Кагегории ru
nioch.ru

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова
Это старая версия сайта! Новый сайт https://web3.nioch.nsc.ru/nioch/

Кагегории ru

2020 01 28 Salakhutdinov 800
Сибирские ученые создали препарат против лихорадки Эбола. Пока что он побеждает вирус только в пробирке, но разработка уже заняла первое место среди главных изобретений 2019 года по версии Роспатента. На какой стадии находятся исследования сейчас, и какие еще опасные вирусы планируют обезвредить новосибирские химики, рассказал заведующий лабораторией Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН член-корреспондент РАН Нариман Фаридович Салахутдинов.

— Нариман Фаридович, вы вместе с Центром вирусологии «Вектор» запатентовали препарат против вируса Эболы. Расскажите, пожалуйста, как он создавался.

 

— Изначально отдел медицинской химии НИОХ СО РАН разрабатывал препарат против близкого к Эболе вируса Марбурга (они оба вызывают геморрагическую лихорадку). Эти вирусы, как известно, крайне патогенны, поэтому с ними опасно работать, нужны соответствующие уровни защиты, которые мало кто может обеспечить. Однако сейчас есть технология получения псевдовирусов — непатогенных вирусоподобных частиц. На них ставятся части нужного вируса, при этом псевдовирус остается безопасным, и вы можете изучать взаимодействие с ним вашего препарата. Стопроцентной корреляции между псевдовирусом и вирусом нет, но когда необходимо испытать за короткий срок сотни молекул, что очень дорого делать на вирусе, такой прием помогает. На псевдовирусе в Новосибирском государственном университете мы исследовали средства против вируса Марбурга. А когда перешли на Эболу, ее псевдовирусов в НГУ не было, и мы начали работать с «Вектором». Там есть подразделение, которое занимается созданием псевдовирусов Эболы. Затем посмотрели, как работает наш препарат на живом вирусе in vitro, и получили хороший результат, готовятся испытания на животных.
 
Отдел медицинской химии занимается разработкой низкомолекулярных соединений-лидеров в наиболее социально значимых терапевтических областях. Это онкология, нейродегенеративные заболевания, инфекционные заболевания бактериальной и вирусной природы, сердечно-сосудистые заболевания. Многие исследования ведутся совместно с ведущими медицинскими организациями России: Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», Национальным медицинским исследовательским центром им. ак. Е. Н. Мешалкина, НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева, НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера. 
 
— Это ведь не первая ваша работа с «Вектором»? 
 
— Наличие рядом такого мощного центра вирусологии, конечно, подвигло нас к тесному сотрудничеству. Это одно из двух самых серьезных в мире учреждений, занимающихся особо опасными инфекциями (второе — в США). История взаимодействия НИОХ СО РАН с «Вектором» длинная, порядка 20—25 лет уже. В частности, мы занимались поиском средства против ВИЧ вместе с Андреем Георгиевичем Покровским (директором Института медицины и психологии В. Зельмана в НГУ). 
 
Сейчас мы ведем совместные исследования по трем вирусным инфекциям: ГЛПС, Эболе и оспе. 
 
ГЛПС — это геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, очень тяжелая болезнь. Распространена в Поволжье, на Урале, Дальнем Востоке. В народе заболевание называется «мышка», потому что вирус переносится мышами: человек вдыхает вместе с пылью частицы высохших экскрементов и заражается. Лекарств от этой болезни пока что нет. У нас есть большой совместный проект по ГЛПС, начиная от диагностики и вакцинации, которыми занимался «Вектор», до лекарственных препаратов, которые разрабатывает отдел медицинской химии НИОХ СО РАН.
 
— Почему именно эти три направления?
 
— Это направления, которыми занимается «Вектор». Кроме того, всё это особо опасные инфекции, от которых сегодня практически нет защиты. 
 
— Для чего вы занимаетесь оспой, ведь эту болезнь победили в XX веке?
 
— Действительно, в 1980 году Всемирная организация здравоохранения объявила о том, что оспа во всем мире ликвидирована и отменила всеобщую вакцинацию. Однако, во-первых, сейчас в Африке есть природные очаги оспы, и люди заражаются. Во-вторых, неопасные для человека разновидности вируса оспы склонны мутировать и могут превращаться в опасные. В-третьих, существует угроза биотерроризма. Вирус оспы хранится в двух местах в мире: в России — в «Векторе» и в США — в лаборатории Центра по контролю и профилактике заболеваний США, а также, вероятно, его можно получить искусственным путем.
 
