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/

×

Сообщение

Извините! Доступ на страницу "Программа ЖИЛИЩЕ" только из институтской сети

Кагегории ru

Уважаемые коллеги, 

в среду, 16 января 2018 г. в 15:00 в конференц-зале НИОХ

состоится семинар отдела медицинской химии  (Протокол № 1)

с повесткой дня:


  1. Статья в «Известия Академии Наук. Серия Химическая»


     
    • И. В. Ильина, Д. В. Корчагина, Е. А. Морозова, Т.Г. Толстикова, К. П. Волчо, Н. Ф. Салахутдинов
       
    • СИНТЕЗ И АНАЛЬГЕТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ОКТАГИДРО-2H-ХРОМЕНОЛОВ - ПРОИЗВОДНЫХ АЛИФАТИЧЕСКИХ КЕТОНОВ
       
    • Докладчик – И.В. Ильина
       
    • Рецензент – М.А. Громова
       
     


 

Лаборатория Магнитного Резонанса Биомолекулярных Систем

Лаборатория



Наименование проекта: Многочастотный электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) для биохимических исследований

№ договора :14.W03.31.0034

Наименование ВУЗа: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук

Области научных исследований: Химия

Цель проекта: Целью проекта является развитие и применение передовых методов спектроскопии электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) к актуальным задачам в области биохимии и биомедицины, имеющие принципиальную значимость для развития методов диагностики и разработки стратегий лечения ряда социально важных заболеваний, таких как болезни сердечно-сосудистой системы, болезнь Альцгеймера, онкологические заболевания и др. 

Задача проекта: Основной задачей данного проекта является создание высокотехнологичной ЭПР лаборатории мирового уровня, имеющей в своем распоряжении самый современный приборный парк с максимальной функциональностью, и укомплектованной высококвалифицированными кадрами.


Майкл Кейт Боуман

Основные сведения
Bowman_Michael
Майкл Кейт Боуман

Гражданство: США

Ученые степень и звание: Кандидат химических наук, Профессор

Занимаемая должность: Профессор химии

Области научных интересов: Электронный парамагнитный резонанс, спиновая релаксация, биофизика, перенос электрона

Научные достижения


Научные достижения:

Профессор Боуман является лидером в разработке и применении импульсных методов в ЭПР спектроскопии для следующего круга задач: структурная и функциональная характеристика реакционноспособных химических соединений, интермедиатов, биомолекулярных систем, определение расстояний и геометрических параметров в биомолекулах и биологических системах, измерение переноса энергии, релаксация и реакционная способность.
1975 - Определение структуры комплекса электрона и молекулярного стекла,
1978 - Первые исследования хлорофилла и фотосинтетических систем методом спинового эха,
1979 - Первые исследования нитроксильных радикалов в жидкостях при комнатной температуре методом спинового эха,
1980 - Разработка первого импульсного ЭПР спектрометра,
1982 - Установил, что перенос электрона происходит из возбужденного синглетного состояния при фотосинтезе в бактериях,
1986 - Первые исследования спин-меченных белков при физиологических концентрациях и температурах методом спин-электронного эха,
1988 - In Vivo ЭПР измерения на живом сердце крысы,
1988 - ЭПР-измерения с Фурье преобразованием кинетики электронного переноса в жидкости,
1990 - Изучение дефекта внедрения атома никеля в кристалл алмаза,
1995 - Разработка модели ширины линии и аналитических методов для HYSCORE спектроскопии в неориентированных твердых телах,
1996 - Описание белков, содержащих железо, методом HYSCORE и импульсного ЭПР,
2002 - Определение механизма ингибирования цитохрома b6f металлами,
2004 - Описание нового гема Х в цитохроме b6f,
2005 - Определение структуры тритильных радикалов в растворе,
2007 - Разработан метод описания структуры семихинонового интермедиата в цитохроме bc1 методом ЭПР,
2010 - Измерено изменение структуры каталитической РНК в присутствии ионов металлов,
2012 - Обнаружен новый метод присоединения для ингибиторов II типа белков P450,
2013 - Разработан новый импульсный метод для оксиметрических ЭПР измерений,
2013 - Определена локализация интермедиатов энзимов в цитохроме bc1 и NO-синтазы методом ЭПР-релаксации,
2015 - Охарактеризовал свойства самоструктурирующихся агрегатов тритильных радикалов методом динамической поляризации ядер,
2016 - Охарактеризовал электронную спиновую динамику триарилметильных радикалов в процессах динамической ядерной поляризации,
2016 - Открыл новый биомаркер для разобщающейся NO синтазы


Награды

Награды:


1988 - награда R&D-100 Award за ЭПР-измерения с Фурье преобразованием кинетики электронного переноса в жидкости,
2003 - серебряная медаль по химии за вклад в области ЭПР в химии,
2016 - международная премия имени Завойского за достижения в области магнитного резонанса за выдающиеся приложения электронного парамагнитного резонанса во всех областях науки.


Основные публикации

Основные публикации:

  1. Bowman MK, Chen H, Maryasov AG. Fourier-Transform EPR. In: Goldfarb D, Stoll S, editors. Emagres. 6. 15 SEP 2017 ed. Chichester: John Wiley & Sons, Ltd; 2017. p. 387-406.
  2. Lockart MM, Rodriguez CA, Atkins WM, Bowman MK. CW EPR parameters reveal cytochrome P450 ligand binding modes. J Inorg Biochem. 2018;183:157-64.
  3. Chen H, Maryasov AG, Rogozhnikova OY, Trukhin DV, Tormyshev VM, Bowman MK. Electron spin dynamics and spin-lattice relaxation of trityl radicals in frozen solutions. PCCP. 2016;18(36):24954-65.
  4. Trukhin DV, Rogozhnikova OY, Troitskaya TI, Vasiliev VG, Bowman MK, Tormyshev VM. Facile and High-Yielding Synthesis of TAM Biradicals and Monofunctional TAM Radicals. Synlett. 2016;27(6):893-9.
  5. Krzyaniak MD, Cruce AA, Vennam P, Lockart M, Berka V, Tsai AL, et al. The tetrahydrobiopterin radical interacting with high- and low-spin heme in neuronal nitric oxide synthase - A new indicator of the extent of NOS coupling. Free Radic Biol Med. 2016;101:367-77.
  6. Conner KP, Schimpf AM, Cruce AA, McLean KJ, Munro AW, Frank DJ, et al. Strength of Axial Water Ligation in Substrate-Free Cytochrome P450s Is Isoform Dependent. Biochemistry. 2014;53(9):1428-34.
  7. Epel B, Bowman MK, Mailer C, Halpern HJ. Absolute Oxygen R-1e Imaging In Vivo with Pulse Electron Paramagnetic Resonance. Magn Reson Med. 2014;72(2):362-8.
  8. Trukhan SN, Yudanov VF, Tormyshev VM, Rogozhnikova OY, Trukhin DV, Bowman MK, et al. Hyperfine interactions of narrow-line trityl radical with solvent molecules. J Magn Reson. 2013;233:29-36.
  9. Vennam PR, Fisher N, Krzyaniak MD, Kramer DM, Bowman MK. A Caged, Destabilized, Free Radical Intermediate in the Q-Cycle. ChemBioChem. 2013;14(14):1745-53.
  10. Conner KP, Vennam P, Woods CM, Krzyaniak MD, Bowman MK, Atkins WM. 1,2,3-Triazole-Heme Interactions in Cytochrome P450: Functionally Competent Triazole-Water-Heme Complexes. Biochemistry. 2012;51(32):6441-57.
  11. Kim NK, Bowman MK, DeRose VJ. Precise mapping of RNA tertiary structure via nanometer distance measurements with double electron-electron resonance spectroscopy. J Am Chem Soc. 2010;132(26):8882-4.
  12. Cape JL, Bowman MK, Kramer DM. A semiquinone intermediate generated at the Qo site of the cytochrome bc1 complex: importance for the Q-cycle and superoxide production. P Natl Acad Sci USA. 2007;104(19):7887-92.
  13. Cape JL, Bowman MK, Kramer DM. Understanding the cytochrome bc complexes by what they don't do. The Q-cycle at 30. Trends Plant Sci. 2006;11(1):46-55.
  14. Bowman MK, Mailer C, Halpern HJ. The solution conformation of triarylmethyl radicals. J Magn Reson. 2005;172(2):254-67.
  15. Halpern HJ, Jaffe DR, Nguyen TD, Haraf DJ, Spencer DP, Bowman MK, et al. Measurement of bioreduction rates of cells with distinct responses to ionizing radiation and cisplatin. Biochim Biophys Acta. 1991;1093 (2-3):121-4.
  16. Isoya J, Kanda H, Norris JR, Tang J, Bowman MK. Fourier-transform and continuous-wave EPR studies of nickel in synthetic diamond: Site and spin multiplicity. Phys Rev B Condens Matter. 1990;41(7):3905-13.
СОТРУДНИКИ

 

Сотрудники

Сотрудник Должность Кабинет Телефон Телефон вн. email Публикации
по годампо видупо If
Нет сотрудников


ПУБЛИКАЦИИ 2018 г.

Список статей по мегагранту за 2018 год:



1) Novel Biradicals for Direct Excitation Highfield Dynamic Nuclear Polarization
S. Bothe, J. Nowag, V. Klimavicius, M.M. Hoffmann, T.I. Troitskaya, E.V. Amosov, V.M. Tormyshev, I. Kirilyuk, A. Taratayko, A.A. Kuzhelev, D. Parkhomenko, E.G. Bagryanskaya, T. Gutmann, G. Buntkowsky.// J. Phys. Chem. C 2018, 122 (21), 11422-11432, DOI:10.1021/acs.jpcc.8b02570, IF=4.484 / Q1

Альметрики: 


2) In vivo extracellular pH mapping of tumours using electron paramagnetic resonance, Denis A. Komarov, Yuki Ichikawa, Kumiko Yamamoto, Neil J. Stewart, Shingo Matsumoto, Hironobu Yasui, Igor A. Kirilyuk, Valery V. Khramtsov, Osamu Inanamib and Hiroshi Hirata, Anal. Chem., 2018, 90 (23), pp 13938–13945 doi: 10.1021/acs.analchem.8b03328 IF= 6.042 / Q1

Альметрики: 



3) Aradical containing injectable in-situ-oleogelandemulgelforprolongedin-vivooxygen measurements with CW EPR, Lisa Lampp, Olga Yu. Rogozhnikova, Dmitry V. Trukhin, Victor M. Tormyshev, Michael K. Bowman, Nllathamby Devasahayam, Murali C. Krishna, Karsten Mäder, Peter Imming, Free Radical Biology and Medicine, 2018 , DOI: 10.1016/j.freeradbiomed.2018.10.442, IF=6.02 / Q1


4) Electron-Spin Relaxation of Triarylmethyl Radicals in Glassy Trehalose A.A. Kuzhelev, O.A. Krumkacheva, I.O. Timofeev, V.M. Tormyshev, M.V. Fedin, E.G. Bagryanskaya, Applied Magnetic Resonance, 2018, 49 (11), pp 1171-1180 doi:10.1007/s00723-018-1023-0, IF=0.835 / Q4


5) Radical Polymerization of Radical-Labeled Monomers: The Triarylmethyl-Based Radical Monomer as an Example, Mariya V. Edeleva, Sylvain R. A. Marque, Olga Yu. Rogozhnikova, Victor M. Tormyshev, Tatiana I. Troitskaya, Elena G. Bagryanskaya, Journal of polymer science Part A: Polymer chemistry 2018, 56 (23), pp.2656-2664) DOI: 10.1002/pola.29249, IF=2.588 / Q2


6) Changes in Retinal Glial Cells with Age and during Development of Age Related Macular Degeneration, D.V. Telegina, O.S. Kozhevnikova, N.G. Kolosova, Biochemistry (Moscow), 2018, 83, (9), pp. 1009-1017, DOI: 10.1134/S000629791809002X, IF=1.724 / Q4


7) Pulse EPR of Triarylmethyl Probes: New Approach for Investigation of Molecular Motions in Soft Matter, Andrey A. Kuzhelev, Olesya A. Krumkacheva, Mikhail Yu. Ivanov, Sergey A. Prikhod’ko, Nicolay Yu. Adonin, Victor M. Tormyshev, Michael K. Bowman, Matvey V. Fedin, Elena G. Bagryanskaya, J. Phys. Chem. B 2018, 122 (36), 8624−8630, DOI: 10.1021/acs.jpcb.8b07714, IF=3.146 / Q2


8) Oxygen-induced leakage of spin polarization in Overhauser-enhanced magnetic resonance imaging: application for oximetry in tumors, A.A. Gorodetskii, T.D. Eubank, B. Driesschaert, M. Poncelet, E. Ellis, V.V. Khramtsov, A.A. Bobko, Journal of Magnetic Resonance, 2018, 297:42-50. doi: 10.1016/j.jmr.2018.10.005, IF=2.586 / Q2


9) Alterations of hippocampal neurogenesis during development of Alzheimer's disease-like pathology in OXYS rats, Ekaterina A. Rudnitskaya, Tatiana A. Kozlova, Alena O.Burnyasheva, Natalyia G. Kolosova, Natalia A. Stefanova, Experimental Gerontology 115 (2019) 32-45 doi: 10.1016/j.exger.2018.11.008, IF= 3.224 / Q2


10) Synthesis of paramagnetic spiropyran derivatives, Andrey I. Taratayko, Tatyana V. Rybalova, Vladimir A. Reznikov, Chemistry of Heterocyclic Compounds 2018, 54(10), 981-983, DOI: 10.1007/s10593-018-2375-y, IF= 1.201 / Q3


