Кагегории ru
nioch.ru

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

Кагегории ru

 Olymp

Интернет-олимпиада по органической химии, организованная сотрудниками Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН и кафедрой органической химии ФЕН НГУ, собрала студентов высших учебных заведений со всей страны. Организаторы мероприятия предложили  ее участникам посоревноваться в дистанционном режиме. Об этом рассказал организатор олимпиады в своем аккаунте социальной сети «ВКонтакте» -  к.х.н., заведующий лабораторией фотокатализа НИОХ СО РАН Алексей Воробьев.

Такой формат позволил собрать участников с разных уголков нашей страны (Новосибирск, Москва, Екатеринбург, Казань, Брянск, Калининград) и зарубежья (Ташкент). Кроме того, успешно с решением задач справлялись и школьники, - сообщил Алексей Воробьев.

Участникам предлагалось решить 9 серьезных и одну шуточную задачи из различных разделов органической химии.

Материалы олимпиады были разработаны сотрудниками НИОХ СО РАН – к.х.н. Алексеем Воробьевым и младшим научным сотрудником Павлом Заикиным, а также сотрудником МТЦ СО РАН Никитой Чукановым.

Задания составлялись на базе современных исследований, в том числе проводимыми сотрудниками НИОХ СО РАН, результаты которых опубликованы в ведущих международных журналах.

По итогам конкурса призовые места распределены следующим образом:

1-е место - Ларионов Кирилл, 2-ой курс ФЕН НГУ, г. Новосибирск

2-е место - Кондратьев Алексей, школа №57, г. Москва

3-е место - Гончаров Иван, гимназия №9, г. Екатеринбург

Полные результаты олимпиады можно посмотреть по ссылке:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zIuOCbJb8yjwLvc6pKv-AM253I7GlAsqDlvFyiWF4pQ/edit?usp=sharing

Поздравляем победителей!

Пресс-служба НИОХ СО РАН

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и Национальный центр научных исследований Франции (НЦНИ) объявляют о проведении конкурса на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, проводимых совместно российскими и французскими учеными.

В конкурсе могут участвовать коллективы численностью не менее 2 человек и не более 10 человек, состоящие из граждан Российской Федерации, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих статус налогового резидента Российской Федерации, оформивших Согласие на признание электронных документов, подписанных в КИАС РФФИ простой электронной подписью, равнозначными документам, составленным на бумажных носителях или Соглашение об использовании электронной подписи в электронном взаимодействии, заключаемое РФФИ с физическим лицом по правилам РФФИ.

На конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований.

Научные коллективы из Российской Федерации и Франции согласовывают между собой содержание, название и план выполнения совместного исследования. Представляемые на конкурс коллективами из РФ и Франции проекты должны быть частями совместного научного исследования.

На конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований по следующим научным направлениям:

(01) математика, механика;
(02) физика и астрономия;
(03) химия и науки о материалах;
(04) биология;
(05) науки о Земле;
(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;
(08) фундаментальные основы инженерных наук;
(09) история, археология, этнология и антропология;
(10) экономика;
(11) философия, политология, социология, правоведение, история науки и техники, науковедение;
(12) филология и искусствоведение;
(13) психология, фундаментальные проблемы образования, социальные проблемы здоровья и экологии человека
(14) глобальные проблемы и международные отношения;
(15) фундаментальные основы медицинских наук;
(16) фундаментальные основы сельскохозяйственных наук.

Конкурсная комиссия: бюро совета РФФИ.

Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном виде в Комплексной информационно-аналитической системе РФФИ (КИАС РФФИ).

Дата и время начала подачи заявок: 29 июня 2020 г. 15:00 (МСК)

Дата и время окончания подачи заявок: 23 сентября 2020 г. 23:59 (МСК)

Порядок информирования об итогах конкурса: уведомление участников конкурса о решении конкурсной комиссии в электронном виде в КИАС РФФИ и опубликование списка победителей конкурса на сайте РФФИ до 21 декабря 2020 г.

Победителям конкурса предоставляется право заключить Договор о предоставлении гранта победителю конкурса и реализации научного проекта.

Грантополучатель: коллектив физических лиц

Срок реализации проекта: 2 года

Максимальный размер гранта на каждый этап реализации проекта: 2 000 000 рублей.

Минимальный размер гранта на каждый этап реализации проекта: 1 000 000 рублей.