Миллиарды людей вакцинировать одновременно невозможно, поэтому необходимы противооспенные препараты для лечения уже заболевших. Первый такой препарат был создан в США. В нашем институте (но не в нашем отделе) совместно с «Вектором» сделали его аналог — «НИОХ-14». Это великолепное средство, с высокой активностью, но мы сейчас ищем другие варианты. Почему? Дело в том, что вирус изменяется и со временем приобретет резистентность к препарату. Поэтому нужно искать вещество с другим механизмом действия на оспу. Устойчивость вируса рано или поздно возникнет, и мы должны быть к этому готовы.
 
 02_Internet.jpg 
 Старший научный сотрудник НИОХ СО РАН кандидат химических наук Анастасия Соколова в лаборатории отдела медицинской  химии института
 
— На какой стадии находится разработка средства против Эболы? Что еще предстоит сделать?
 
— Сейчас все исследования — и по Эболе, и по ГЛПС, и по оспе — находятся на стадии НИР (научно-исследовательской работы. — Прим. ред.). У нас есть соединения-лидеры, которые можно было бы вести на доклинические испытания, есть большой опыт проведения доклиники, но пока что нет средств. 
 
Доклинические испытания — это целый набор тестов, который должен соответствовать GLP (good laboratory practice — надлежащей лабораторной практике. — Прим. ред.), куда входят и токсикологические тесты, и тесты, связанные с фармакокинетикой, то есть распределением вещества в организме по времени, и другие проверки. Всё это — серьезная, трудоемкая, дорогая работа. Такие исследования давала возможность проводить государственная программа «Фарма 2020», к сожалению, она практически закончена.
 
— Значит ли это, что в настоящее время работа по трем особо опасным вирусным инфекциям остановилась?
 
— Работа продолжается. Да, мы нашли соединения-лидеры, но никто не может гарантировать, что завтра не понадобятся другие. Мы каждый день делаем новые вещества, тестируем, анализируем.
 
Для чего? Мы уже говорили о том, что вирусы мутируют. Кроме того, каждый человеческий организм имеет уникальную генетику, уникальный метаболизм, свои особенности строения, поэтому одни и те же препараты могут подойти не всем. Сейчас много говорят о персонализированной медицине, но этот термин в основном применяется к коррекции доз одного и того же препарата у разных пациентов, а ведь зачастую это должны быть не разные дозы, а вообще разные соединения. 
 
Развитию персонализированной медицины призвано помочь создание больших библиотек химических соединений, над которыми как раз работают медицинские химики, улучшая потенциальные препараты от той или иной болезни или даже просто создавая их аналоги, но с другим механизмом действия.
 
— Что мотивирует Вас продолжать исследования?
 
— Когда вы понимаете, что вы дарите человеку день, неделю, месяц жизни — вот что мотивирует. Безусловно, мне интересна наука. Но органическая химия — безгранична, так как безгранично возможное количество разных молекул. И здесь интереснее всего, по моему мнению, то, что может приносить пользу людям.
 
Рано или поздно это коснется всех. Если бы вы знали, против какого количества болезней вообще ничего нет... Конечно, поиск лекарственных соединений — это непросто. Мы только подступаемся к таким болезням, как рак, нейродегенеративные заболевания. Но всё же, на мой взгляд, человечество недостаточно внимания уделяет созданию новых препаратов, разработке медицинских технологий. В космос мы можем полететь, а себя вылечить — нет. А ведь это — главное.
 
Когда я еще был аспирантом, в 1970-е годы, у нас был преподаватель по марксистко-ленинской философии, он говорил, что скоро закончится научно-техническая революция и начнется «научно-человеческая». Мы над ним смеялись, а теперь понятно, что он был прав.
 
Беседовала Александра Федосеева
 
Фото автора

Источники

Средство от Эболы и "научно-человеческая" революция
- Наука в Сибири (sbras.info), 28/01/2020
Ученые сибирского отделения РАН пожаловались на нехватку средств на испытание лекарств от смертельных болезней
- Новая газета (novayagazeta.ru), 28/01/2020
Ученые сибирского отделения РАН пожаловались на нехватку средств на испытание лекарств от смертельных болезней
- Seldon.News (news.myseldon.com), 28/01/2020
Нехватка средств не позволяет сибирским ученым начать испытания новых лекарств от смертельно опасных заболеваний
- Новосибирские новости (nscn.ru), 28/01/2020
У новосибирских ученых есть препараты против Эболы и оспы, но нет денег на их испытания
- ИА Flashsiberia, 28/01/2020
Ученым из Новосибирска не хватает средств на испытания лекарств
- Вестник (vestniksr.ru), 29/01/2020
Средство от Эболы и «научно-человеческая» революция
- Новости сибирской науки (www.sib-science.info), 28/01/2020

В новой школе ученые читали открытые лекции и проводили мастер-классы по разным направлениям.

 

Сегодня, 8 февраля, в Кольцово отмечают самый большой профессиональный праздник на территории – День науки. Считается, что в наукограде самая плотная в НСО (после Академгородка) концентрация людей, профессионально связанных с этой сферой.