11) Versatile approach to activation of alkoxyamine homolysis by 1,3-dipolar cycloaddition for efficient and safe nitroxide mediated polymerization, Mariya Edeleva, Denis Morozov, Dmitriy Parkhomenko, Yulia Polienko, Anna Iurchenkova, Igor Kirilyik, Elena Bagryanskaya, Chem. Commun., 2019, 55, 190-193, DOI: 10.1039/C8CC08541B IF=6.29 / Q1


12) The human ribosome can interact with the abasic site in mRNA via a specific peptide of the uS3 protein located near the mRNA entry channel , Anastasia S. Ochkasova, Maria I. Meschaninova, Aliya G. Venyaminova, Anton V. Ivanov, Dmitri M. Graifer, Galina G. Karpova, Biochimie 2019, 158, 117-125, DOI:10.1016/j.biochi.2018.12.015, IF=/ Q2

 

ПУБЛИКАЦИИ

Публикации сотрудников подразделения (БД НИОХ СО РАН) 1 (2018 - 2025 )

Монографии, главы в научных книгах, учебные пособия


    2020
  1. P. Kaletina, M. Edeleva
    Chapter 3 - Fluorinated initiators, mediators, and solvents in controlled radical polymerization
    Opportunities for Fluoropolymers, Synthesis, Characterization, Processing, Simulation and Recycling, Progress in Fluorine Science, 2020, Pages 69-88 doi:10.1016/B978-0-12-821966-9.00003-1

Обзоры, статьи в научных журналах


    2022
  1. A.G. Maryasov, M.K. Bowman
    Anisotropic g-Tensor and Abragam’s Dipole Alphabet: New Words
    Applied Magnetic Resonance (2022), first published 23 November 2022 doi:10.1007/s00723-022-01512-9, IF=0.974

  2. 2021
  3. M. l Froba, E. Gjuzi, F. Hoffmann, A.S. Poryvaev, M.V. Fedin, D.M. Polyukhov
    Blatter Radical-Grafted Mesoporous Silica as Prospective Nanoplatform for Spin Manipulation at Ambient Conditions
    Angewandte Chemie International Edition, First published: 24 January 2021 doi:10.1002/anie.202015058, IF=12.256
  4. Yu.V. Khoroshunova,D. A. Morozov,A. I. Taratayko,S. A. Dobrynin,I. V. Eltsov,T. V. Rybalova,Yu. S. Sotnikova,D. N. Polovyanenko,N. B. Asanbaeva,I. A. Kirilyuk
    The Reactions of 6-(Hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-1-azaspiro[4.4]nonanes with Methanesulfonyl Chloride or PPh3-CBr4
    Molecules 2021, 26(19), 6000 doi:10.3390/molecules26196000, IF=4.411
  5. A.G. Matveeva, V.N. Syryamina, V.M. Nekrasov, M.K. Bowman
    Non-uniform sampling in pulse dipolar spectroscopy by EPR: the redistribution of noise and the optimization of data acquisition
    Physical Chemistry Chemical Physics, 2021, V.,23, N 17, Pp 10335-10346 doi:10.1039/d1cp00705j, IF=3.676
  6. A. Chubarov, A. Spitsyna, O. Krumkacheva, D. Mitin, D. Suvorov, V. Tormyshev, M. Fedin, M.K. Bowman, E. Bagryanskaya
    Reversible Dimerization of Human Serum Albumin
    Molecules 2021, 26(1), 108 doi:10.3390/molecules26010108, IF=4.411

  7. 2020
  8. Д.В. Телегина, О.С. Кожевникова, А.Ж. Фурсова, Н.Г. Колосова
    Аутофагия как мишень ретинопротекторного действия митохондриального антиоксиданта SkQ1
    Биохимия. 2020. Т. 85. № 12. С. 1928-1938. DOI: 10.31857/S0320972520120155 (Autophagy as a Target for the Retinoprotective Effects of the Mitochondria-Targeted Antioxidant SkQ1/ D.V. Telegina, O.S. Kozhevnikova, A.Zh. Fursova, N.G. Kolosova// Biochemistry (Moscow), 2020, V. 85, N 12-13, Pp.1640-1649 doi:10.1134/S0006297920120159), IF=1.978
  9. M. Yu. Ivanov, A. S. Poryvaev, D. M. Polyukhov, S. A. Prikhod'ko, N.Yu. Adonin, M. V. Fedin
    Nanoconfinement effects on structural anomalies in imidazolium ionic liquids
    Nanoscale, 2020,12 (46), 23480-23487 doi:10.1039/D0NR06961B, IF=6.894
  10. T.V. Popova, O.A. Krumkacheva, A.S. Burmakova, A.S. Spitsyna, O.D. Zakharova, V.Al. Lisitskiy, I.A. Kirilyuk, V.N. Silnikov, M. Bowman, E. Bagryanskaya, T. Godovikova
    Protein modification by thiolactone homocysteine chemistry: a multifunctionalized human serum albumin theranostic
    RSC Med. Chem., 2020,11, 1314-1325 doi:10.1039/C9MD00516A
  11. A. G. Maryasov, M. K. Bowman
    Anisotropic S=1/2 Kramers Doublets: g-Matrix, the Tensor G, and Dynamics of the Spin and Magnetic Moment
    Applied Magnetic Resonance (2020), V. 51, N 9-10, Pp 1201-1210 doi:10.1007/s00723-020-01257-3, IF=0.824
  12. N. A. Muraleva ,N. A. Stefanova,N. G. Kolosova
    SkQ1 Suppresses the p38 MAPK Signaling Pathway Involved in Alzheimer's Disease-Like Pathology in OXYS Rats
    Antioxidants 2020, 9(8), 676 doi:10.3390/antiox9080676, IF=5.13
  13. E.A. Kulikova, O.S. Kozhevnikova, A.V. Kulikov, N.G. Kolosova, T.M. Khomenko, K.P. Volcho, N.F. Salakhutdinov, D.V. Telegina
    Alterations of STEP46 and STEP61 Expression in the Rat Retina with Age and AMD-Like Retinopathy Development
    Int. J. Mol. Sci. 2020, 21(15), 5182 doi:10.3390/ijms21155182, IF=4.556
  14. A.G. Maryasov, M.K. Bowman
    Comment on "Modeling of motional EPR spectra using hindered Brownian rotational diffusion and the stochastic Liouville equation" [J. Chem. Phys. 152, 094103 (2020)]
    Journal of Chemical Physics, 2020, V. 153, N 2, Art.num. 027101 DOI: doi:10.1063/5.0010661, IF=2.99
  15. D.M. Polyukhov, S. Krause, V. Bon, A.S. Poryvaev, S. Kaskel, M.V. Fedin
    Structural Transitions of the Metal-Organic Framework DUT-49(Cu) upon Physi- and Chemisorption Studied by in Situ Electron Paramagnetic Resonance Spectroscopy
    J. Phys. Chem. Lett. 2020, 11, 15, 5856-5862 doi:10.1021/acs.jpclett.0c01705, IF=6.71
  16. N. Sannikova, I. Timofeev, E. Bagryanskaya, M. Bowman, M. Fedin, O. Krumkacheva
    Electron Spin Relaxation of Photoexcited Porphyrin in Water-Glycerol Glass
    Molecules 2020, 25(11), 2677 doi:10.3390/molecules25112677, IF=3.267
  17. E.G. Kovaleva, L.S. Molochnikov, D. Tambasova, A. Marek, M. Chestnut, V.A. Osipova, D.O. Antonov, I.A. Kirilyuk, A. Smirnov
    Electrostatic Properties of Inner Nanopore Surfaces of Anodic Aluminum Oxide Membranes upon High Temperature Annealing Revealed by EPR of pH-sensitive Spin Probes and Labels
    Journal of Membrane Science, V. 604, 1 June 2020, 118084 doi:10.1016/j.memsci.2020.118084, IF=7.183
  18. A.S. Poryvaev, D.M. Polyukhov, M.V. Fedin
    Mitigation of Pressure-Induced Amorphization in Metal–Organic Framework ZIF-8 upon EPR Control
    ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, V. 12, N 14, Pp 16655-16661 doi:10.1021/acsami.0c03462, IF=8.758
  19. S. Dobrynin, S. Kutseikin, D. Morozov, O. Krumkacheva, A. Spitsyna, Yu. Gatilov, V. Silnikov, G. Angelovski, M.K. Bowman, I. Kirilyuk, A. Chubarov
    Human Serum Albumin Labelled with Sterically-Hindered Nitroxides as Potential MRI Contrast Agents
    Molecules 2020, 25(7), 1709 doi:10.3390/molecules25071709, IF=3.267
  20. E. Zaytseva, D. Shiomi, Yu. Ten, Yu.V. Gatilov, A. Lomanovich, D.V. Stass, A.S. Bogomyakov, A. Yu, K. Sugisaki, K. Sato, T. Takui, E.G. Bagryanskaya, D. Mazhukin
    Magnetic Properties of π-Conjugated Hybrid Phenoxyl-Nitroxide Radicals with Extended π-Spin Delocalization
    The Journal of Physical Chemistry A, 2020, 124, 12, 2416-2426 doi:10.1021/acs.jpca.9b11856, IF=2.6
  21. V. Tormyshev, A. Chubarov, O. Krumkacheva, D. Trukhin, O. Rogozhnikova, A. Spitsyna, A. Kuzhelev, V. Koval, M. Fedin, T. Godovikova, M. Bowman, E.G. Bagryanskaya
    Methanethiosulfonate Derivative of OX063 Trityl: a Promising and Efficient Reagent for SDSL of Proteins
    Chemistry-A European Journal, 2020, V.26, N 12, Pp 2705-2712 doi:10.1002/chem.201904587, IF=4.857
  22. I.F. Zhurko, S. Dobrynin, A.A. Gorodetskii, Yu.I. Glazachev, T.V. Rybalova, E.I. Chernyak, N. Asanbaeva, E.G. Bagryanskaya, I.A. Kirilyuk
    2-Butyl-2-tert-butyl-5,5-diethylpyrrolidine-1-oxyls: Synthesis and Properties
    Molecules 2020, 25(4), 845 doi:10.3390/molecules25040845, IF=3.267
  23. A.A. Kuzhelev, V.M. Tormyshev, V.F. Plyusnin, O.Yu. Rogozhnikova, M.V. Edeleva, S.L. Veber, E.G. Bagryanskaya
    Photochemistry of tris(2,3,5,6-tetrathiaaryl)methyl radicals in various solutions
    Phys. Chem. Chem. Phys., 2020, V. 22, N 3, Pp 1019-1026 doi:10.1039/C9CP06213K, IF=3.43