Полная информация о конкурсе на сайте РФФИ: https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2109233

Разработка новосибирских химиков и генетиков стала востребованной во многих странах мира. Продукт повышает урожайность разных культур и помогает выжить растениям в экстремальных условиях. И все это без вреда для почвы и здоровью людей.

Об уникальном экологически чистом биофунгициде природного происхождения, стимуляторе роста растений "Новосил" рассказал корреспондент телеканала "ОТС" Алина Штокалова.

 

 

Время для просмотра сюжета про НИОХ - 22.37. Более подробно о Новосиле 1 июля в программе "Научная среда". Автор программы расскажет про продукт Опытного химического цеха НИОХ СО РАН.



Информация о стимуляторе роста растений "НОВОСИЛ" на сайте НИОХ СО РАН

Бюллетень новых поступлений (июнь 2020 г.)



Книги

 

Краткий отчет НИОХ СО РАН о научной и научно-организационной деятельности за 2019 год/ Сиб. отд-ние Рос. акад. наук, Новосиб. ин-т орган. химии им. Н.Н. Ворожцова. - Новосибирск: НИОХ СО РАН, 2020. - 241 с.: ил, рис., табл.; 26 см.. - Библиогр.: с. 187-200.

 

 

Синтез и функциональные свойства гибридных наноформ биоактивных и лекарственных веществ/ под ред. М. Я.  Мельникова, Л. И. Трахтенберга. - Москва: Техносфера, 2019. - 383 с.: ил.; 25 см.. - Библиогр. в конце глав.

 

 

Химический анализ в геологии и геохимии/ Рос. акад. наук. Сиб. отд-ние, Ин-т геол. и минералогии им. В.С. Соболева, Новосиб. гос. ун-т ;  Науч. ред. Г. Н.  Аношин. - Новосибирск: Академическое изд-во " Гео", 2016. - 620, [2] с.: ил.; 24 см.. - Библиогр. в конце глав.



Журналы

 

Бюллетень ВАК.- 2020.- N. 2

Бюллетень экспериментальной и клинической биологии и медицины.- 2020.- N. 3, 4, 5

Журнал аналитической химии.- 2020.- N. 3, 4, 5

Журнал общей химии.- 2020.- N. 3, 4, 5

Журнал органической химии.- 2020.- N. 3, 4, 5

Журнал прикладной химии.- 2020.- N. 3, 4, 5

Наука и жизнь.- 2020.- N. 4, 5

Успехи химии.- 2020.- N. 3, 4, 5, 6

Химико-фармацевтический журнал.- 2020.- N. 2, 3, 4, 5

Химия в интересах устойчивого развития.- 2020.- N. 2

Химия гетероциклических соединений.- 2020.- N. 1, 2, 3

Химия растительного сырья.- 2020.- N. 1

MATCH: communications in mathematical and in computer chemistry/- 2020.- Vol. 83.- N. 1



В мире, по разным данным, от десяти до шестнадцати миллионов человек страдают болезнью Паркинсона, и ВОЗ прогнозирует, что к середине века этот показатель как минимум удвоится. Патология развивается незаметно долгие годы, затем быстро прогрессирует, сокращая продолжительность жизни. Этот недуг неизлечим, поэтому крайне важно диагностировать его как можно раньше.

Нейроны и дофамин 

В среднем мозге есть группа нейронов, богатых темным пигментом нейромеланином, — черная субстанция. Их отростки достигают других отделов мозга, в первую очередь стриатума (полосатого тела). Здесь они выделяют дофамин — сигнальную молекулу, регулирующую работу мышц. Если его синтез и обмен в норме, мышцы своевременно сокращаются и расслабляются, нет — их тонус повышен.

Гибель нейронов в черной субстанции ведет к постоянной нехватке дофамина и, как следствие, тяжелому нарушению двигательной функции — болезни Паркинсона. Ее симптомы — проблемы с координацией, скованность движений, замедленность, сутулость, тремор конечностей.

Заболевание быстро прогрессирует, лечению не поддается, заместительная терапия лишь временно улучшает состояние. Человек постепенно превращается в инвалида, его ждет преждевременная смерть. Болезнью Паркинсона страдали многие известные люди — в том числе американский боксер Мухаммед Али, советский актер Михаил Ульянов, папа римский Иоанн Павел II. Недавно об этом диагнозе сообщил британский рок-певец Оззи Осборн.