Накануне в Кольцово прошли Дни науки для школьников—давняя традиция, организационно поддерживаемая Центром образования и творчества «Созвездие». На протяжении всей недели с учениками биотехнологического лицея №21 и Кольцовской школы №5 встречались ученые из Кольцово и Новосибирска, лекции и мастер-классы проходили в новой школе «Лицей Технополис».

Программа включала большой лекторий биологической направленности — «Животные Новосибирской области» от Клуба юных биологов из Новосибирского зоопарка, «Феномен личности у животных» (Иван Яковлев, кандидат биологических наук, Институт систематики и экологии животных СО РАН), «Химия – наука, преобразующая мир» (Роман Бредихин, ученый секретарь, кандидат химических наук, НИОХ СО РАН), «ВИЧ-инфекция – мифы и реальность» (Полина Ачигечева, младший научный сотрудник отдела ретровирусов ГНЦ ВБ «Вектор»), «Успешен в математике, но нравится биология и медицина? Тогда к нам – на биофизику!» (Валерий Мальцев, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий лабораторией Института химической кинетики и горения им. В.В. Воеводского СО РАН), «Клеточная терапия» Алексей Мензоров, кандидат биологических наук, Институт цитологии и генетики СО РАН).

Информационных технологий коснулась встреча на тему «Интернет-розыск и моя безопасная школа» (Евгений Бессонов, преподаватель информационной безопасности, «Лицей Технополис»). Кроме того, кандидат биологических наук, заведующая лабораторией НГУ Анастасия Бакулина провела для ребят мастер-класс «ДНК – главная молекула жизни», а преподаватель геоинформатики школы «Лицей Технополис» Владислав Филиппов— тренинг «Получение камер фото/видео фиксации с сайта гибдд.рф на Python».

Вместе с младшим научным сотрудником Института систематики и экологии животных СО РАН Алексеем Масловым школьники узнавали новое через интерактивную игру «Поиграем в эволюцию». Открывал проект «Дни науки» конкурс по строительству из спагетти «Башни и мосты Кольцово».

Р.А. Бредихин - благодарность за участие в проведении ДРН в Кольцово

 

ИСТОЧНИКИ

«Дни науки»: в Кольцово прошел недельный марафон для школьников
- НАУКОГРАД-ПРЕСС ЛЕНТА НОВОСТЕЙ НАУКОГРАДА КОЛЬЦОВО (www.naukogradpress.ru), 08/02/2020
 2020 DRN Denmark 800

Представительство Россотрудничества в Дании совместно с Датским техническим университетом (ДТУ) провели комплексное мероприятие, приуроченное ко Дню российской науки.

В первой части программы состоялось знакомство российской делегации, состоящей из руководства Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН и Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН, а также молодых ученых из Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова со специалистами и научными подразделениями химического департамента учебного заведения, входящего в топ-150 мировых рейтингов.

Датскими коллегами были продемонстрированы последние достижения в области химии, представлены новейшее лабораторное оборудование и основные направления экспериментальных исследований, после чего гостям из России презентовали структуру подготовки студентов и магистрантов в Университете, качественные и количественные показатели, характеризующие высокий уровень образования в вузе.

Затем российская и датская делегации стали участниками семинара, который прошел в Российском центре науки и культуры в Копенгагене. В дискуссии приняли участие заместитель директора ИОХ РАН им. Н.Д. Зелинского, профессор А.Терентьев, заместитель директора НИОХ РАН им Н.Н Ворожцова, профессор Е. Третьяков, молодые специалисты О.Битюков, Е. Мельник, К. Черашев, профессора ДТУ Сёрен Кеньес и Леон Мишнаевский. Мероприятие модерировал руководитель представительства Россотрудничества, профессор Артем Маркарян.

По итогам встреч стороны договорились о формировании совместного плана исследовательских проектов и обмена профессиональными навыками между европейской и отечественной химическими школами.

 2020 DRN Tretyakov 800

ИСТОЧНИКИ

День российской науки отметили в Дании
- РОССОТРУДНИЧЕСТВО (rs.gov.ru), 08/02/2020
 
С Днём российской науки!



Дорогие друзья, коллеги!


Набирает обороты учрежденный двадцать лет назад праздник — Деньроссийской науки. Иного и быть не может: наука всегда была первоосновойпрогресса, а сегодня, в эпоху новейшей технологической революции,достижения ученых становятся главной мировой валютой.

Наша страна во все времена, от Ломоносова и Менделеева до Ландау иЛаврентьева, была конкурентоспособной на этом поприще, но сегодня какникогда требуется поддерживать и развивать научные компетенции России.Сибирские ученые играют заметную роль в укреплении интеллектуальногопотенциала страны. Два года назад во время визита Владимира Путина вНовосибирск, тоже в День российской науки, был дан старт двум крупнейшимотечественным программам обновления исследовательской инфраструктуры —Плану комплексного развития СО РАН и «Академгородок 2.0».