  24. 2019
  25. O.A. Krumkacheva, G.Yu. Shevelev, A.A. Lomzov, N.S. Dyrkheeva, A.A. Kuzhelev, V.V. Koval, V.M. Tormyshev, Yu.F. Polienko, M.V. Fedin, D.V. Pyshnyi, O.I. Lavrik, E.G. Bagryanskaya
    DNA complexes with human apurinic/apyrimidinic endonuclease 1: structural insights revealed by pulsed dipolar EPR with orthogonal spin labeling
    Nucleic Acids Research,2019, V. 47, N 15, Pp 7767-7780 doi:10.1093/nar/gkz620, IF=11.147
  26. S.V. Nikitin, J. Sanchez-Marquez, I.I. Oleynik, I. Oleynik, E.G. Bagryanskaya
    A screening DFT study of the para-substituent effect on local hyper-softness in bis(phenoxy-imine) titanium complexes to get insights about their catalytic activity in ethylene polymerization
    Molecular Catalysis, 2019, V. 469, Pp 57-67 doi:10.1016/j.mcat.2019.02.024, IF=2.938
  27. A.G. Maryasov, M.K. Bowman, M.V. Fedin, S.L. Veber
    Theoretical Basis for Switching a Kramers Single Molecular Magnet by Circularly-Polarized Radiation
    Materials 2019, 12(23), 3865 doi:10.3390/ma12233865, IF=2.971
  28. A.A. Malygin, O.A. Krumkacheva, D.M. Graifer, I.O. Timofeev, A.S. Ochkasova, M.I. Meschaninova, A.G. Venyaminova, M.V. Fedin, M. Bowman, G.G. Karpova, E.G. Bagryanskaya
    Exploring the interactions of short RNAs with the human 40S ribosomal subunit near the mRNA entry site by EPR spectroscopy
    Nucleic Acids Research, 2019, V. 47, N 22, Pp 11850-11860 doi:10.1093/nar/gkz1039, IF=11.147
  29. A.A. Gorodetskii, T.D. Eubank, B. Driesschaert, M. Poncelet, E. Ellis, V.V. Khramtsov, A.A. Bobko
    Development of multifunctional Overhauser-enhanced magnetic resonance imaging for concurrent in vivo mapping of tumor interstitial oxygenation, acidosis and inorganic phosphate concentration
    Scientific Reports, 2019, V. 9, Issue 1, Art.number 12093 doi:10.1038/s41598-019-48524-3, IF=4.11
  30. S.A. Dobrynin, I.A. Kirilyuk, Yu.V. Gatilov, A.A. Kuzhelev, O.A. Krumkacheva, M.V. Fedin, M.K. Bowman, E.G. Bagryanskaya
    Unexpected one-pot formation of the 1H-6a,8a-epiminotri-cyclopenta[a,c,e][8]annulene system from cyclopentanone, ammonia and dimethyl fumarate. Synthesis of highly strained polycyclic nitroxide and EPR study
    Beilstein Journal of Organic Chemistry, 2019, V. 15, Pp 2664-2670 doi:10.3762/bjoc.15.259, IF=2.595
  31. O.A. Krumkacheva, I.O. Timofeev, L.V. Politanskaya, Yu.F. Polienko, E.V. Tretyakov, O.Yu. Rogozhnikova, D.V. Trukhin, V.M. Tormyshev, A.S. Chubarov, E.G. Bagryanskaya, M.V. Fedin
    Triplet Fullerenes as Prospective Spin Labels for Nanoscale Distance Measurements by Pulsed Dipolar EPR
    Angewandte Chemie International Edition, 2019, V. 58, N 38, Pp 13271-13275 doi:10.1002/anie.201904152, IF=12.256
  32. M.Y. Myshkin, R. Mannikko, O.A. Krumkacheva, D.S. Kulbatskii, A.O. Chugunov, A.A. Berkut, A.S. Paramonov, M.A. Shulepko, M.V. Fedin, M.G. Hanna, D.M. Kullmann, E.G. Bagryanskaya, A.S. Arseniev, M.P. Kirpichnikov, E.N. Lyukmanova, A.A. Vassilevski, Z.O. Shenkarev
    Cell-free expression of sodium channel domains for pharmacology studies. noncanonical spider toxin binding site in the second voltage-sensing domain of human nav1.4 channel
    Front. Pharmacol., 2019, V. 10, Art. number 953 doi:10.3389/fphar.2019.00953, IF=3.845
  33. E. Babaylova, A. Malygin, A. Gopanenko, D. Graifer, G. Karpova
    Tetrapeptide 60-63 of human ribosomal protein uS3 is crucial for translation initiation
    Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Gene Regulatory Mechanisms, 2019, V. 1862, N 9, 194411 doi:10.1016/j.bbagrm.2019.194411, IF=4.598
  34. Yu.V. Khoroshunova, D.A. Morozov, A.I. Taratayko, P.D. Gladkikh, Yu.I. Glazachev, I.A. Kirilyuk
    Synthesis of 1-azaspiro[4.4]nonan-1-oxyls via intramolecular 1,3-dipolar cycloaddition
    Beilstein Journal of Organic Chemistry, 2019, V. 15, Pp 2036-2042 doi:10.3762/bjoc.15.200, IF=2.595
  35. D. Polyukhov, A.S. Poryvaev, S.A. Gromilov, M.V. Fedin
    Precise Measurement and Controlled Tuning of Effective Window Sizes in ZIF-8 Framework for Efficient Separation of Xylenes
    Nano Letters, 2019, V. 19, N 9, Pp 6506-6510 doi:10.1021/acs.nanolett.9b02730, IF=12.279
  36. G. Audran, E. Bagryanskaya, I. Bagryanskaya, M. Edeleva, J.-P. Joly, S-R.A. Marque, A. Iurchenkova, P. Kaletina, S. Cherkasov, T.To. Hai, E. Tretyakov, S. Zhivetyeva
    How intramolecular coordination bonding (ICB) controls the homolysis of the C-ON bond in alkoxyamines
    RSC Adv., 2019,V. 9, N 44, Pp 25776-25789 doi:10.1039/C9RA05334D, IF=3.049
  37. O.A. Chinak, A.V. Shernyukov, S.S. Ovcherenko, E.A. Sviridov, V.M. Golyshev, A.S. Fomin, I.A. Pyshnaya, E.V. Kuligina, V.A. Richter, E.G. Bagryanskaya
    Structural and Aggregation Features of a Human k-Casein Fragment with Antitumor and Cell-Penetrating Properties
    Molecules 2019, 24(16), 2919 doi:10.3390/molecules24162919, IF=3.59
  38. T. Yokoyama, A. Taguchi, H. Kubota, N.J. Stewart, Sh. Matsumoto, I.A. Kirilyuk, H. Hirata
    Simultaneous T2* mapping of 14N- and 15N-labeled dicarboxy-PROXYLs using CW-EPR-based single-point imaging
    Journal of Magnetic Resonance, 2019, V. 305, Pp 122-130 doi:10.1016/j.jmr.2019.06.012, IF=2.689
  39. E. Zaytseva, I. Timofeev, O. Krumkacheva, D. Parkhomenko, D. Mazhukin, K. Sato, H. Matsuoka, T. Takui, E. Bagryanskaya
    EPR and DEER Characterization of New Mixed Weakly Coupled Nitroxide Triradicals for Molecular Three-Spin Qubits
    Applied Magnetic Resonance, 2019, V. 50, N 8, pp 967-976 doi:10.1007/s00723-019-01125-9, IF=0.78
  40. A. Ochkasova, M. Meschaninova, A. Venyaminova, A. Ivanov, D. Graifer, G. Karpova
    The human ribosome as a possible mRNA quality controller that recognizes the abasic site by protein uS3
    FEBS OPEN BIO, V. 9, Pp 163-163, Suppl. 1 Аннотация к встрече: P-11-010, WOS:000486972402108, IF=1.958
  41. A.S. Poryvaev, D.M. Polyukhov, E. Gjuzi, F. Hoffmann, M. Froba, M.V. Fedin
    Radical-Doped Metal–Organic Framework: Route to Nanoscale Defects and Magnetostructural Functionalities
    Inorganic Chemistry 2019, 58, 13, 8471-8479 doi:10.1021/acs.inorgchem.9b00696, IF=4.849
  42. N.A. Muraleva, O.S. Kozhevnikova, A.Z. Fursova, N.G. Kolosova
    Suppression of AMD-Like Pathology by Mitochondria-Targeted Antioxidant SkQ1 Is Associated with a Decrease in the Accumulation of Amyloid β and in mTOR Activity
    Antioxidants 2019, 8(6), 177 doi:10.3390/antiox8060177, IF=4.52
  43. N.A. Muraleva, N.G. Kolosova, N.A. Stefanova
    p38 MAPK–dependent alphaB-crystallin phosphorylation in Alzheimer's disease-like pathology in OXYS rats
    Experimental Gerontology, Volume 119, May 2019, Pp 45-52 doi:10.1016/j.exger.2019.01.017, IF=3.08
  44. D. V. Telegina, N.G. Kolosova, O. S. Kozhevnikova
    Immunohistochemical localization of NGF, BDNF, and their receptors in a normal and AMD-like rat retina
    BMC Medical Genomics, March 2019, 12(Supp. 2):48 (From 11th International Multiconference “Bioinformatics of Genome Regulation and StructureSystems Biology” - BGRSSB-2018 Novosibirsk, Russia. 20-25 August 2018) doi:10.1186/s12920-019-0493-8, IF=2.568
  45. Д.В. Трухин, О.Ю. Рогожникова, Т.И. Троицкая, А.А. Кужелев, Е.В. Амосов, H.J. Halpern, В.В. Коваль, В.М. Тормышев
    Новые спиновые зонды: три-и гексакатионные производные стабильных радикалов трис(тетратиаарил)метильного ряда
    Журнал органической химии. 2019. Т. 55. № 3. С. 347-353. DOI:10.1134/S0514749219030030 (New Spin Probes: Triand Hexacationic Derivatives of Persistent Tris(tetrathioaryl)methyl Radicals/ D.V. Trukhin, O.Yu.Rogozhnikova, T.I. Troitskaya, A.A, Kuzhelev, E.V. Amosov,H.J. Halpernc, V.V. Koval'b, V.M. Tormyshev// Russian Journal of Organic Chemistry, 2019, V. 55, N 3, pp 296-301 doi:10.1134/S1070428019030035), IF=0.751
  46. M. Edeleva, G. Audran, S. Marque, E. Bagryanskaya
    Smart Control of Nitroxide-Mediated Polymerization Initiators’ Reactivity by pH, Complexation with Metals, and Chemical Transformations
    Materials, 2019, V. 12, N 5, Pp. 688-707 doi:10.3390/ma12050688, IF=2.972

Тезисы докладов на конференциях


    2022
  1. A.G. Maryasov, M.K. Bowman
    Bloch-Siegert effect in anisotropic paramagnetic centers with effective spin of 1/2
    MODERN DEVELOPMENT OF MAGNETIC RESONANCE. ABSTRACTS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE AND WORKSHOP "SENSING AND QUANTUM INFORMATION IN FLUORISCENT NANOMATERIALS". KAZAN, October 3-7, 2022. P.16. http://kfti.knc.ru/mdmr/2022/book-of-abstracts.php
  2. M.K. Bowman, A.G. Maryasov
    Strange forms of magnetic dipole interactions for anisotropic spins
    MODERN DEVELOPMENT OF MAGNETIC RESONANCE. ABSTRACTS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE AND WORKSHOP "SENSING AND QUANTUM INFORMATION IN FLUORISCENT NANOMATERIALS". KAZAN, October 3-7, 2022. P.8. http://kfti.knc.ru/mdmr/2022/book-of-abstracts.php

  3. 2021
  4. A.G. Maryasov, M.K. Bowman
    Static and Dynamic Vector Models in EPR of Anisotropic Centers
    Международная конференция «Modern Development of Magnetic Resonance», MDMR 2021, Kazan, Russian Federation, 1-5 November 2021, Abstracts Book, p.128.
  5. A.G. Maryasov, M.K. Bowman
    Static and Dynamic Vector Models in EPR of Anisotropic Centers
    Международная конференция «Modern Development of Magnetic Resonance», MDMR 2021, Kazan, Russian Federation, 1-5 November 2021, Abstracts Book, p.128.

  6. 2020
  7. N. Sannikova , I. Timofeev, E. Bagryanskaya , M. Bowman , M. Fedin, O. Krumkacheva
    Electron Spin Relaxation of Photoexcited Porphyrin in Water-Glycerol Glass
    Aabstracts of the international conference and workshop "Diamond-based quantum systems for sensing and quantum information", Kazan, September 28-Ooctober 2, 2020, P. 195
  8. П.А. Федюшин, Е.В. Зайцева, Т.В. Рыбалова, Е.В. Третьяков
    Новый подход к синтезу трет-бутиларилнитроксилов
    Сборник тезисов Научной конференции «Марковниковские чтения. Органическая химия: от Марковникова до наших дней»,Школа-конференция молодых ученых «Органическая химия: традиции и современность», Пансионат МГУ Красновидово, 17-20 января 2019 года, стр.93