чёрное вещество1.jpg  

Сложности ранней диагностики 

 

Некоторые признаки болезни Паркинсона проявляются за несколько лет до явного нарушения движений. Пропадает обоняние, в фазе быстрого сна человек сбрасывает предметы с тумбочки, задевает спящего рядом, может свалиться с верхней полки в поезде. Каждый из этих симптомов характерен для множества патологий, но в совокупности они указывают на скрытое течение болезни Паркинсона (домоторную фазу).

Уточнение диагноза занимает несколько месяцев или даже лет. В спорных случаях прибегают к позитронно-эмиссионной (ПЭТ) или однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ).

"Вводим в организм радиоизотопные препараты, они включаются в метаболизм нейронов, синтезирующих дофамин. Сканируем мозг и смотрим, как идет синтез. Эти методы позволяют поставить диагноз за несколько лет до двигательных нарушений", — рассказывает профессор, член-корреспондент РАН Сергей Иллариошкин, руководитель отдела исследований мозга Научного центра неврологии.

Правда, сделать ПЭТ и ОФЭКТ удается очень редко: эти процедуры главным образом предназначены для онкологии. Более доступны транскраниальная сонография (УЗИ головного мозга) и МРТ на аппаратах с высокой интенсивностью магнитного поля, тоже фиксирующие признаки деградации черной субстанции. Однако у всей нынешней диагностики болезни Паркинсона общая проблема — она эффективна только в сочетании с клиническими симптомами.

Как любая нейродегенеративная патология, связанная с гибелью определенной группы нейронов, болезнь Паркинсона очень коварна. Все начинается в относительно молодом возрасте и медленно развивается долгие годы, не давая о себе знать. Виной тому — исключительная пластичность мозга. Чтобы компенсировать потерю нервных клеток, оставшиеся работают активнее — больше генерируют дофамина, нейроны-мишени становятся чувствительнее к нему, и только когда все возможности исчерпаны, нервная система выходит из строя с очевидными симптомами.

"Клиника возникает после гибели 50-55% клеток в черной субстанции. Лечить уже поздно. Поэтому и превентивная терапия, такая как антиоксиданты и прочее, неэффективна. Ее надо применять, пока погибло не больше 15-20% нейронов. Но как распознать патологию на этой стадии? Отсюда идея биомаркеров — веществ в организме, указывающих на патогенный процесс или предрасположенность к нему задолго до клинических симптомов", — объясняет профессор. 
РНК как биомаркеры
"Одна из серьезных проблем любой нейродегенеративной патологии в том, что для исследования доступна, по сути, только кровь пациентов. Конечно, много работ с мозгом умерших, но искать там маркеры ранней стадии заболевания не очень правильно после многих лет болезни, ее активного лечения, на фоне других частых, характерных для пожилого возраста заболеваний — сердечно-сосудистых, рака", — говорит доктор биологических наук Петр Сломинский, заведующий лабораторией молекулярной генетики наследственных болезней в Институте молекулярной генетики РАН.
чёрное вещество2.jpg  

Его группа ищет в крови пациентов молекулы — предвестники болезни Паркинсона: микро-РНК, мРНК.

"Гибель нейронов в черной субстанции сопровождают выраженные изменения в экспрессии генов, и мы предполагаем, что то же самое происходит в клетках крови. Гипотеза основана на том, что в лимфоцитах периферической крови экспрессируется ряд генов, связанных с обменом дофамина", — уточняет ученый.

Расчет на то, что гематоэнцефалический барьер — условная граница, запрещающая обмен веществами между мозгом и остальным организмом, — не такой уж непроницаемый и деградация черной субстанции как-то отзовется в периферической крови. Задача — определить группу генов, которые по-разному действуют у больных и здоровых, сравнив их транскриптом — всей совокупностью РНК клеток.

"Для такого исследования особенно подходят образцы крови людей на самой начальной стадии заболевания — до лечения, возможно, влияющего на экспрессию генов. Поэтому пробы берут у пациентов с диагнозом "предполагаемая болезнь Паркинсона" и, через несколько месяцев, — у тех, кому диагноз подтвердили", — продолжает он. 

Чтобы создать полноценную панель биомаркеров, нужно много образцов. Идеально было бы наблюдать большую группу людей, регулярно тестировать, выявлять группы риска и потом сравнивать с теми, у кого диагностируют болезнь, а это один процент среди лиц старше 60 лет, независимо от места проживания, этнического происхождения. Поэтому исследование должно быть длительным — необходимо следить за состоянием человека как минимум несколько лет.