Разумеется, документы сами по себе не воплотятся в реальность, на какомбы уровне они ни были подписаны. От нас требуются настойчивость ипрагматизм, необходимые для достижения намеченных целей. Уже начатыработы по возведению стратегически важного Национальногогелиогеофизического комплекса в Прибайкалье, приняты решения о созданиинаучно-образовательных центров мирового уровня в Тюмени и Кузбассе. Врамках нацпроекта «Наука» в сибирских институтах и университетах прошлообновление приборной базы на сумму более одного миллиарда рублей, созданы75 молодежных лабораторий с более чем 800 сотрудниками. Правительствомопределены свыше 37 миллиардов рублей на проектирование, строительство иоборудование источника синхротронного излучения СКИФ — ключевогомегапроекта «Академгородка 2.0».

«Нет ученых без учеников» — эти лаврентьевские слова с годамистановятся всё весомее. Будущее российской науки — за сегодняшнимишкольниками, студентами, аспирантами. Им суждено вести прорывныеисследования, ставить эксперименты, публиковать результаты в международныхжурналах, получать престижные премии и двигаться дальше. Путь к новымзнаниям бесконечен и тернист, но ведет к звездам.С праздником!

Vivat Academia!



Председатель СО РАНакадемик РАН В.Н. Пармон

Главный ученый секретарь СО РАНакадемик РАН Д.М. Маркович

 

Поздравление от СО РАН

Поздравление от врио руководитепя Сибирского ТУ Минобрнауки России А.А. Коловича

Уважаемые аспиранты, научные руководители и члены комиссии!

Аттестация аспирантов за осенний семестр 2019/20 уч.года
состоится 10 и 11 февраля 2020 г. в конференц-зале Института.

Расписание аттестации:

  • 10 февраля 9-30 – аспиранты 2-ого года обучения+все фармакологии
     
  • 10 февраля 14-00 – аспиранты 1-ого года обучения
     
  • 11 февраля 9-30 – аспиранты 3-его года обучения
     
  • 11 февраля 14-00 – аспиранты 4-ого года обучения
     

Портфолио аспирантов необходимо передать
Улановой И.В. (комн. 316, вн.тел. 2-76) не позднее 07 февраля 2020 г.

В 2017 году Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН стал национальным и региональным координационным центром, созданным в целях обмена информацией по выполнению обязательств РФ, предусмотренных Стокгольмской конвенцией о стойких органических загрязнителях. 

Стойкие органические загрязнители (СОЗ) — это пестициды, ядовитые химические вещества, использующиеся при создании трансформаторов, конденсаторов и для других промышленных нужд, побочные продукты целлюлозно-бумажного и цементного производства, сжигания мусора, металлургии. Они содержат фтор, не разлагаются в природе и накапливаются в почве и в жире животных. Эти токсичные соединения не выводятся из организма и могут привести к развитию онкологии. В мае 2001 года в Стокгольме была подписана конвенция о сокращении или прекращении производства, использования и выпуска в атмосферу 12 основных СОЗ. Этот список постоянно дополняется новыми веществами. Включение в этот список новых соединений осуществляется на совещаниях Стокгольмской конвенции. НИОХ СО РАН обладает технологиями для определения даже малых концентраций этих веществ. 

«У нас в России в больших масштабах производили жидкие хлорпроизводные дифенила (совол, совтол) для использования в конденсаторах и трансформаторах. Они негорючи, не окисляются, взрывобезопасны и имеют отличные электроизоляционные качества. Железные дороги были загрязнены смесью полихлордифенила и трихлорбензола. Токсичность этих соединений была осознана не сразу, потому что СОЗ накапливаются в организме медленно. После того как более 90 стран мира подписали Стокгольмскую конвенцию, было принято решение уничтожить все СОЗ до 2028 года. Для этого будут построены специальные заводы. «Российские железные дороги» имеют свои лаборатории по анализу СОЗ, и есть договоренность о совместной работе по этим проектам», — отмечает директор НИОХ СО РАН доктор физико-математических наук Елена Григорьевна Багрянская.

В НИОХ с 1997 года под руководством кандидата химических наук Сергея Владимировича Морозова работает лаборатория экологических исследований и хроматографического анализа. Здесь изучают низкомолекулярные органические вещества, занимаются оценкой масштабов и степени загрязнения территории Сибири стойкими органическими загрязнителями, а также риска воздействия химических веществ на здоровье населения. Эта лаборатория работала и в Бурятии и Монголии, исследовала экологию Байкала и реки Селенги.