  9. 2019
  10. I.F. Zhurko, S.A. Dobrynin, Yu.I. Glazachev, D.A. Komarov, A.A. Bobko, I.A. Kirilyuk
    Cyclic nitroxides with tert-butyl group at α-carbon
    the 13th Japanese-Russian Workshop on “Open Shell Compounds and Molecular Spin Devices”, November 10-13, 2019, Awaji Island, Japan., 3PM10
  11. Yu.V. Khoroshunova, D.A. Morozov, A.I. Taratayko, Yu.I. Glazachev, I.A. Kirilyuk
    Conformationally rigid pyrrolidine nitroxides: synthesis and transformations
    the 13th Japanese-Russian Workshop on “Open Shell Compounds and Molecular Spin Devices”, November 10-13, 2019, Awaji Island, Japan., 2AM09
  12. D. Mazhukin, E. Zaytseva, Y. Ten, D. Shiomi, Y. Gatilov, A. Yu, K. Sugisaki, A. Bogomyakov, K. Sato, T. Takui, E. Bagryanskaya
    New trends in the chemistry of hybrid phenoxyl-nitroxides
    the 13th Japanese-Russian Workshop on “Open Shell Compounds and Molecular Spin Devices”, November 10-13, 2019, Awaji Island, Japan., 2AM06
  13. D.A. Morozov, S.A. Dobrynin, Yu.I. Glazachev, I.A. Kirilyuk
    2,2,5,5-Tetraethyl substituted pyrroline nitroxides: Synthesis and 3PM12 transformations
    the 13th Japanese-Russian Workshop on “Open Shell Compounds and Molecular Spin Devices”, November 10-13, 2019, Awaji Island, Japan., 3PM12
  14. V.M. Tormyshev, O.Yu. Rogozhnikova, D.V. Trukhin, T.I. Troitskaya, M.K. Bowman, E.G. Bagryanskaya
    Trityl Spin Labels in Distance Measurements in Biomolecules Using SDSL and Pulsed ESR
    XIth International Workshop on EPR in Biology and Medicine. Krakow, Poland, October 6-10, 2019, Book of Abstracts, p. 68
  15. K. Sato, R. Hirao, I. Timofeev, O. Krumkacheva, E. Zaytseva, O. Rogozhnikova, V. Tormyshev, D. Trukhin, E. Bagryanskay, T. Gutmann, V. Klimavicius, G. Buntkowsky, K. Sugisaki, S. Nakazawa, H. Matsuoka, K. Toyota, D. Shiomi, T. Takui
    Multi-Frequency EPR/ENDOR, DNP and AWG Pulse MW Spectroscopy of g-Engineered Trityl-Aryl-Nitroxide biradicals
    Int. Conference "Magnetic Resonance - Current State and Future Perspectives" and satellite XXI International Youth Scientific School "Actual problems of magnetic resonance and its application", September 23-27, 2019 Kazan, Russia, , Book of Abst. P. 173
  16. E. Zaytseva, I. Timofeev, O. Krumkacheva, D. Parkhomenko, D. Mazhukin, K. Sato, H. Matsuoka, T. Takui, E. Bagryanskaya
    EPR and DEER characterization of new mixed weakly coupled nitroxide triradicals for molecular three-spin qubits
    International conference ORGEL-2019, 23-29 Sept., Novosibirsk, Russia, Book of abst. PP-45, page 101
  17. K. Sato, R. Hirao, I. Timofeev, O. Krumkacheva, E.V. Zaitseva, V.M. Tormyshev, D.V. Trukhin, O.Yu. Rogozhnikova, D.A. Parkhomenko, E. Bagryanskaya, T. Gutmann, V. Klimavicius, G. Buntkowsky, K. Sugisaki, Sh. Nakazawa, H. Matsuoka, K. Toyota, D. Shiomi, T. Takui
    Trityl-Aryl-Niroxide Based Genuinely g-Engineered Biradicals, as Studied by DNP, Multi-Frequency ESR/ENDOR, AWG Pulse MW Spectroscopy and Quantum Chemical Calculations
    International conference ORGEL-2019, 23-29 Sept., Novosibirsk, Russia, Book of abst. PP-39, page 95
  18. D.l. Polyukhov, A. Poryvaev, M. Fedin
    Precise Measurements and of effective window sizes of ZIF-8 monitored by Electron Paramagnetic Resonance
    International conference ORGEL-2019, 23-29 Sept., Novosibirsk, Russia, Book of abst. PP-20, page 76
  19. E. Zaytseva, D. Shiomi, Yu. Ten, Yu. Gatilov, D. Stass, A. Bogomyakov, A. Yu, K. Sugisaki, K. Sato, T. Takui, E. Bagryanskaya, D. Mazhukin
    Magnetic properties of π-conjugated phenoxyl-nitroxide radicals as designed for advanced molecular magnetism
    International conference ORGEL-2019, 23-29 Sept., Novosibirsk, Russia, Book of abst. O-1, page 38
  20. M.K. Bowman
    Electron Spin Relaxation and Motion in Solids: Spin, Spatial, Spectral
    Int. Conference "Magnetic Resonance - Current State and Future Perspectives" and satellite XXI International Youth Scientific School "Actual problems of magnetic resonance and its application", September 23-27, 2019 Kazan, Russia, , Book of Abst. P. 22
  21. А.И. Таратайко, Е.В. Зайцева, С.А. Добрынин, И.А. Кирилюк
    Синтез профлуоресцентных нитроксильных радикалов – потенциальных зондов для биофизических исследований
    Сборник тезисов докладов V Междисциплинарной конференции «Молекулярные и Биологические аспекты Химии, Фармацевтики и Фармакологии», Судак, Крым, РФ, 15-18 сентября 2019 года, С. 233
  22. С.А. Добрынин, Е.В. Зайцева, И.А. Кирилюк
    Стереоэлектронные эффекты в нитроксильных радикалах пирролидинового ряда
    Сборник тезисов докладов V Междисциплинарной конференции «Молекулярные и Биологические аспекты Химии, Фармацевтики и Фармакологии», Судак, Крым, РФ, 15-18 сентября 2019 года, С. 146
  23. A.I. Taratayko, S.A. Dobrynin, E.V. Zaytseva, I.A. Kirilyuk
    2-Functionalized sterically shielded pyrrolidine nitroxides
    the 13th Japanese-Russian Workshop on “Open Shell Compounds and Molecular Spin Devices”, November 10-13, 2019, Awaji Island, Japan., 3PM11
  24. O.Yu. Rogozhnikova, D.V. Trukhin, T.I. Troitskaya, M.K. Bowman, E.G. Bagryanskaya, V.M. Tormyshev
    Persistent tris(tetrathiaaryl)methyl radicals - a new generation of spin labels designed for studying the structure of biopolymers
    XXI Mendeleev Congress on general and applied chemistry. Saint Petersburg 9-13 September, 2019.Book of abstracts. Volume 1, Section 1, Page 256
  25. P.A. Fedyushin, L.Yu. Gurskaya, E.V. Panteleeva, T.V. Rybalova, E.V. Zaytseva, E.V. Tretyakov
    Exploration of SN F -approach toward functionalized nitroxides and nitronyl nitroxides
    Book of abstracts of XI International Conference on Chemistry for Young Scientists. Saint Petersburg (September 9-13, 2019), P. 243
  26. S. Zhivetyeva, P.V. Petunin, P.S. Postnikov, I.Yu. Bagryanskaya, E.V. Zaytseva, E.G. Bagryanskaya, E.V. Tretyakov
    First exchange-coupled verdazyl-nitroxide diradical: synthesis, structure and magnetic properties
    Book of abstracts of XI International Conference on Chemistry for Young Scientists. Saint Petersburg (September 9-13, 2019), P. 154
  27. С.С. Овчеренко, А.В. Шернюков, О.А. Чинак, Е.Г. Багрянская
    Изучение свойств проникновения фрагмента к-казеина RL2 внутрь клеток человека
    В книге: Биотехнология - медицине будущего Материалы всероссийской мультиконференции с международным участием. Новосибирск, 2019. С. 199.
  28. С.С. Овчеренко, А.В. Шернюков, О.А. Чинак, Е.Г. Багрянская
    Изучение структурных и агрегационных свойств фрагмента K-казеина RL2
    В книге: Биотехнология - медицине будущего Материалы всероссийской мультиконференции с международным участием. Новосибирск, 2019. С. 198.
  29. I.O. Timofeev, A.S. Spitsina, N.Sh. Lebedeva, O.I. Koifman, A.S. Chubarov, M.V. Fedin, E.G. Bagraynskaya, O.A. Krumkacheva
    EPR studies of complexes of photosensitizers with albumin promising in photodynamic therapy of cancer
    В книге: Биотехнология - медицине будущего Материалы всероссийской мультиконференции с международным участием. Новосибирск, 2019. С. 139.
  30. С.С. Куцейкин
    Получение контрастных агентов для 1H магнитно-резонансной томографиина основе человеческого сывороточного альбумина инитроксильных радикалов
    В книге: Химия материалы 57-й Международной научной студенческой конференции. Новосибирск, 2019. С. 71.
  31. Ю.В. Хорошунова
    Синтез и модификации нитроксильных радикалов со спиро-2'-гидроксиметилциклопентановым фрагментом
    В книге: Химия материалы 57-й Международной научной студенческой конференции. Новосибирск, 2019. С. 60.
  32. E. Zaytseva, Yu. Ten, Yu. Gatilov, Ai. Yu, D. Mazhukin, E. Bagryanskaya
    Hybrid Phenoxyl-Nitroxide Radicals as a New Building Block in Magnetochemistry
    The 52nd Annual International Meeting of the ESR Spectroscopy Group of the Royal Society of Chemistry, April , 7- 11, 2019, Glasgow, UK, Book of Abst., P1.

Патенты

  1. С.А. Добрынин, Ю.В. Хорошунова, И.А. Кирилюк
    Способ получения 2,2,5,5-тетраэтил-3-карбоксипирролидин-1-оксила
    Заявка 2019119971, приоритет от 25.06.2019, Патент RU 2 702 331 , Бюл. № 28, опубликовано: 08.10.2019



 

10 января 2019 г. НИОХ СО РАН объявляет конкурс на замещение вакантной научной должности НИОХ СО РАН объявляет конкурс на замещение вакантной научной должности научного сотрудника (кандидата химических наук) в лабораторию фотокатализа НИОХ СО РАН на условиях срочного трудового договора – 1 вакансия

Вакансия ID VAC 46084 подробнее

начало приема заявок: 10.01.2019 10:00
окончание приема заявок: 30.01.2019 10:00
Организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук
Должность: Научный сотрудник (кандидат химических наук) в лабораторию фотокатализа НИОХ СО РАН (программа новые лаборатории)
Отрасль науки: Химические науки
Деятельность: Проведение исследования
Трудовые функции: Выбор методов решения отдельных задач исследований
Трудовая деятельность: Проведение экспериментальных исследований, анализ и публикация их результатов в рецензируемых научных изданиях
Регион: Новосибирская область
Населенный пункт: Новосибирск
Требования к кандидату
Результаты интеллектуальной деятельности: публикации
Ученая степень и звание: кандидат химических наук
Заработная плата
ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 19 908 руб
СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ:
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ:
ГОДОВОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ:
УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ:
высокая результативность работы (вклад в результативность организации)
организация и «запуск» новых научных или научно-технических проектов
качество выполняемых исследований («уровень» публикации или патентование результата, в том числе за рубежом)
Социальный пакет
ОТДЫХ: ежегодный основной отпуск
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ: обязательное медицинское страхование
Контактная информация
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО: Бредихин Роман Андреевич
E-MAIL: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
ТЕЛЕФОН: +7 913 925 96 92, 330 78 60


ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Дополнительная информация (коллективный договор, сведения о требованиях к должности ведущего научного сотрудника) размещены в открытом доступе на сайте НИОХ СО РАН в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://web.nioch.nsc.ru/ в разделах "Профсоюзный комитет" и "Конкурсы вакансий".

Претенденту НЕОБХОДИМО прикрепить к конкурсной заявке:

  1. Список научных трудов по форме 3.3 за последние 5 лет
     
  2. Скан-копию диплома о присуждении ученой степени
     
  3. Резюме в свободной форме с указанием опыта работы, имеющихся навыков, сведений о научно-педагогической работе (преподавание, подготовка учебных пособий, руководство подготовкой научных кадров), сведений об участии в выполнении работ по грантам отечественных и международных научных фондов, сведений о наградах за научную работу, а также другую информацию на усмотрение претендента.
     
  4. Согласие на обработку персональных данных для целей участия в Конкурсе по форме - см. http://web.nioch.nsc.ru/novosti-i-ob-yavleniya-2/konkursy-vakansij
     

10 января 2019 г. НИОХ СО РАН объявляет конкурс на замещение вакантной научной должности старшего научного сотрудника (кандидата химических наук) в лабораторию фотокатализа НИОХ СО РАН на условиях срочного трудового договора – 1 вакансия

Вакансия ID VAC 46081 подробнее

начало приема заявок: 10.01.2019 10:00
окончание приема заявок: 30.01.2019 10:00
Организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук
Должность: Старший научный сотрудник (кандидат химических наук) лаборатории фотокатализа НИОХ СО РАН (программа новые лаборатории)
Отрасль науки: Химические науки
Деятельность: Проведение исследования
Трудовые функции: Постановка задач исследования научному коллективу
Трудовая деятельность: Обосновывать актуальность и новизну темы исследования
Формулировать основную гипотезу исследования
Осуществлять декомпозицию цели исследования на отдельные задачи
Координировать решение задач исследования в процессе его проведения
Обобщать результаты, полученные в процессе решения задач исследования
Регион: Новосибирская область
Населенный пункт: Новосибирск
Требования к кандидату
Результаты интеллектуальной деятельности: публикации
Ученая степень и звание: кандидат химических наук
Заработная плата
ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 22 444 руб
СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ:
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ:
ГОДОВОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ:
УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ:
высокая результативность работы (вклад в результативность организации)
организация создания или качественного развития инфраструктуры и информационного обеспечения исследований
организация и «запуск» новых научных или научно-технических проектов
привлечение и подготовка новых кадров высшей квалификации
качество выполняемых исследований («уровень» публикации или патентование результата, в том числе за рубежом)
Социальный пакет
ОТДЫХ: ежегодный основной отпуск
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ: обязательное медицинское страхование
Контактная информация
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО: Бредихин Роман Андреевич
E-MAIL: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
ТЕЛЕФОН: +7 913 925 96 92, 330 78 60


ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Дополнительная информация (коллективный договор, сведения о требованиях к должности ведущего научного сотрудника) размещены в открытом доступе на сайте НИОХ СО РАН в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://web.nioch.nsc.ru/ в разделах "Профсоюзный комитет" и "Конкурсы вакансий".

Претенденту НЕОБХОДИМО прикрепить к конкурсной заявке:

  1. Список научных трудов по форме 3.3 за последние 5 лет
     
  2. Скан-копию диплома о присуждении ученой степени
     
  3. Резюме в свободной форме с указанием опыта работы, имеющихся навыков, сведений о научно-педагогической работе (преподавание, подготовка учебных пособий, руководство подготовкой научных кадров), сведений об участии в выполнении работ по грантам отечественных и международных научных фондов, сведений о наградах за научную работу, а также другую информацию на усмотрение претендента.
     
  4. Согласие на обработку персональных данных для целей участия в Конкурсе по форме - см. http://web.nioch.nsc.ru/novosti-i-ob-yavleniya-2/konkursy-vakansij
     

10 января 2019 г. НИОХ СО РАН объявляет конкурс на замещение вакантной научной должности старшего научного сотрудника (кандидата химических наук) в лабораторию органической электроники НИОХ СО РАН на условиях срочного трудового договора – 1 вакансия

Вакансия ID VAC 46080 подробнее

начало приема заявок: 10.01.2019 10:00
окончание приема заявок: 30.01.2019 10:00
Организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук
Должность: Старший научный сотрудник (кандидат химических наук) лаборатории органической электроники НИОХ СО РАН (программа новые лаборатории)
Отрасль науки: Химические науки
Деятельность: Проведение исследования
Трудовые функции: Постановка задач исследования научному коллективу
Трудовая деятельность: Обосновывать актуальность и новизну темы исследования
Формулировать основную гипотезу исследования
Осуществлять декомпозицию цели исследования на отдельные задачи
Координировать решение задач исследования в процессе его проведения
Обобщать результаты, полученные в процессе решения задач исследования
Регион: Новосибирская область
Населенный пункт: Новосибирск
Требования к кандидату
Результаты интеллектуальной деятельности: публикации
Ученая степень и звание: кандидат химических наук
Заработная плата
ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 22 444 руб
СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ:
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ:
ГОДОВОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ:
УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ:
высокая результативность работы (вклад в результативность организации)
организация создания или качественного развития инфраструктуры и информационного обеспечения исследований
организация и «запуск» новых научных или научно-технических проектов
привлечение и подготовка новых кадров высшей квалификации
качество выполняемых исследований («уровень» публикации или патентование результата, в том числе за рубежом)
Социальный пакет
ОТДЫХ: ежегодный основной отпуск
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ: обязательное медицинское страхование
Контактная информация
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО: Бредихин Роман Андреевич
E-MAIL: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
ТЕЛЕФОН: +7 913 925 96 92, 330 78 60


ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Дополнительная информация (коллективный договор, сведения о требованиях к должности ведущего научного сотрудника) размещены в открытом доступе на сайте НИОХ СО РАН в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://web.nioch.nsc.ru/ в разделах "Профсоюзный комитет" и "Конкурсы вакансий".