Проблема еще и в том, что анализы микро-РНК и мРНК пока неудобны для профилактического скрининга в клинических лабораториях. Требуется ПЦР, а это время, достаточно дорогое оборудование, трудоемкие процедуры. Надежда на то, что когда специфичные для болезни Паркинсона молекулы найдут, появятся и доступные методы их исследования — с учетом того, какой мощный рывок происходит сейчас по экспресс-тестам РНК-содержащих вирусов.

Хор генетических мутаций 

В мозге много белка альфа-синуклеина, который участвует в обмене сигналами между нервными клетками, но все его функции не до конца понятны. В здоровых нейронах этот белок, отработав, разрушается, при патологии же накапливается, его длинные нити — фибриллы слипаются в конгломераты (тельца Леви) и становятся токсичными. Мутация в гене альфа-синуклеина приводит к одной из наследственных форм болезни Паркинсона.

Примерно в одном случае из десяти у этой патологии генетические причины. Чаще всего это мутации в генах LRRK2 или PARK8, кодирующих соответственно белки дардарин и паркин. Они вовлечены в многие биохимические процессы в разных типах клеток, но почему-то сбой в них оборачивается образованием телец Леви и гибелью в первую очередь дофаминергических нейронов в черной субстанции.

 
чёрное вещество3.jpg

"Очевидно, белок альфа-синуклеин важен для патологии, но в нем ли первопричина? Есть заболевания, когда он тоже откладывается, например слабоумие с тельцами Леви, — вступает в разговор доктор биологических наук Мария Шадрина, коллега и соавтор Сломинского. — Тут немало параллелей с болезнью Альцгеймера, которая встречается несколько чаще, чем Паркинсона. Там также гибнут нейроны определенного типа, холинергические в гиппокампе, а в мозге накапливается белок бета-амилоид. И эта болезнь скрытно развивается много лет, прежде чем у человека ослабеют память и другие когнитивные функции".

В гипотезах, объясняющих возникновение обеих болезней, недостатка нет. Это и нейровоспаление, запускаемое перенесенной в молодости вирусной инфекцией, и нейротоксины в окружающей среде, например гербициды, и модный сейчас микробиом кишечника, который подозревают в порче альфа-синуклеина.

Проверить все это в эксперименте не так-то просто. Грызуны — излюбленные лабораторные модели биологов — не болеют Паркинсоном.

"Чтобы имитировать болезнь, мыши вводят токсин и уже через шесть часов наблюдают гибель нейронов в черной субстанции, резкое снижение дофамина. У человека эта стадия длится десятки лет. С другой стороны, на грызунах можно промоделировать наследственные формы заболевания, введя в геном мутации", — поясняет Сломинский.

Эксперимент с близнецами 

Сейчас ученым представился уникальный шанс — среди пациентов на Дальнем Востоке нашли троих с монозиготными близнецами, не болеющими болезнью Паркинсона.

"Они росли вместе, живут в одном регионе, работа не связана с токсинами. ДНК идентичные, так что если и есть генетическая предрасположенность, то на нее наложились другие факторы", — говорит Мария Шадрина.

Задача — проанализировать транскриптом близнецов, найти гены, которые экспрессируются у них по-разному, установить регулирующие их микро-РНК и связать с болезнью Паркинсона. Однако вопрос о первопричинах патологии остается открытым.

"Одно из объяснений — митохондриальный геном, который передается от матери. У близнецов он разный. Митохондрии размножаются в клетке простым делением и быстро мутируют. Как раз изменение в энергетике клетки, за которую отвечают митохондрии, — один из признаков болезни Паркинсона, — приводит пример Сергей Иллариошкин. Он не исключает и того, что у второго близнеца болезнь проявится позднее. — Мы можем проверить его на ПЭТ, сделать ЭЭГ-видеополисомнографию, чтобы посмотреть реакции в фазе быстрого сна, оценить структуру нигросомы (скопления дофаминовых нейронов) по данным 3-Тесла МРТ в новом режиме. Не исключено, что болезнь уже развивается. Такие примеры есть".

Как растят нейроны

Плюрипотентные стволовые клетки также позволяет исследовать болезнь Паркинсона. Фактически это зародыши, способные превратиться в любой вид зрелых клеток, в том числе нейроны.

Раньше стволовые клетки брали из абортивного материала, плаценты. Теперь, благодаря открытию японского ученого Синьи Яманаки, их можно получить из ткани взрослого человека. Надо немного похимичить в лаборатории, чтобы искусственно состарить, и пожалуйста — зрелые нейроны в чашке Петри. Других вариантов взять их у живого пациента нет.