Чтобы проводить анализы загрязнений, нужно выявить их источники. Центр уже договорился о получении из промышленной палаты информации о том, какие предприятия могут производить СОЗ, в том числе диоксины (опасные химические вещества из списка «грязной дюжины» стойких органических загрязнителей), а также о том, как они уничтожались. Одно из таких предприятий — Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат — было закрыто в 2013 году, его считали основным источником загрязнения Байкала. 

По словам Елены Багрянской, Новосибирская область загрязнена относительно слабо, поскольку большая часть загрязнителей вывозилась за ее пределы или уничтожалась, но в других регионах существуют серьезные проблемы, которые не ограничиваются загрязнением пестицидами. В СССР была хорошо развита химическая промышленность, но не на всех закрывшихся предприятиях проводилась рекультивация и захоронение отходов. Яркий пример — завод «Усольехимпром» в Иркутской области, где после остановки работы не проводилась демеркуризация (удаление ртути и ее соединений физико-химическими или механическими способами с целью исключения отравления людей и животных). Из-за этого город Усолье-Сибирское живет в режиме чрезвычайной ситуации с 2018 года. 

НИОХ СО РАН предложил рабочей группе по ликвидации ЧС помощь с идентификацией и поиском способа технологии уничтожения отходов. Елена Багрянская обратилась к председателю Совета Федерации Валентине Ивановне Матвиенко по поводу ликвидации последствий деятельности ООО «Усольехимпром» и ООО «Усолье-Сибирский силикон» и предложила провести встречу для обсуждения этой проблемы. 21 января в Совете Федерации прошло совещание, на котором было принято решение внести «Усольехимпром» в реестр накопленного экологического вреда.

«В первую очередь необходимо решить вопрос о юридической передаче земли в федеральную или региональную собственность и выделить средства из федерального бюджета для создания проекта по ликвидации последствий. Для решения проблемы необходимо провести открытый конкурс на создание комплексного проекта по рекультивации земли, при этом экспертиза проектов должна быть проведена в том числе при участие сотрудников Минобрнауки России и РАН. Чтобы не допустить нецелевого расходования средств, выделенных из федерального бюджета, заказчиком должен выступать губернатор Иркутской области. Рекультивацию земли разумно осуществлять на месте, а не перевозить тонны зараженной земли на большие расстояния. Наиболее остро стоит вопрос об охране объекта, ведь с территории предприятий вывозятся стройматериалы с содержанием ртути, СОЗ и других вредных веществ. Если это не предотвратить, то существует реальная угроза отравления населения. Необходимо провести квалифицированный анализ содержимого в закопанных цистернах и осуществить вывоз химических веществ и их передачу на заводы, где они могут быть востребованы, а не на хранение и сжигание», — считает Елена Багрянская.

Сейчас институт договаривается с ведомствами и организациями о том, чтобы вся информация о загрязнениях стекалась в координационный центр. По условиям конвенции, уже к 2024 году необходимо предотвратить вредное воздействие стойких органических загрязнителей на окружающую среду и людей, а также внедрить технологии по снижению и обезвреживанию выбросов.

«Основные показатели, по которым судят о загрязнении какой-либо области СОЗ, — это воздух, кровь и женское молоко. Сейчас у нас есть идея сделать мониторинг по Новосибирской области и представить данные наглядно в виде карты на сайте. Собрать такие материалы для анализов, как кровь и женское молоко, достаточно сложно, это нужно проводить организованно. Также для успешной работы необходимо законодательно разрешить транспортировку эталонов веществ (СОЗ) в научных целях. Они необходимы для исследований на хроматографе», — рассказывает Елена Григорьевна.

Все три года национальный координационный центр участвовал в разработке плана выполнения Россией обязательств, предусмотренных Стокгольмской конвенцией, в подготовке нормативных и методических документов по вопросам СОЗ, дорожной карты реализации плана, внесении поправок в текст конвенции. Руководитель национального координационного центра доктор химических наук Евгений Викторович Третьяков участвовал в работе Арктического совета и подал совместный с финскими учеными-экологами проект по мониторингу СОЗ в Арктике, который поддержан в первом чтении.

Мария Фёдорова

Источники

Сибирские химики помогут предотвратить вредное воздействие стойких органических загрязнителей
- Наука в Сибири (sbras.info), 03/02/2020
Сибирские химики помогут предотвратить вредное воздействие стойких органических загрязнителей
- Новости сибирской науки (www.sib-science.info), 03/02/2020

На сайте журнала ACS Applied Materials & Interfaces   (IF=8,456) опубликована статья  с участием сотрудника Института к.х.н. М.С. Казанцева

 


Fluorinated thiophene-phenylene co-oligomers for optoelectronic devices

Andrey Yurievich Sosorev, Vasiliy A. Trukhanov, Dmitry R. Maslennikov, Oleg V Borshchev, Roman Polyakov, Maxim Skorotetcky, Nikolay M. Surin, Maxim S. Kazantsev, Dmitry Igorevich Dominskiy, Viktor Aleksandrovich Tafeenko, Sergey A. Ponomarenko, Dmitry Yu. Paraschuk