Претенденту НЕОБХОДИМО прикрепить к конкурсной заявке:

  1. Список научных трудов по форме 3.3 за последние 5 лет
     
  2. Скан-копию диплома о присуждении ученой степени
     
  3. Резюме в свободной форме с указанием опыта работы, имеющихся навыков, сведений о научно-педагогической работе (преподавание, подготовка учебных пособий, руководство подготовкой научных кадров), сведений об участии в выполнении работ по грантам отечественных и международных научных фондов, сведений о наградах за научную работу, а также другую информацию на усмотрение претендента.
     
  4. Согласие на обработку персональных данных для целей участия в Конкурсе по форме - см. http://web.nioch.nsc.ru/novosti-i-ob-yavleniya-2/konkursy-vakansij
     

10 января 2019 г. НИОХ СО РАН объявляет конкурс на замещение вакантной научной должности старшего научного сотрудника (кандидата химических наук) в лабораторию направленных трансформаций природных соединений НИОХ СО РАН на условиях срочного трудового договора и неполной занятости (0,5 ставки) – 1 вакансия

Вакансия ID VAC 46078 подробнее

начало приема заявок: 10.01.2019 10:00
окончание приема заявок: 30.01.2019 10:00
Организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук
Должность: Старший научный сотрудник (кандидат химических наук) лаборатории направленных трансформаций природных соединений НИОХ СО РАН (программа новые лаборатории)
Отрасль науки: Химические науки
Деятельность: Проведение исследования
Трудовые функции: Постановка задач исследования научному коллективу
Трудовая деятельность: Обосновывать актуальность и новизну темы исследования
Формулировать основную гипотезу исследования
Осуществлять декомпозицию цели исследования на отдельные задачи
Координировать решение задач исследования в процессе его проведения
Обобщать результаты, полученные в процессе решения задач исследования
Регион: Новосибирская область
Населенный пункт: Новосибирск
Требования к кандидату
Результаты интеллектуальной деятельности: публикации
Ученая степень и звание: кандидат химических наук
Опыт развития организации: подготовка магистров и аспирантов
Заработная плата
ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 11 222 руб.
СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ:
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ:
ГОДОВОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ:
УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ:
высокая результативность работы (вклад в результативность организации)
организация создания или качественного развития инфраструктуры и информационного обеспечения исследований
организация и «запуск» новых научных или научно-технических проектов
привлечение и подготовка новых кадров высшей квалификации
качество выполняемых исследований («уровень» публикации или патентование результата, в том числе за рубежом)
Социальный пакет
ОТДЫХ: ежегодный основной отпуск
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ: обязательное медицинское страхование
Контактная информация
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО: Бредихин Роман Андреевич
E-MAIL: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
ТЕЛЕФОН: +7 913 925 96 92, 330 78 60


ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Дополнительная информация (коллективный договор, сведения о требованиях к должности ведущего научного сотрудника) размещены в открытом доступе на сайте НИОХ СО РАН в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://web.nioch.nsc.ru/ в разделах "Профсоюзный комитет" и "Конкурсы вакансий".

Претенденту НЕОБХОДИМО прикрепить к конкурсной заявке:

  1. Список научных трудов по форме 3.3 за последние 5 лет
     
  2. Скан-копию диплома о присуждении ученой степени
     
  3. Резюме в свободной форме с указанием опыта работы, имеющихся навыков, сведений о научно-педагогической работе (преподавание, подготовка учебных пособий, руководство подготовкой научных кадров), сведений об участии в выполнении работ по грантам отечественных и международных научных фондов, сведений о наградах за научную работу, а также другую информацию на усмотрение претендента.
     
  4. Согласие на обработку персональных данных для целей участия в Конкурсе по форме - см. http://web.nioch.nsc.ru/novosti-i-ob-yavleniya-2/konkursy-vakansij
     

10 января 2019 г. НИОХ СО РАН объявляет конкурс на замещение вакантной научной должности научного сотрудника (кандидата химических наук) в лабораторию направленных трансформаций природных соединений НИОХ СО РАН на условиях срочного трудового договора – 1 вакансия

Вакансия ID VAC 46082 подробнее

начало приема заявок: 10.01.2019 10:00
окончание приема заявок: 30.01.2019 10:00
Организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук
Должность: Научный сотрудник (кандидат химических наук) в лабораторию направленных трансформаций природных соединений НИОХ СО РАН (программа новые лаборатории)
Отрасль науки: Химические науки
Деятельность: Проведение исследования
Трудовые функции: Выбор методов решения отдельных задач исследований
Трудовая деятельность: Проведение экспериментальных исследований, анализ и публикация их результатов в рецензируемых научных изданиях
Регион: Новосибирская область
Населенный пункт: Новосибирск
Требования к кандидату
Результаты интеллектуальной деятельности: публикации
Ученая степень и звание: кандидат химических наук
Заработная плата
ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 19 908 руб
СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ:
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ:
ГОДОВОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ:
УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ:
высокая результативность работы (вклад в результативность организации)
организация и «запуск» новых научных или научно-технических проектов
привлечение и подготовка новых кадров высшей квалификации
качество выполняемых исследований («уровень» публикации или патентование результата, в том числе за рубежом)
Социальный пакет
ОТДЫХ: ежегодный основной отпуск
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ: обязательное медицинское страхование
Контактная информация
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО: Бредихин Роман Андреевич
E-MAIL: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
ТЕЛЕФОН: +7 913 925 96 92, 330 78 60


ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Дополнительная информация (коллективный договор, сведения о требованиях к должности ведущего научного сотрудника) размещены в открытом доступе на сайте НИОХ СО РАН в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://web.nioch.nsc.ru/ в разделах "Профсоюзный комитет" и "Конкурсы вакансий".

Претенденту НЕОБХОДИМО прикрепить к конкурсной заявке:

  1. Список научных трудов по форме 3.3 за последние 5 лет
     
  2. Скан-копию диплома о присуждении ученой степени
     
  3. Резюме в свободной форме с указанием опыта работы, имеющихся навыков, сведений о научно-педагогической работе (преподавание, подготовка учебных пособий, руководство подготовкой научных кадров), сведений об участии в выполнении работ по грантам отечественных и международных научных фондов, сведений о наградах за научную работу, а также другую информацию на усмотрение претендента.
     
  4. Согласие на обработку персональных данных для целей участия в Конкурсе по форме - см. http://web.nioch.nsc.ru/novosti-i-ob-yavleniya-2/konkursy-vakansij
     
RU JP
С 15 по 19 декабря делегация из Японии посетила Новосибирск для обсуждения вопросов сотрудничества.
Об этом сообщает пресс-служба НИОХ СО РАН.


Встреча была посвящена вопросам сотрудничества в области химии фторорганических соединений.

С докладами на научном семинаре выступили приглашенные гости и ученые из НИОХ СО РАН.


2018 12 15 seminar ru jp 650pxПрофессор Такаши Ямазаки (Токийский аграрно-технический университет) в докладе «Реакции изомеризации, инициируемые отрывом протона, активированным СF3-группой» рассказал о реакциях ненасыщенных соединений, содержащих перфторалкильные группы при кратных связях. Такие соединения легко вступают в превращения, сопровождающиеся формированием новых углерод-углеродных связей, что позволяет синтезировать более сложные органические молекулы, содержащие фторированные заместители. Особое внимание было уделено перегруппировкам аллиловых и пропаргиловых спиртов, приводящих к фторсодержащим продуктам, перспективным для создании новых биологически активных веществ.  Представленные разработки расширяют синтетический арсенал химиков, работающих в области синтеза и применения органических соединений фтора.



Доклад профессора Норио Шибата (Технологический институт г. Нагойя) «Синтез SF5-пиридинов» был посвящен развитию исследований в области химии ароматических соединений, содержащих пентафторсульфанильную группу. Были рассмотрены методы получения пентафторсульфанил­пиридинов и использование их в синтезе биологически активных соединений – аналогов продуктов, содержащих трифторметилпиридильный фрагмент, которые широко представлены на рынке фармацевтической и агрохимической продукции.

Cотрудник Исследовательского центра инновационных технологий компании AGCInc Ёшитоми Моризава представил обзор деятельности компании, являющейся крупнейшим мировым производителем стекла, керамики, а также химической продукции, в том числе фторполимеров, фторэластомеров, фторсодержащих смол и различных материалов на их основе (красок, покрытий, пленок и т.д.) для автомобильной промышленности, энергетики, строительства. Производя фторсодержащие продукты, компания придерживается концепции «Химия для голубой планеты», разрабатывая экологически чистые продукты, тем самым внося вклад в снижение общего воздействия на окружающую среду.

Старший инженер Центра технологий и инноваций компании DAIKIN  Фумихико Ямагучи представил обзор деятельности компании. Это мировой лидер в производстве систем кондиционирования, вентиляции, отопления, но компания также известна как крупнейший производитель широкого спектра фторуглеродов и разнообразной продукции на их основе – фторсодержащих полимеров, масел, смазок, хладагентов и т.д. В своей повседневной деятельности компания применяет и продвигает только экологически чистые технологии, которые снижают негативное воздействие на окружающую среду.

В докладе зам. директора по научной работе НИОХ СО РАН, зав. лабораторией изучения нуклеофильных и ион-радикальных реакций  д.х.н. Третьякова Е.В. «Новый подход к синтезу фторированных нитронилнитроксидов» были рассмотрены реакции нитронилнитроксида лития с различными перфтораренами как способ получения новых многофункциональных полифторированных нитронилнитроксидов, содержащих электроноакцепторные группы. Эти стабильные радикалы, охарактеризованные методами РСА, ЭПР и измерением их статической магнитной восприимчивости, представляют интерес в области дизайна молекулярных магнетиков, могут быть использованы для создания парамагнитных химических сенсоров и органических перезаряжаемых батарей.

Главный научный сотрудник лаборатории гетероциклических соединений д.х.н. Малыхин Е.В. в докладе «Селективное однореакторное моно-, ди- и триаминодефторирование полифтораренов в безводном аммиаке – удобный и кратчайший путь к мономерам и строительным блокам для фторированных полиимидов и других hi-tech материалов» сообщил о разработке технологичного и экологичного способа  аминодефторирования полифтораренов, позволяющего получать моно- и диамины высокой чистоты, которые служат строительными блоками в синтезе лекарств, агро- и ветеринарных препаратов, мономерами в синтезе полифторароматических полиимидов и кристаллических ассоциатов. На основе диаминов получены прозрачная и термостабильная матрица для материала с нелинейнооптическими свойствами, легирующая добавка к эпоксидным электроизоляционным покрытиям, модификатор газоразделительных слоев, синтезированы сокристаллы полифторароматических моноаминов и макроциклических эфиров, способные выступать рецепторами в твердофазных хемоспецифических индикаторах и сенсорах.

Ведущий научный сотрудник лаборатории галоидных соединений д.х.н. Бардин В.В. в докладе «Превращения полифторорганилтрифторборатов без разрыва связи углерод-бор» рассмотрел новый подход к синтезу различных полифтоорганилтрифторборатов, заключающийся в трансформации органического фрагмента органилтрифторбората. Изучены реакции фотоиндуцированной обратимой цис-транс изомеризации полифторалкенил­трифторборатов, присоединения галогенов к полифторированным алкенил- и алкинил­трифторборатам, в ряду полифторфенилтрифторборатов осуществлено замещение атомов фтора нуклеофилами различной природы. Полифтоорганил­трифторбораты перспективны в качестве компонент для создания ионных жидкостей и материалов для межфазового переноса.

Доклад старшего научного сотрудника лаборатории галоидных соединений к.х.н. Зонова Я.В. «Карбонилирование перфторбензоциклоалкенов и их перфторалкил- и пентафторфенил-производных в среде пятифтористой сурьмы» был посвящен карбонилированию перфторированных органических соединений, возможность осуществления которого в системе CO-SbF5 была обнаружена в лаборатории галоидных соединений на примере перфторированных бензоциклоалкенов. Данное превращение позволяет проводить функционализацию фторорганического соединения, а протекающие в тандеме с карбонилированием трансформации четырехчленного цикла перфторбензоциклобутена и его производных существенно расширяет потенциал найденной реакции и открывает новые пути синтеза полифторированных произодных изохромена, 2-фенилакриловой кислоты и индан-2-она.

Доклад научного сотрудника группы изучения механизмов органических реакций Заикина П.А. «1,1‑Дифтор-2(1Н)-нафталиноны: синтез, свойства и применение» был посвящен синтезу и практическому использованию 1,1-дифтор-2(1Н)-нафталинонов, перспективных фторированных строительных блоков. Подходы к синтезу данных соединений разработаны с учетом требований "зеленой химии", в частности, замены органических растворителей на водные растворы и реализации механохимического метода фторирования. Полученные соединения проявляют цитотоксические свойства в отношении клеточных культур карциномы человека, сравнимые с тамоксифеном. Вовлечение 1,1-дифтор-2(1Н)-нафталинонов в реакцию диенового синтеза открывает новые возможности в направленном синтезе фторсодержащих полиароматических соединений, представляющих интерес для разработки органических полупроводниковых материалов.

Все участники научного семинара подтвердили, что рассмотренные вопросы интересны и актуальны, и требуют дальнейшего более детального обсуждения.



Пресс-служба НИОХ СО РАН

ИСТОЧНИКИ

Делегация из Японии посетила НИОХ СО РАН для обсуждения перспектив сотрудничества
- Новости Сибирской науки (www.sib-science.info), 10.10.2019
 Графеновые наноленты с молекулярными магнитами по краям открывают новые возможности для спинтроники и квантовых вычислений.

Графен – двумерный кристалл, состоящий из углеродной «сетки» толщиной в один атом, – снова в центре внимания научного сообщества. На этот раз речь идёт о магнитных свойствах графеновых нанолент. Расчёты показывают, что края графеновых лент могут обладать магнитными свойствами. Такие материалы представляют интерес для спинтроники.

