Томские ученые разработали более точный метод МРТ
- Kp.ru, 10/12/2018
Томские ученые внедрят новый метод МРТ мозга
- Новосибирские новости (nscn.ru), 10/12/2018
Томские ученые разработали более точный метод МРТ для диагностики рассеянного склероза
- ТАСС, 10/12/2018
Томские ученые внедрят новый метод МРТ мозга
- Вести.ru, 10/12/2018
Томские ученые внедрят новый метод МРТ мозга
- Российский научный фонд (рнф.рф), 10/12/2018
Томские ученые внедрят в клинику новый метод МРТ мозга
- Медицинская наука (medical-science.ru), 10/12/2018
В Томске предложили новый метод диагностики рассеянного склероза
- Российская газета (rg.ru), 10/12/2018
В Томске ученые разработали более эффективный метод МРТ
- RuNews24 (runews24.ru), 11/12/2018
Российские ученые разработали новый более точный метод МРТ головного мозга
- Topblognews.ru, 11/12/2018
Российские ученые разработали новый более точный метод МРТ головного мозга
- RepeatMe.ru, 10/12/2018
Российские ученые разработали новый более точный метод МРТ головного мозга
- Mensside.ru, 10/12/2018
Российские ученые разработали новый более точный метод МРТ головного мозга
- Vipstor.ru, 10/12/2018
Российские ученые разработали новый более точный метод МРТ головного мозга
- Субмарина (submarine.od.ua), 10/12/2018
Российские ученые разработали новый более точный метод МРТ головного мозга
- Hi-News.ru, 10/12/2018
Российские ученые разработали новый более точный метод МРТ головного мозга
- TmBW.Ru, 10/12/2018
Томские ученые разработали более точный метод МРТ для диагностики рассеянного склероза
- Сибирь Информ (sibfo.ru), 10/12/2018
Российские ученые разработали новый более точный метод МРТ головного мозга
- Nanonewsnet.ru, 11/12/2018
Ученые из Томска внедряют новый метод МРТ мозга
- Smitop.ru, 11/12/2018
Ученые из Томска внедряют новый метод МРТ мозга
- Правда.ру (pravda.ru), 11/12/2018
Томские ученые внедрят в клинику новый метод МРТ мозга
- 123ru.net, 11/12/2018
Ученые из Томска внедряют новый метод МРТ мозга
- MaxNews (maxnews.net), 11/12/2018
Рядовое сканирование мозга позволит диагностировать рассеянный склероз
- Mogu.by,(meddaily.ru), 11/12/2018
Рядовое сканирование мозга позволит диагностировать рассеянный склероз
- MEDdaily (meddaily.ru), 11/12/2018
Рядовое сканирование мозга позволит диагностировать рассеянный склероз
- Newsmir.info, (newsmir.info), 11/12/2018
"Навигатор" № 25 (1145) от 29.06.18



2018 06 29 nioc60 1

СЕРДЦЕ ХИМИЧЕСКИХ НАУК

В Академгородке отпраздновали 60-летие ещё одного НИИ – Новосибирского института органической химии имени Н. Ворожцова. Поздравить учёных с круглой датой собрались коллеги, представители власти и образовательной сферы.

НИОХ СО РАН основан в 1958-м. Изучение реакций органических соединений, фармакологических свойств биологически активных агентов, разработка аналитических и инструментальных методик установления их структуры и строения, – вот лишь некоторые области исследований учёных.

– Мы занимаемся синтезом органических веществ для самых разных применений, созданием новых материалов для электроники и, конечно, медицинской химией, – отметила директор НИИ д.ф.-м.н. Елена Багрянская. – Над какими-то направлениями мы работаем с момента основания, другие появились недавно и обусловлены требованиями времени.

– Сердце химических наук – органика, в своём поздравительном слове отметил председатель СО РАН академик Валентин Пармон. – Я мог бы долго перечислять области, в которых НИОХ лидирует в России. Это стало возможным во многом благодаря его директорам, с которыми институту повезло: например, основателю академику Николаю Николаевичу Ворожцову, а также академику Валентину Афанасьевичу Коптюгу, который внёс струю жизни во всё Сибирское отделение, развил химическую часть и обратил внимание на проблемы, связанные с экологией. Это навсегда вошло в историю института.

Учёный секретарь СО РАН Дмитрий Маркович подчеркнул, что НИОХ демонстрирует стабильное развитие, выделяется большим числом молодёжи среди сотрудников и занимает лидирующие позиции по упоминаниям в прессе. Как сообщает «Наука в Сибири», с юбилеем институт поздравили власти Советского района, мэрии и правительства области.

С наилучшими пожеланиями и подарками пришли представители институтов Сибирского отделения химического профиля: Института катализа, Института неорганической химии, Института химической биологии и фундаментальной медицины, Международного томографического центра, Института проблем переработки углеводородов (Омск), Иркутского института химии и Института проблем химико-энергетических технологий (Бийск) СО РАН. НИОХ поздравили гости из Института ядерной физики, Института теплофизики и Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, а также коллеги-медики из НМИЦ имени Е. Мешалкина и НИИТО имени Я. Цивьяна. Сибирских органиков поздравили и Новосибирский госуниверситет, Новосибирский педагогический университет и СУНЦ НГУ – выпускники этих заведений регулярно пополняют штат НИОХ.

Коллектив наградили Почётной грамотой СО РАН «За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие отечественной науки, успешное содействие проведению фундаментальных и прикладных научных исследований и в связи с 60-летием института». Елена Багрянская подчеркнула, что за всеми достижениями и успехами, которых они добились, в первую очередь стоят люди, каждый день профессионально выполняющие своё дело.

На торжестве отмечены работающие ветераны института, многие сотрудники получили Памятный знак «За труд на благо города» в честь 125-летия города Новосибирска и Благодарственные письма администрации Советского района.

Потом была концертная программа. Музыкальное поздравление представил человек-оркестр Михаил Тимонин. Мероприятие прошло в уютной, душевной атмосфере, прозвучало много замечательных поздравлений, стихотворений, старых добрых песен.

Во второй день празднования состоялась юбилейная научная сессия, на которой с докладами об основных достижениях института выступили учёные.

Неформальное завершение праздничных мероприятий прошло на берегу Обского моря, куда выехал многочисленный коллектив. Как отметили в пресс-центре НИОХ СО РАН, силами сотрудников была подготовлена насыщенная спортивно-культурная программа.

На фото слева направо: В. Пармон, Д. Маркович,

Е. Багрянская





2018 06 29 nioc60 3 2018 06 29 nioc60 2 2018 06 29 nioc60 4

Hot articles (en)

N.N. Vorozhtsov Novosibirsk Institute of Organic Chemistry SB RAS

Logo NIOH
nioch 316 130