ACS Appl. Mater. Interfaces, 2020, 12, 8,  9507-9519
Publication Date:February 3, 2020



 https://doi.org/10.1021/acsami.9b20295

 2020 acsami Kazantsev

Abstract

Organic optoelectronics requires materials combining bright luminescence and efficient ambipolar charge transport. Thiophene-phenylene co-oligomers (TPCOs) are promising highly emissive materials with decent charge-carrier mobility; however, they typically show poor electron injection in devices, which is usually assigned to high energies of their lowest unoccupied molecular orbitals (LUMOs). A widely used approach to lower the frontier orbitals energy levels of a conjugated molecule is its fluorination. In this study, we synthesized three new fluorinated derivatives of one of the most popular TPCOs, 2,2'-(1,4-phenylene)bis[5-phenylthiophene] (PTPTP), and studied them by cyclic voltammetry, absorption, photoluminescence and Raman spectroscopies. The obtained data reveal a positive effect of fluorination on the optoelectronic properties of PTPTP: LUMO levels are finely tuned, photoluminescence quantum yield and absorbance are increased. We then grew crystals from fluorinated PTPTPs, resolved their structures, and showed that fluorination dramatically affects the packing motif and facilitates π-stacking. Finally, we fabricated thin-film organic field-effect transistors (OFETs) and demonstrated a strong impact of fluorination on charge injection/transport for both types of charge carriers, electrons and holes. Specifically, balanced ambipolar charge transport and electroluminescence were observed only in the OFET active channel based on the partially fluorinated PTPTP. The obtained results can be extended to other families of conjugated oligomers and highlight the efficiency of fluorination for rational design of organic semiconductors for optoelectronic devices.

Альметрики: 


Метрики PlumX теперь доступны в Scopus: узнайте, как другие ученые используют ваши исследования




 

В журнале Polymer   (IF=8,456) опубликована статья  с участием сотрудника Института д.х.н. Е.Е. Шульц

 


Pyrocatechol borates: Synthesis, reaction with formaldehyde, and solvent effect on polycondensation process

Maxim A.Lenskiy, Elvira E.Shul'ts, Dmitriy V.Korabel'nikov, Andrey V.Ozhogin, Alexey N.Novitskiy



Polymer

Volume 188, 3 February 2020, 122162


 https://doi.org/10.1016/j.polymer.2020.122162

2020 Polymer Shults

 

Abstract

Pyrocatechol (I) and dipyrocatechol (II) borates were synthesized by esterification between pyrocatechol (1,2-dihydroxybenzene) and boric acid in о-xylene with azeotropic distillation of water. The co-esterification between pyrocatechol and boric acid with added equimolar quantities of phenol or 2,6-di-tert-butylphenol was studied, and pyrocatechol phenyl (III) and pyrocatechol-(2,6-di-tert-butyl)phenyl (IV) borates were prepared. The reaction of the resultant esters with formaldehyde in the presence of boron trifluoride etherate as a catalyst was examined. The coupling of the methylene moiety in several position of moleculeIII was found to be dependent on the solvent used. The electrophilic substitution on the phenol substituent took place in о-xylene, while the reaction in either benzene or molten monomer proceeded to substitute the methylene moiety for the proton on the catechol moiety. The molecular weights of the compounds were measured. Some properties of the synthesized oligomers were determined and thermal and thermooxidative destruction was examined.

Альметрики: 


Метрики PlumX теперь доступны в Scopus: узнайте, как другие ученые используют ваши исследования




 

Российский научный фонд извещает о проведении открытого публичного конкурса на получение грантов Российского научного фонда по мероприятию «Проведение инициативных исследований молодыми учеными» Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными.

Гранты выделяются на осуществление научных, научно-технических программ и проектов, предусматривающих проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований с момента подведения итогов конкурса по 30 июня 2022 года по следующим отраслям знаний:

01 Математика, информатика и науки о системах;

02 Физика и науки о космосе;

03 Химия и науки о материалах;

04 Биология и науки о жизни;

05 Фундаментальные исследования для медицины;

06 Сельскохозяйственные науки;

07 Науки о Земле;

08 Гуманитарные и социальные науки;

09 Инженерные науки.

Научное исследование (проект) должно быть направлено на решение конкретных задач в рамках одного из определенных в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, которые позволят получить научные и научно-технические результаты и создать технологии, являющиеся основой инновационного развития внутреннего рынка продуктов и услуг, устойчивого положения России на внешнем рынке, и обеспечат:

Н1. Переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта.

Н2. Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых источников, способов транспортировки и хранения энергии.