Если разрезать кристалл графена на полоски, то в зависимости от направления «нарезки» форма края будет отличаться: в одном случае мы получим так называемое «кресло», а в другом – «зигзаг». Согласно расчётам, наноленты первого типа всегда будут полупроводниками, в которых ширина ленты определяет размер запрещённой зоны (то есть количество энергии, необходимое, чтобы перебросить электрон из валентной зоны в зону проводимости). А наноленты второго типа всегда будут полуметаллами (то есть их зона валентности и проводимости касаются друг друга, не пересекаясь). Более того, теоретики предсказывают, что в таком случае края должны обладать магнитными свойствами. Эту гипотезу сложно подтвердить или опревергнуть экспериментально, поскольку эффект ожидается слабый, а изготовление нанолент с идеальным краем – невероятно тяжелая, если вообще выполнимая задача.


Электронные и магнитные свойства графеновых нанолент тесно связаны не только со структрурой края, но и с его качеством. Любой незначительный дефект может «смазать» все взаимодействия и даже превратить наноленту в полупроводник. Необходимость идеально ровного края на атомном уровне усложняет производство достаточно качественных образцов для статистически значимых наблюдений. Именно поэтому нам до сих пор сложно сказать что-то однозначное на основе имеющихся данных. Мы точно знаем, что в однослойном графене образуются краевые электронные состояния, но можем только гадать об их магнитных свойствах.

Евгений Третьяков из Института органической химии им. Н. Н. Ворожцова в Новосибирске и его коллеги из Института исследований полимеров Общества Макса Планка в Майнце разработали новый метод синтеза, благодаря которому можно получить раствор с графеновыми нанолентами длиной около 100 нм с идеальными зигзагообразными краями. По краям нанолент они прикрепили молекулы нитронилнитроксида – химически устойчивые органические молекулярные магниты. Таким образом химики убили нескольких зайцев одновременно: химически активные края графеновых нанолент стабилизированы, функциональные группы позволяют изучать магнитные свойства, и на выходе получается большое количество (целые миллиграммы!) образцов, которые можно характеризовать с помощью стандартной оптической спектроскопии.

Чтобы изучить магнитные свойства полученных нанолент, Михаэль Слота (Michael Slota) и его коллеги из университетов Оксфорда и Ланкастера использовали электронный парамагнитный (спиновый) резонанс (ЭПР), который можно назвать электронным «братом» другого метода, ядерно-магнитного резонанса. Спином в квантовой физике называют проекцию момента импульса частицы на определенную ось, обычно направленную вдоль внешнего магнитного поля, если оно присутствует. Магнитное поле расщепляет энергетические уровни образца (эффект Зеемана: спин «по полю» более энергетически выгоден, чем спин «против поля»; разница в энергии определяется силой магнитного поля). Одновременно образец облучают микроволновым излучением, которое постепенно изменяет частоту. Когда частота излучения совпадает с энергетической разницей между разными направлениями спина, образец поглощает излучение. По форме спектров поглощения при разных магнитных полях можно судить о магнитных свойствах образца и точно измерить величину взаимодействий, которые эти свойства определяют.

Используя ЭПР, физики показали, что магнитные спины на радикалах действительно наводят спиновую плотность по краю наноленты. Чтобы точно определить магнитные свойства собственно графеновой наноленты, для сравнения использовались образцы, содержащие аналогичную цепочку из молекулярных магнитов, но без графена.

Помимо демонстрации магнитных краевых состояний, ЭПР-спектроскопия позволила измерить силу спин-орбитального взаимодействия в графеновых нанолентах. Полученные данные очень полезны для теоретических моделей электронной структуры графена и важны в более фундаментальном смысле: спин-орбитальное взаимодействие в этом материале настолько мало, что его практически невозможно измерить методами квантовой электроники, которые обычно используют для таких целей.

Более того, изучение так называемых динамических спектров и спинового эха даёт информацию о том, как долго «живёт» каждое магнитное состояние. С помощью динамического ЭПР физики измерили время релаксации спина и потери когерентности по краям графеновых нанолент. Время декогерентности составлило порядка микросекунд при комнатной температуре, а это многообещающий результат. Получается, что спиновая когерентность в таких образцах сохраняется дольше, чем считалось ранее. Возможно, причина в том, что в отличие от образцов из других экспериментов, стабилизированные графеновые наноленты менее подвержены случайным структурным вариациям и рассеиванию на контактах с электродами. Исследователи подозревают, что источником декогерентности в нанолентах стало взаимодействие электронных спинов с ядерными спинами молекул радикалов. Хорошая новость заключается в том, что, оптимизируя состав этих радикалов, можно снизить концентрацию ядерных спинов или уменьшить чувствительность спиновых кубитов к магнитному шуму.

Поскольку магнитные спины могут ориентироваться либо вдоль магнитного поля, либо против, из них можно составить кубит (qubit, или quantum bit) – квантовый аналог единицы хранения информации. Разница между кубитом и обычным, «классическим», битом в том, что кубит – это суперпозиция состояний, обозначенных как 0 и 1, возможных с определённой вероятностью. Кубит описывается не только состоянием 0 или 1, но и соотношением их вероятностей (сумма квадратов вероятности каждого из состояний кубита равна 1), поэтому в одном кубите можно зашифровать больше информации, чем в обычном бите. К кубитам, пригодным для квантовых компьютеров, предъявляется целый ряд требований. Они должны быть «запутаны» друг с другом (квантовая запутанность означает, что изменение состояния одного из кубитов означает такое же изменение другого). Так же система должна быть изолирована от случайных внешних пертурбаций, которые невосполнимо разрушают запутанность и когерентность передаваемого сигнала. В то же время кубитам нужны внешние стимулы, которые бы ими управляли и считывали зашифрованную информацию.

В этом отношении у графена есть преимущество по сравнению с другими материалами, которые могли бы хранить кубиты (например, такие полупроводники как арсенид галлия и кремний): электронный ток, протекающий через графен позволяет управлять кубитами и запутывать их. Более того, два главных причины потери когерентности (которая ведёт к потере квантовой информации) почти полностью отсутствуют в графене. Эти причины – взаимодействие электронных спинов с орбитальным моментом электронов в узлах кристаллической решётки и взаимодействие тех же электронных спинов с ядерными спинами: спин-орбитальное взаимодействие в графене пренебрежимо мало, а концентрация ядерных спинов в системе из данной работы невелика.

Нужно отметить, что в проведенном эксперименте магнитные состояния в графеновой наноленте появились за счёт модификации магнитными радикалами. То есть про собственный магнетизм краёв всё ещё сложно сказать что-то конкретное. Возможно, если прикрепить по краю немагнитные молекулы, получится измерить собственный магнетизм края, но в любом случае мы должны различать «чистые» графеновые наноленты и модифицированные. Ведь даже немагнитные радикалы могут существенно изменить электронную структуру края, что повлияет на все остальные свойства материала. Впрочем, с точки зрения приложений эта тонкость второстепенна.

Чтобы управлять кубитами и считывать с них информацию, нужна внешняя система. Скорее всего, наноленты нужно будет «соединить» с другими полупроводниковыми или квантовыми устройствами, а это значит, что контакты уменьшат срок жизни когерентности квантовых состояний в наноленте. С другой стороны, возможно стоит пожертвовать временем декогерентности и увеличить силу спин-орбитального взаимодействия края наноленты с радикалами, чтобы управлять спином в прикреплённых молекулах с помощью электрического поля. Такое усиление можно получить заменой органических радикалов на металлические комплексы. Для этого придётся разрабатывать новую химическую «кухню», но в любом случае ключ к реализации подобных устройств на основе графена, похоже, лежит в кармане у химиков. А пока полученные результаты должны стать трамплином для ответа на многие вопросы о свойствах графеновых нанолент и тонкостях магнитных взаимодействий на молекулярном уровне.

Результаты экспериментов опубликованы в журнале Nature.

Автор: Аня Грушина


ИСТОЧНИКИ

Магнитные наноленты из графена – перфокарты для квантовых компьютеров?
- Наука и жизнь (nkj.ru), 10 июля 2018
2019 01 09 NY
Уходящий год был богат на события, и мы не претендуем на то, чтобы в одном списке (из всего-то дюжины позиций) вместить всё по-настоящему значительное. Поэтому применяем еще один критерий – мы выбираем только из тех тем, что были освещены на нашем ресурсе. 


1. Программа развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0». Ей мы посвятили сразу несколько материалов, как своих, так и репостов. И было бы странно, сложись ситуация иначе. Впервые за полвека государство объявило о столь масштабных планах по развитию научной инфраструктуры. И подкрепило обещания во время двух визитов президента Российской Федерации в Новосибирск в течение года (когда такое было?). Скептики напоминают, что «цыплят» принято «считать по осени». А она в виде реальных финансовых траншей еще не наступила. Да и первоначальная программа заметно сократилась. Но все равно работа над программой стала сама по себе одним из самых значимых событий года. Тем более, что уже в конце 2018-го на своей традиционной пресс-конференции Владимир Путин еще раз подтвердил – «Академгородку 2.0» быть.

2. Еще одним «программным» событием стало принятие национального проекта «Наука». Мы также неоднократно рассказывали о нем, например, здесь . С ним история развивается по довольно схожему сценарию – пока в основном речь идет о планах, намерениях и обещаниях. Но не может не внушать оптимизм хотя бы системный подход к решению вопроса.

3. Если говорить о системных переменах, то нельзя обойти вниманием закрытие ФАНО и образование Министерства науки и высшего образования в мае этого года. Конечно, кадры, начиная с главы ведомства, во многом остались старые. Как и «слабые места» в работе, включая некоторую нерасторопность и излишний бюрократизм в принятии необходимых решений. Но радует повышение статуса науки в государстве (которая теперь «достойна» министерства, а не агентства), снятие многих ведомственных барьеров между научными учреждениями и вузами и еще ряд положительных моментов (о которых мы также писали).

4. В уходящем году работу многих новосибирских ученых отметили заслуженными наградами. Например,академик Николай Колчанов получил орден Дружбы из рук Путина (зимой) и премию «Лидеры Сибири»осенью). А академик Сергей Алексеенко стал лауреатом престижной премии «Глобальная энергия». Этот список можно продолжать долго. И завершило год награждение в Москве в конце декабря нескольких ученых институтов СО РАН Макарьевской премией. 

5. Ежегодно ученые Академгородка пишут много книг (как коллективных трудов, так и монографий). Увы, но «научпопа» из-под пера самих ученых выходит куда меньше. А если такая книга не просто появляется, но и побеждает на международных конкурсах… То такое событие обязательно должно быть отражено в нашей «горячей дюжине». И мы с удовольствием поздравляем Людмилу Николаевну Трут, чья книга про эксперимент академика Д.К. Беляева «Как приручить лису (и построить собаку)» получила премию Американской ассоциации содействия развитию науки.  Это, на минуточку, издатели журнала Science и уж они-то знаю толк в хорошей научно-популярной литературе.

6. К числу знаковых событий года надо отнести и международный технологический форум «Технопром», который стал одной из славных традиций Новосибирска. В этом году (причем, не впервые) на нем много внимания уделяли институтам Академгородка и их разработкам. Поэтому неудивительно, что по итогам форума ученые заключили несколько перспективных соглашений с гигантами российского бизнеса.

7. Известно, что научное сообщество много внимания уделяет конференциям, симпозиумам, саммитам. Это те площадки, где можно представить свою работу коллегам и познакомиться с их результатами. Живой обмен мнениями часто дает гораздо больше, чем прочтение статей. Поэтому хорошие конференции имеют свойство становиться регулярными. А отличные – не просто отмечать очередные юбилеи, но и демонстрировать устойчивое развитие. Например, международная мультиконференция «Биоинформатика и системная биология» (BGRS\SB). В этом году она отметила свое двадцатилетие насыщенной программой (более 600 представленных докладов) и солидным составом участников (свыше 700 делегатов со всех стран мира). С краткой историей мультиконференции можно познакомиться здесь.

8. Если говорить о собственно научных результатах, то нельзя не отметить первые успехи российских ученых в редактировании генома важных сельскохозяйственных культур. В числе ближайших кандидатов на редактирование не только ячмень, но и пшеница. В этом году завершилась работа по секвенированию ее генома и >участие в этом глобальном проекте принимали и новосибирские ученые.

9. Новосибирские физики-ядерщики тоже становились «ньюсмейкерами» с завидной регулярность на протяжении всего года. Какой из озвученных результатов имеет самый большой научный «вес», сказать трудно, поэтому мы включим в список те, которые были озвучены на совместной с представителями РНФ конференции по итогам работы по мегагранту.

10. К слову, на той же конференции говорили и о достижениях новосибирских археологов. В частности, им удалось внести серьезные коррективы в принятую концепцию истории возникновения современного homo sapiens. И это лишь один из нескольких значимых результатов, полученных на стыке наук.  Этой теме был посвящен и научно-популярный фильм «Правдивая история людей», вышедший также в этом году.

11. В течение года не раз в новости попадали и результаты работы наших химиков. Для списка мы отобрали новость, которая, может, и не совсем научная, но явно несет большой потенциал для развития науки и экологического мониторинга (а это уже касается всех нас, независимо от образования). Мы имеем в виду выбор в качестве национального координационного центра РФ по Стокгольмской конвенции (посвященной стойким органическим загрязнителям) Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН


12. Последним пунктом нашего списка стала одна из инициатив мэрии Новосибирска, связанная с наукой и Академгородком. Мэр города Анатолий Локоть неоднократно подчеркивал, что Академгородок и его институты – один из главных «козырей» города. Знакомству с работой наших ученых и инноваторов должен способствовать организованный мэрией «малый Технопром» - форум «Городские технологии». А в этом году руководитель департамента промышленности, инноваций и предпринимательства Александр Люлько запустил еще один интересный формат: совместные совещания ученых и промышленников по внедрению конкретных технологий в производство и городское хозяйство. И это правильно, потому что любая фундаментальная наука рано или поздно, но все равно приводит ко вполне прикладным результатам. Это и делает ее столь важной для человечества.