Н3. Переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет рационального применения лекарственных препаратов (прежде всего антибактериальных).

Н4. Переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству, разработку и внедрение систем рационального применения средств химической и биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных, хранение и эффективную переработку сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и качественных, в том числе функциональных, продуктов питания.

Н5. Противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным источникам опасности для общества, экономики и государства.

Н6. Связанность территории Российской Федерации за счет создания интеллектуальных транспортных и телекоммуникационных систем, а также занятия и удержания лидерских позиций в создании международных транспортно-логистических систем, освоении и использовании космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики.

Н7. Возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на современном этапе глобального развития, в том числе применяя методы гуманитарных и социальных наук.

Реализация проекта должна быть направлена, в том числе на закрепление молодых ученых в научно-образовательной сфере, оказание адресной помощи молодым талантливым исследователям в начале их научной карьеры, стимулирование научной мобильности.

Научное исследование (проект) должно быть направлено на решение конкретных задач в рамках одного из определенных в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации.

В конкурсе могут принимать участие проекты исследователей в возрасте до 33 лет включительно на момент истечения срока подачи конкурсной заявки, имеющих ученую степень кандидата наук, независимо от должности и гражданства исследователя, организационно-правовой формы и формы собственности организаций, с которыми он состоит в трудовых или гражданско-правовых отношениях.

Гранты по результатам конкурса предоставляются в распоряжение руководителей проектов на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях, предусмотренных Фондом, через российские научные организации, российские образовательные организации высшего образования, иные российские организации, учредительными документами которых предусмотрена возможность выполнения научных исследований, находящиеся на территории Российской Федерации международные (межгосударственные и межправительственные) научные организации, на базе которых будут выполняться проекты.

Размер одного гранта – до 1,5 миллионов рублей ежегодно (по 30 июня 2021 и 2022 гг. соответственно). Если реализация проекта сопряжена со сменой места работы руководителя проекта и его переездом в организацию, находящуюся в ином субъекте Российской Федерации, не граничащим с субъектом Российской Федерации, в котором расположено место работы (основной или по совместительству) и/или жительства руководителя проекта на момент объявления конкурса, размер гранта составляет до 2 миллионов рублей ежегодно.

Руководитель проекта имеет право в качестве руководителя представить только один проект для участия в данном конкурсе. Количество проектов, которые могут выполняться на базе одной организации, не ограничивается.

Конкурсная документация содержит также иные ограничения на подачу заявок.

Не допускается представление в Фонд проекта, аналогичного по содержанию проекту, одновременно поданному на конкурсы Фонда, иных научных фондов или организаций, либо реализуемому в настоящее время за счет средств фондов или организаций, государственного (муниципального) задания, программ развития, финансируемых за счет федерального бюджета.

Условием предоставления гранта является обязательство руководителя проекта сделать результаты своих научных исследований общественным достоянием, опубликовав их в рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях.

Другие условия конкурса указываются в конкурсной документации.

Печатные экземпляры заявок представляются в Фонд по адресу: г. Москва, ГСП-2, 109992, ул. Солянка, д. 14, стр. 3 до 17 часов 00 минут (по московскому времени) 6 марта 2020 года.

Извещение конкурса: https://www.rscf.ru/upload/iblock/db4/db44b14c82eb258a91d45a09f02d1cbe.pdf

Конкурсная документация: https://www.rscf.ru/upload/iblock/821/82174ac3fa46f97441160bfa3b5fef76.pdf

Российский научный фонд извещает о проведении открытого публичного конкурса на получение грантов Российского научного фонда по мероприятию «Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых» Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными.

Гранты выделяются на проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований с момента подведения итогов конкурса по 30 июня 2023 года с последующим возможным продлением срока выполнения проекта на один или два года по следующим отраслям знаний:

01 Математика, информатика и науки о системах;

02 Физика и науки о космосе;

03 Химия и науки о материалах;

04 Биология и науки о жизни;

05 Фундаментальные исследования для медицины;

06 Сельскохозяйственные науки;

07 Науки о Земле;

08 Гуманитарные и социальные науки;

09 Инженерные науки.

Научное исследование (проект) должно быть направлено на решение конкретных задач в рамках одного из определенных в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, которые позволят получить научные и научно-технические результаты и создать технологии, являющиеся основой инновационного развития внутреннего рынка продуктов и услуг, устойчивого положения России на внешнем рынке, и обеспечат:

Н1. Переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта.

Н2. Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых источников, способов транспортировки и хранения энергии.

Н3. Переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет рационального применения лекарственных препаратов (прежде всего антибактериальных).

Н4. Переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству, разработку и внедрение систем рационального применения средств химической и биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных, хранение и эффективную переработку сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и качественных, в том числе функциональных, продуктов питания.

Н5. Противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным источникам опасности для общества, экономики и государства.

Н6. Связанность территории Российской Федерации за счет создания интеллектуальных транспортных и телекоммуникационных систем, а также занятия и удержания лидерских позиций в создании международных транспортно-логистических систем, освоении и использовании космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики.

Н7. Возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на современном этапе глобального развития, в том числе применяя методы гуманитарных и социальных наук.

Реализация проекта должна быть направлена, в том числе на развитие научной карьеры молодых ученых, расширение горизонтов планирования их научной работы, формирование исследовательских команд, которые впоследствии могут стать основой новых научных отделов, лабораторий.

В конкурсе могут принимать участие проекты научных коллективов под руководством кандидатов или докторов наук в возрасте до 35 лет включительно на момент истечения срока подачи заявки независимо от должности, занимаемой руководителем проекта, его ученой степени и гражданства, организационно-правовой формы и формы собственности организаций, с которыми руководитель проекта и члены научного коллектива состоят в трудовых или гражданско-правовых отношениях.

Гранты на реализацию научным коллективом проекта по результатам конкурса предоставляются в распоряжение руководителей проектов на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях, предусмотренных Фондом, через российские научные организации, российские образовательные организации высшего образования, иные российские организации, учредительными документами которых предусмотрена возможность выполнения научных исследований, находящиеся на территории Российской Федерации международные (межгосударственные и межправительственные) научные организации, на базе которых будут выполняться проекты.

Размер одного гранта – от 3 до 5 миллионов рублей ежегодно (по 30 июня 2021, 2022 и 2023 гг. соответственно).

Руководитель проекта имеет право в качестве руководителя подать только одну заявку для участия в данном конкурсе. Количество проектов, которые могут выполняться на базе одной организации, не ограничивается.

Конкурсная документация содержит также иные ограничения на подачу заявок.

Не допускается представление в Фонд проекта, аналогичного по содержанию проекту, одновременно поданному на конкурсы Фонда, иных научных фондов или организаций, либо реализуемому в настоящее время за счет средств фондов или организаций, государственного (муниципального) задания, программ развития, финансируемых за счет федерального бюджета.

Условием предоставления гранта является обязательство научного коллектива сделать результаты своих научных исследований общественным достоянием, опубликовав их в рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях.

Другие условия конкурса указываются в конкурсной документации.

Печатные экземпляры заявок представляются в Фонд по адресу: г. Москва, ГСП-2, 109992, ул. Солянка, д. 14, стр. 3 до 17 часов 00 минут (по московскому времени) 13 марта 2020 года.

Извещение конкурса: https://www.rscf.ru/upload/iblock/488/488abb528bee28099709c039a34640ee.pdf 

Конкурсная документация: https://www.rscf.ru/upload/iblock/4a2/4a2be25626609e594edc147261ef747d.pdf

Российский научный фонд извещает о проведении конкурса на продление сроков выполнения проектов по мероприятию «Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых» Президентской программы исследовательских проектов.

В конкурсе могут принимать участие проекты научных групп, являющиеся продолжением проектов, поддержанных в 2017 году грантами Российского научного фонда по итогам открытого публичного конкурса на получение грантов Российского научного фонда по мероприятию «Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых» Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными.

Гранты на реализацию научным коллективом проекта по результатам конкурса предоставляются в распоряжение руководителей проектов на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях, предусмотренных Фондом.

Размер одного гранта – от 3 до 5 миллионов рублей ежегодно (по 30 июня 2021 и 2022 г. соответственно).

Не допускается представление в Фонд проекта, аналогичного по содержанию проекту, одновременно поданному на конкурсы Фонда, иных научных фондов или организаций, либо реализуемому в настоящее время за счет средств фондов или организаций, государственного (муниципального) задания, программ развития, финансируемых за счет федерального бюджета.

Условием предоставления гранта является обязательство научного коллектива сделать результаты своих научных исследований общественным достоянием, опубликовав их в рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях.

Другие условия конкурса указываются в конкурсной документации.

Печатные экземпляры заявок представляются в Фонд по адресу: г. Москва, ГСП-2, 109992, ул. Солянка, д. 14, стр. 3 до 12 часов 00 минут (по московскому времени) 15 мая 2020 года.

Полный текст конкурсной документации, Порядок конкурсного отбора научных, научно-технических программ и проектов, Порядок проведения экспертизы научных и научно-технических программ и проектов и Критерии конкурсного отбора научных, научно-технических программ и проектов опубликованы на сайте Фонда в сети «Интернет» по адресам www.рнф.рф и www.rscf.ru.

Информация о конкурсе на сайте РНФ: https://www.rscf.ru/news/found/rnf-nachinaet-priem-zayavok-na-konkurs-po-prodleniyu-proektov-pod-rukovodstvom-molodykh-uchenykh-pre/