"Аcademcity.org"

Источники

Горячая научная дюжина 2018
- Академгородок (academcity.org), 29/12/2018
СО РАН: горячая научная дюжина 2018
- Новости сибирской науки (www.sib-science.info), 09/01/2019

Базовые проекты фундаментальных научных исследований НИОХ СО РАН в 2019 г.

N п.п

Номер проекта

Название проекта

Руководитель проекта

Номер государственной регистрации

в ЕГИСУ НИОКТР

1

0302-2019-0001

Тема V.48.1.4. Изучение фармакологической активности, механизма действия , токсичности синтетических и природных соединений и материалов

Д.б.н., проф. Толстикова Татьяна Генриховна

АААА-А18-118020290185-1

2

0302-2019-0002

Тема V.44.5.8. Дизайн и синтез новых карбо- и гетероциклических органических соединений с заданными функциональными свойствами

Д.х.н. Меженкова Татьяна Владимировна

АААА-А18-118020290186-8

3

0302-2019-0003

Тема V.48.1.6. Разработка методов создания соединений-лидеров в наиболее социально значимых терапевтических областях путем направленной трансформации природных и синтетических стартовых молекул. Организация биологических испытаний полученных соединений

Д.х.н., проф. Салахутдинов Нариман Фаридович

АААА-А18-118020290188-2

4

0302-2019-0004

Тема V.48.1.5. Разработка научных основ селективного синтеза новых фармакофоров и предшественников лекарственных средств на основе хемоспецифичных каталитических превращений природных алкалоидов, терпеноидов и кумаринов

Д.х.н., проф. Шульц Эльвира Эдуардовна

АААА-А18-118020290187-5

5

0302-2019-0005

Тема V.46.1.3. Высокотехнологическая аналитическая платформа для исследований в области фармакогнозии, фитохимии, клинической и экспериментальной медицины, химической экологии и для обеспечения экологической, фармацевтической и продовольственной безопасности

Д.х.н., проф. Ткачев Алексей Васильевич

АААА-А18-118020290189-9

6

0302-2019-0006

Тема V.45.3.4. Фундаментальные основы создания органических и гибридных наноструктурированных материалов для фотоники, сенсорики, электроники

Д.х.н. Шелковников Владимир Владимирович

АААА-А18-118020290190-5

7

0302-2019-0007

Тема V.44.1.9. Механизмы химических реакций, строение и свойства органических соединений, интермедиатов, полимеров и биополимеров

Д.ф.-м.н., проф. Багрянская Елена Григорьевна

АААА-А18-118020290191-2

8

0302-2019-0008

Функционально-ориентированный синтез органических парамагнетиков

Д.х.н. Третьяков Евгений Викторович

АААА-А20-120011090095-8

9

0238-2019-0004

Фундаментальные основы создания органических материалов для оптоэлектроники (новая лаборатория)

К.х.н. Казанцев  Максим Сергеевич

АААА-А20-120011090092-7

10

0238-2019-0005

Фотокатализируемые и фотоактивируемые превращения органических веществ (новая лаборатория)

К.х.н. Воробьёв  Алексей Юрьевич

АААА-А20-120011090094-1

11

0238-2019-0006

Направленный поиск, структурный дизайн и разработка методов синтеза потенциальных биологически активных веществ, конструирование лекарственных средств (новая лаборатория)

К.х.н. Суслов  Евгений Владимирович

АААА-А20-120011090093-4

 

Интеграционные проекты фундаментальных исследований по программам РАН в 2019 г.

N п.п

Название проекта

Руководитель проекта

Номер государственной регистрации (ЦИТИС)

1

«Выделение потенциальных стимуляторов роста и стрессоустойчивости растений в виде комплексов соединений и индивидуальных растительных метаболитов, их анализ и разработка препаративных форм для скрининга и обработки растений».

Блок проекта «Трансляционная химическая геномика растений: реконструкция генных сетей и выход за видовые границы продуктивности и стрессоустойчивости»  Комплексной программы фундаментальных научных исследований СО РАН II.1. (завершен в 2019 году)

К.т.н. Попов Сергей Александрович

АААА-А18-118020690243-4

2

«Синтез новых биосовместимых и биостабильных полиуретанов, исследование их структуры и физико-механических свойств».

Блок проекта «Тканевая инженерия протезов сосудов малого и среднего диаметров: синтез новых материалов, моделирование физических свойств, векторная доставка лекарств, исследование физико-химических и биологических свойств» Комплексной программы фундаментальных исследований СО РАН II.1. (завершен в 2019 году)

К.х.н. Шундрина Инна Казимировна

АААА-А18-118020690245-8

3

«Разработка химических соединений и анализ их свойств».

Блок проекта «Комплексный подход для создания антипсихотиков нового поколения» Комплексной программы фундаментальных исследований СО РАН II.1. (завершен в 2019 году)

Д.х.н., проф. Салахутдинов Нариман Фаридович

АААА-А18-118020690246-5

4

«Синтез спиновых меток с улучшенными функциональными свойствами на основе нитроксильных и тритильных радикалов и разработка новых методов адресного введения спиновых меток в нуклеиновые кислоты».

Блок проекта «Изучение комплексов рибосом человека, моделирующих рибонуклеопротеиды, формирующиеся при биогенезе рибосом и трансляции, методами ЭПР-спектроскопии» Комплексной программы СО РАН II.1. (завершен в 2019 году)

Д.ф.-м.н., проф. Багрянская Елена Григорьевна

АААА-А18-118020790031-6

Гранты Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих учёных в российских образовательных организациях высшего образования, научных учреждениях, подведомственных ФАНО, и государственных научных центрах РФ

N п.п

Номер проекта

Название проекта

Руководитель проекта

Номер государственной регистрации (ЦИТИС)

1

2017-220-06-735576001

Многочастотный электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) для биохимических исследований

Prof. M.K. Bowman (The University of Alabama, USA)

 

Гранты РНФ НИОХ СО РАН в 2019 г.

N п.п

Номер проекта

Название проекта

Руководитель проекта

Номер государственной регистрации (ЦИТИС)

1

19-13-00040

Новые ингибиторы тирозил-ДНК-фосфодиэстераз, ферментов системы репарации ДНК, для противоопухолевой терапии

Д.х.н., проф. РАН Волчо Константин Петрович

 

2

19-13-00235

Пространственно затруднённые нитроксильные радикалы. Синтез и применение

Д.х.н., проф. Григорьев Игорь Алексеевич

 

3

18-13-00173

Графеновые наноструктуры, функционализированные стабильными радикальными группами

Д.х.н. Третьяков Евгений Викторович

 

4

18-13-00361

Гибридные молекулы на основе растительных алкалоидов, кумаринов и терпеноидов - привилегированные скаффолды для биологически активных веществ и лекарственных агентов. Способы гибридизации.

Д.х.н., проф. Шульц

Эльвира Эдуардовна

 

5

15-13-00017

«Создание новых препаратов для борьбы с резистентными штаммами вируса гриппа путем направленных трансформаций природных терпеноидов»

(продлен на 2019 г.)

Д.х.н., проф. Салахутдинов Нариман Фаридович

 

Конкурс «Проведение инициативных исследований молодыми учеными» Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными

6

19-73-00051

Дизайн новых адамантан-содержащих ингибиторов ферментов репарации ДНК, способных повышать эффективность химиотерапевтических агентов в отношении мультиформной глиобластомы.

к.х.н. Пономарев Константин Юрьевич

АААА-А19-119111490052-8

7

19-73-00125

Разработка катионных амфифильных веществ на основе монотерпеноидов в качестве потенциальных противовирусных агентов широкого спектра действия

к.х.н. Соколова Анастасия Сергеевна

АААА-А19-119111490053-5

8

18-73-00081

Высокоэффективные органические светоизлучающие материалы с программируемыми свойствами

к.х.н. Казанцев Максим Сергеевич

АААА-А19-119090990012-5

9

18-73-00133

Применение N-аминоазиниевых солей в дизайне материалов и биологически активных веществ

к.х.н. Воробьёв Алексей Юрьевич

АААА-А19-119090990010-1

10

18-73-00148

Хиральные хромофоры с фрагментом 4,5‑диазафлуорена

к.х.н. Васильев Евгений Сергеевич

АААА-А19-119090990011-8

11

18-73-00225

Новые донорно-акцепторные комплексы и анион-радикальные соли 1,2,5-халькогенодиазолов для создания функциональных молекулярных материалов – синтез, строение и свойства

к.х.н. Семёнов Николай Андреевич

АААА-А19-119090990013-2

12

18-73-00226

Гибридный фотополимерный материал

к.х.н. Деревянко Дмитрий Игоревич

АААА-А19-119090990063-7

Завершены (отчет 30 ИЮНЯ 2019)

13

17-73-10099

Растительные кумарины как основа для создания биологически активных производных для лечения социально-значимых заболеваний

к.х.н. Липеева Алла Викторовна

АААА-А17-117073110023-8

14

17-73-10101

Металл-полимерные мицеллы как контейнеры адресной доставки лекарственных препаратов

к.х.н. Еделева Мария Владимировна

АААА-А17-117073110024-5

15

17-73-10238

Спин-меченые производные полифторированных пара-хинонов для создания высокоспиновых систем и молекулярных спиновых устройств

к.х.н. Живетьева Светлана Ивановна

АААА-А17-117073110021-4

16

17-73-10153

Разработка ингибиторов особо опасных вирусных инфекций на основе природных монотерпеноидов

к.х.н. Соколова Анастасия Сергеевна

АААА-А17-117073110022-1

17

17-73-10274

Исследование катализируемых соединениями меди(I) превращений растительных фуранолабданоидов и спиросолоновых стероидов в поиске новых потенциально ценных агентов для медицины

к.х.н. Миронов Максим Евгеньевич

АААА-А17-117082340073-4

Гранты РФФИ НИОХ СО РАН в 2019 г.

N п.п

Номер проекта

Название проекта

Руководитель проекта

Номер государственной регистрации (ЦИТИС)

Инициативные проекты А

1

19-03-00071

Рациональный дизайн новых производных монотерпеноидов, обладающих противопаркинсонической активностью

Д.х.н., проф. Салахутдинов>Нариман Фаридович

АААА-А19-119011490143-6

2

19-03-00685

Молекулярный дизайн дуальных агонистов PPAR–альфа и гамма на основе природных соединений

Д.х.н. ЛузинаОльга Анатольевна

АААА-А19-119011490140-5

3

18-04-00393

Поиск подходов к изучению пост-трансляционных модификаций человеческого сывороточного альбумина и их роли в развитии конформационных болезней с использованием ЯМР и импульсной дипольной ЭПР спектроскопии.

Д.ф.-м.н., проф. Багрянская Елена Григорьевна

АААА-А18-118012290048-4

4

18-03-01012

Создание современных синтетических подходов к новым группам практически полезных гетероциклических систем на основе хемоселективных превращений доступных растительных дитерпеноидов, алкалоидов и кумаринов

Д.х.н., проф. Шульц Эльвира Эдуардовна

АААА-А18-118012290045-3

5

18-03-00596

Электроактивные полимеры с пендантными группами на основе гетероциклических халькоген содержащих соединений

Д.х.н. Шундрин Леонид Анатольевич

АААА-А18-118012290047-7

6

18-03-00437

Синтез и биологическая активность N-моно и N,N-ди- замещенных биспидинов и биспидинонов содержащих остатки монотерпеноидов

Д.б.н., проф. Толстикова Татьяна Генриховна

АААА-А18-118012290051-4

7

17-03-01132

Нитроксильные спиновые зонды для томографии головного мозга c помощью низкопольного ЭПР и методов, основанных на эффекте Оверхаузера

К.х.н. Полиенко Юлия Фёдоровна

АААА-А17-117040310051-1

8

17-03-00944

Новые репортерные группы для ДНК-технологий с электрохимической детекцией гибризационных событий

К.х.н. Иртегова Ирина Геннадьевна

АААА-А17-117040310052-8

9

17-03-00564

Комплексы, ассоциаты и кластеры структурно нежестких органических систем: стабильность, потенциальные поверхности, реакционная способность, физико-химические свойства

Д.х.н. Щеголева Людмила Николаевна

АААА-А17-117040310053-5

Совместные международные инициативные проекты   

 

10

19-53-44003

Монг_т Возобновляемое сырье как источник для создания таргетных противоопухолевых агентов. Структурный анализ и направленные химические трансформации низкомолекулярных метаболитов флоры Сибири и Монголии

Д.х.н., проф. Шульц Эльвира Эдуардовна

АААА-А19-119080790042-5

11

19-53-53003

ГФЕН_А Синтез полифторированных бензоаннелированных гетероциклов на основе циклизации с диоксидом углерода

К.х.н. Политанская Лариса Владимировна

АААА-А19-119011490142-9

12

18-53-76001

ЭРА_А Создание конъюгатов пентациклических тритерпеноидов с азолами: от превентивных агентов и адъювантов в химиотерапии рака к новым противоопухолевым лекарственным агентам

Д.х.н., проф. Шульц Эльвира Эдуардовна

АААА-А18-118020790032-3

13

18-53-76003

ЭРА_А Новые наноразмерные, биосовместимые и стабильные свободнорадикальные сенсоры для непрерывной гиперполяризации in vivo в ультранизкопольной магнитно-резонансной томографии (МРТ)

К.х.н., доцент Кирилюк Игорь Анатольевич

АААА-А18-118020790109-2

14

17-53-12057

ННИО_а Конкурс инициативных научных проектов, проводимый совместно РФФИ и «Немецким научно-исследовательским сообществом"

Теллуроорганическая химия для создания функциональных молекулярных материалов

Д.х.н. Зибарев Андрей Викторович

АААА-А17-117040710120-0

15

17-53-150020

НЦНИ_а Международные инициативные научные проекты РФФИ и НЦНИ

Переключаемые магнетики на молекулярной основе

Д.х.н. Третьяков Евгений Викторович

АААА-А17-117040510200-1

16

17-53-50043

ЯФ_а Конкурс совместных инициативных российско-японских научных проектов

Синтез молекулярных спиновых систем и применение ЯМР парадигмы для ЭПР спектроскопии

Д.ф.-м.н., проф. Багрянская Елена Григорьевна

АААА-А17-117040510201-8

Совместные международные инициативные проекты молодых ученых

17

19-53-04005

Бел_МОЛ_А Синтез физиологически активных кислород и азотсодержащих гетероциклических соединений на основе монотерпеноидов в присутствии гетерогенных кислотных катализаторов

К.х.н. Ардашов Олег Васильевич

АААА-А19-119040390041-6

Проекты, выполняемые ведущими молодежными коллективами («Стабильность»)

18

20-33-70067

Разработка эффективных ингибиторов ортопоксвирусов

на основе бициклических монотерпеноидов

к.х.н. Соколова Анастасия Сергеевна

АААА-А20-120062490003-1

Проекты, выполняемые молодыми учеными, обучающимися в аспирантуре

19

19-33-90080

Разработка методов синтеза новых N-гетероциклических соединений на основе монотерпеноидов

(Аспирант – Чернышов Владимир Владимирович)

Д.х.н. Яровая Ольга Ивановна

АААА-А19-119111490020-7

20

19-33-90084

Разработка новых синтетических методов в химии изохинолиновых алкалоидов для создания селективных анальгетиков и противовоспалительных агентов

(Аспирант – Финке Анастасия Олеговна)

Д.х.н., проф. Шульц Эльвира Эдуардовна

АААА-А19-119111490019-1

Инициативные проекты молодых ученых «Мой первый грант» МОЛ_А

21

18-33-00132

Новые подходы к функционализированным цианбисаренам - универсальным предшественникам  в дизайне новых материалов (LC, OLED, MOF, PC)

К.х.н. Пешков Роман Юрьевич

АААА-А19-119022590013-7

22

18-33-00172

Исследование новой перегруппировки  тетразоло[1,5-a]пиримидинов по типу Димрота

М.н.с. Александрова Надежда Владимировна

АААА-А19-119022590010-6

23

18-33-00203

Разработка новых подходов  к синтезу сопряженных нитроксильных радикалов

К.х.н. Гурская Лариса Юрьевна

АААА-А19-119022590009-0

24

18-33-00243

Новые стратегии ситеза  хиральных дитопных бис-(пиридиновых) лигандов  и комплексные соединения на их основе

К.х.н. Васильев Евгений Сергеевич

АААА-А19-119022590011-3

25

18-33-00529

[4+2]-Циклоприсоединение  1,1-дифторнафталин-2(1Н)-онов как метод синтеза функционально замещенных полициклических ароматических соединений

М.н.с. Дян Ок Тон

АААА-А19-119022590012-0

Региональные (Новосибирская область) проекты Р_А

26

19-43-540003

Молекулярный дизайн и синтез соединений с потенциальной противоопухолевой, нейтропротекторной, противовоспалительной и анальгетической активностью на основе природных дитерпеноидов лабданового и пимаранового ряда

Д.х.н. Харитонов Юрий Викторович

АААА-А19-119051790029-6

27

18-43-540025

Бис([1,2,3]дихалькогеназоло)феназины и их катион-радикальные соли

Д.х.н. Макаров Александр Юрьевич

АААА-А18-118061990021-8

Региональные (Новосибирская область) проекты молодых ученых Р_МОЛ_А

28

19-43-543040

Разработка новых подходов к синтезу полифторированных орто- и мета- бензолдитиолов как перспективных кандидатов для фундаментальных исследований и практических приложений

К.х.н. Никульшин Павел Викторович

АААА-А19-119042390036-6

29

19-43-543042

Направленный синтез гетероциклических производных сесквитерпеновых лактонов из растений Сибири. Создание макроциклических структур на основе метиленлактонов и азотосодержащих гетероциклов  в качестве селективных противомикробных и противовирусных агентов

К.х.н. Патрушев Сергей Сергеевич

АААА-А19-119042390018-2

30

18-43-543014

Направленные трансформации кумаринов с целью создания агентов для лечения социально-значимых заболеваний. Дизайн гибридных структур на основе кумаринов, тритерпеноидов лупанового ряда, а также бензохалькогендиазолов и хиноксалинов, обладающих ценной биологической активностью

К.х.н. Липеева Алла Викторовна

АААА-А18-118061990020-1

Завершены (отчет 31 МАРТА 2019)

31

18-43-543031

Модификация желчных кислот – путь к созданию нового класса гепатопротекторных агентов с гиполипидемическими свойствами

К.х.н. Попадюк Ирина Игоревна

АААА-А18-118062590145-2

Научные мероприятия

 

32

19-03-20076

Проект организации Всероссийской конференции с международным участием «Органическая электроника» (Organic Electronics (ORGEL-2019))

Д.ф.-м.н., проф. Багрянская Елена Григорьевна

 

Подготовка и опубликование научных обзорных статей ЭКСПАНСИЯ

 

33

19-13-50120

Моно- и сесквитерпены в качестве стартовой платформы для создания противовирусных средств

Д.х.н., проф. Салахутдинов Нариман Фаридович

 

Издание научных трудов Д, естественные науки

 

34

19-13-00009

«Препаративная химия алкалоидов. Ч. 2. Гемитерпеноидные производные индола, монотерпеноидные производные индола (тип Corynanthe), производные хинолизидина»

Д.х.н., проф. Салахутдинов Нариман Фаридович

 
           

Программы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в 2019г.

Конкурс заявок ведущих организаций академического сектора науки в целях финансового обеспечения мероприятий по обновлению приборной базы

N п.п

Номер проекта

Название проекта

Руководитель проекта

1

2019-05-1-0001-1066

Федеральное государственное бюджетное учреждение наук Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук

Д.ф.-м.н., проф.
Багрянская 
Елена Григорьевна

 

"Проведение исследований по приоритетным направлениям в рамках Партнерской программы Юбера Кюрьена – А.Н. Колмогорова с участием научно-исследовательских организаций и университетов Франции"

 

N п.п

Номер проекта

Название проекта

Руководитель проекта

Номер государственной регистрации (ЦИТИС)

1

2019-05-588-0002-003

Магнитные материалы на основе комплексов металлов со фторированными радикалам

Д.х.н. Третьяков 
Евгений Викторович

АААА-А19-119121990044-7

           

Гранты Фонда содействия развития малых форм предприятий в научно-технической сфере программа «У.М.Н.И.К.»

N п.п

Номер проекта

Название проекта

Руководитель проекта

Номер государственной регистрации (ЦИТИС)

1

13905ГУ/2018

Разработка фоторезистного материала на основе акриламидных производных полифторхалконов для создания микро- и наноструктур литографическими методами

М.н.с. Деревяшкин 
Сергей Владимирович

АААА-А19-119111590026-8

 

Стипендии Президента РФ молодым ученым и аспирантам в 2019 г.

N п.п

Номер проекта

Название проекта

Руководитель проекта

1

СП-2346.2019.4

Синтез новых биологически активных соединений, сочетающих адамантановый и монотерпиноидный фрагменты

Аспирант Можайцев Евгений Сергеевич

2

СП-4682.2018.4

Разработка современных подходов к синтезу гетероциклических и макроциклических производных сесквитерпеновых лактонов -потенциальных цитотоксических, противомикробных и противовирусных агентов

К.х.н. Патрушев 
>Сергей Сергеевич

Гранты с участием сотрудников НИОХ СО РАН в 2019 г.

N п.п.

Номер проекта

Название проекта

Руководитель проекта

Организация

Гранты РНФ

1

19-73-20090

Дизайн новых хиральных катализаторов на базе биспидиновых лигандов и изучение их функционирования на молекулярном и наноразмерном уровне современными инструментальными методами» (договор НИР)

Вацадзе С.З.

МГУ

2

18-15-00049

Динамическое исследование активации тромбоцитов и лейкоцитов человека с целью выявления клеточных механизмов патогенеза микрососудистых осложнений сахарного диабета и создания новых неинвазивных методов их терапии

Москаленский А.Е.

НГУ

3

18-73-10086

Синтез и исследование люминесцентных характеристик новых полиядерных комплексов меди(I) и серебра(I) на основе1,3-N,X-лигандов (X = P, As, S, Se)

Артемьев А.В.

ИНХ СО РАН

4

18-74-00085

Критические периоды онтогенеза, определяющие развитие грибных инфекций у насекомых (договор НИР)

Ярославцева О.Н.

ИСиЭЖ СО РАН

5

17-75-20120

Механизмы противовоспалительного и противоопухолевого действия полусинтетических производных глицирретовой кислоты, содержащих циано-еноновый фрагмент в кольце А

Марков А.B.

ИХБФМ СО РАН

Гранты РФФИ

1

19-43-540009 р_а

Исследование кинетики и механизма образования наноаэрозоля органических соединений, его осаждение в дыхательных путях, физико-химические свойства и биологическое действие

Дубцов С.Н.

ИХКГ СО РАН

2

19-44-540008 Р_А

Поиск новых ингибиторов проникновения ВИЧ-1

Щербакова Н.С.

ГНЦ ВБ «Вектор»

3

18-03-00271 «А»

Каркасные терпеноиды в синтезе новых ингибиторов вирусов, вызывающих геморрагическую лихорадку с почечным синдромом

Яровая О.И.

НГУ

4

18-03-00300 А

Новые люминесцентные системы на основе комплексов марганца(II) с бис- и трисфосфиноксидами

Артемьев А.В.

ИНХ СО РАН

5

18-04-00836 А

Разработка теоретических основ технологий рационального размещения отходов и восстановления нарушенных территорий (на примере Горловского антрацитового месторождения) (договор НИР)

Соколов Д.А.

ИПА СО РАН

6

18-29-04013 мк

Изучение подвижности спиновых зондов в металл-органических координационных полимерах и влияния взаимодействий «гость-хозяин» на свойства данных материалов методами ЭПР спектроскопии

Федин М.В.

МТЦ СО РАН

7

18-29-11064 мк

Создание фундаментальных основ получения биосовместимых 3D-изделий медицинского назначения методом селективного лазерного спекания механохимически синтезированных изоморфных разновидностей апатита

акад. РАН

Ляхов Н.З.

ИХТТМ СО РАН

8

18-33-00297 мол_а

Синтез нового класса ингибиторов тирозил-ДНК-фосфодиэстеразы 1 на основе природного терпеноида дегидроабиетиламина

Ковалева К.С.

НГУ

9

18-33-20079 мол_а_вед

Разработка высокоэффективных люминофоров с двойной эмиссией на основе гомо- и гетерометаллических комплексов марганца с металлами подгруппы меди

Артемьев А.В.

ИНХ СО РАН

10

18-33-20175 мол_а_вед

Разработка фундаментальных основ региоселективного гидрирования функциональных групп монотерпеноидов в присутствии гетерогенных катализаторов

Демидова Ю.С.

ИК СО РАН

11

18-43-540012 Р_А

Создание высокоэффективных люминофоров на основе комплексов меди(I) и серебра(I) с гетарилфосфинами и –сульфидами

Артемьев А.В.

ИНХ СО РАН

12

18-43-540016 Р_А

Комплексы цинка(II) с производными пиримидина и имидазола: люминесценция и внутримолекулярный перенос протона

Бушуев М.Б.

ИНХ СО РАН

13

18-43-030004 Р_А

Многокомпонентные полимерные системы на основе синтетических гетероцепных полимеров гуанидинового ряда и природных модифицированных полисахаридов для создания функциональных материалов биомедицинского назначения

Могнонов Д.М.

БИП СО РАН

14

18-53-80031 БРИКС

Разработка катализаторов полимеризации этилена на основе поздних переходных металлов для получения аморфного высокоразветвлённого и эластомерного полиэтилена

Талзи Е.П.

ИК СО РАН

15

17-03-00027 А

Синтез, строение и свойства новых металл-органических координационных полимеров с фторсодержащими лигандами

чл.-корр. РАН Федин В.П.

ИНХ СО РАН

16

16-29-10762 офи_м

Разработка методов получения сложных органических соединений, содержащих полифторароматический фрагмент, с использованием каталитических реакций кросс-сочетания полифторированных борорганических реагентов с органическими электрофилами

Адонин Н.Ю.

ИК СО РАН

17

16-29-10666 офи_м

Разработка инновационных каталитических систем и методов регио- и стереоселективной оксофункционализации сложных органических молекул

Брыляков К.П.

ИК СО РАН

 

В год добровольчества и волонтерства сотрудниками Новосибирского института органической химии СО РАН  было организовано немало общественно и социально значимых событий, из которых хотелось бы выделить два.



В год добровольчества и волонтерства сотрудниками Новосибирского института органической химии СО РАН было организовано немало общественно и социально значимых событий, из которых хотелось бы выделить два.

24 декабря 2018 года было поздравлено 5 детей с ДЦП, проходящих реабилитацию в Комплексном центре социального обслуживания населения Советского района. Для детей с ДЦП, в силу специфики заболевания, была организована небольшая поздравительная программа.

25 декабря была организована подобная программа, но уже с игровыми формами для детей шести сотрудников НИОХ СО РАН.

Всем детям были вручены сладкие подарки от сказочных героев, в лице:

Дед Мороз – Коротких Михаил Олегович,

Снегурочка – Сиражетдинова Нафиса Сафуановна.

2018 12 25 HNY 04 600
Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей с наступающим Новым годом, пожелали всем здоровья, благополучия, новых приятных эмоций и встреч в наступающем 2019 году.

Пресс-служба НИОХ СО РАН