нейроны.jpg  

"Мы создали первую в России коллекцию клеточных линий от пятидесяти пациентов с болезнью Паркинсона. От трех уже есть индуцированные плюрипотентные стволовые клетки. Имеются и трансгенные нейроны, в ДНК которых с помощью системы CRISPR-Cas9 вставили биосенсоры. Они подсвечивают разные процессы на клеточном уровне, например накопление активных форм кислорода", — рассказывает Сергей Медведев из лаборатории эпигенетики развития Института цитологии и генетики СО РАН.

Вместе с коллегами из Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова и Международного томографического центра СО РАН они на таких искусственных нейронах черной субстанции испытают потенциальные лекарства, замедляющие их гибель, ищут генетические факторы болезни и биомаркеры.

Нагрузочный тест 

"Еще ни одного человека не вылечили от болезни Паркинсона. Мы не можем остановить гибель нейронов, потому что не знаем причины. А их может быть огромное количество. Стратегия борьбы направлена на раннюю диагностику и превентивную нейропротекторную терапию, чтобы максимально замедлить процесс. Идеально, если порог гибели нейронов, при котором проявляются клинические симптомы, — это потеря 70-80 процентов дофамина, наступит в возрасте 120-150 лет. Человек будет болеть, но качество жизни останется приемлемым", — рассуждает академик Михаил Угрюмов, заведующий лабораторией нервных и нейроэндокринных регуляций Института биологии развития имени Н. К. Кольцова РАН. 

В его лаборатории получают мышей с самой ранней стадией болезни Паркинсона. Затем в их крови ищут совпадения с потенциальными биомаркерами, обнаруженными в крови пациентов с подтвержденным диагнозом.

"Известны десятки биомаркеров и ни одного специфичного, поскольку находим их и при других заболеваниях. В любом случае нужно использовать набор маркеров, но даже по ним диагноз все равно не будет окончательным", — отмечает исследователь.

Он предлагает создать нагрузочный тест для выявления болезни. В психиатрии и неврологии этот подход не используют, а в других областях медицины — вполне. Например, есть тест толерантности к глюкозе при диагностике сахарного диабета.

Ученые уже подобрали вещество, которое блокирует синтез дофамина в мозге и дозу, временно усиливающую симптомы при патологии, без побочных эффектов. Эксперименты на мышах прошли успешно, теперь вместе коллегами из Тайваня исследователи готовят испытания на приматах.

"Есть основания считать, что эта диагностика будет специфична", — подчеркивает академик.

Неудача клеточных технологий 

В отличие от клеток кожи или крови, нейроны в головном мозге не возобновляются. Они образуются у эмбриона в возрасте от восьми до 15 недель. По мере старения организма гибнут: в среднем каждые десять лет мозг лишается четырех процентов нервных клеток.

При нейродегенеративном заболевании, по неизвестным пока причинам, скорость гибели нейронов увеличивается в разы. И хотя в гиппокампе и стриатуме есть стволовые клетки-предшественники, доказать, что они замещают погибшие, не удалось.

В начале 1990-х с развитием клеточных технологий возникла идея пересаживать пациентам донорские здоровые нейроны.

"Шведский профессор Андрес Бьорклунд провел эксперименты на мышах, у которых нейротоксинами вызывали болезнь Паркинсона. Однако пересаженные от здорового животного нейроны погибали. Тогда он пересадил больным грызунам нейроны от эмбриона, и у них восстановилось поведение. Это был триумф", — вспоминает Михаил Угрюмов.

На этой волне Бьорклунд запустил в ЕС программу клинических испытаний клеточных технологий для лечения болезни Паркинсона. В ней участвовали шесть стран. Угрюмов руководил научной группой из России. Всего у нас выполнили 13 операций по пересадке нейронов.

"Брали абортивный материал, вырезали ту область мозга, где должны были сформироваться дофаминергические нейроны, делали суспензию и вводили пациенту туда, где был дефицит дофамина. Операция нетравматичная, под местной анестезией. За десять лет во всех европейских странах — участницах консорциума собрали большой материл. Состояние пациентов улучшалось, но через полгода болезнь возвращалась", — говорит ученый. 

В США получили те же результаты. Усовершенствование клеточных технологий ситуацию не изменило.

"Везде применяют одну методологию: испытывают терапию на грызунах, потом на людях. Картина общая: стопроцентный успех на животных, никакого стойкого эффекта на людях", — резюмирует академик.

Мозг человека слишком сложно устроен, полагает он. Нейроны нельзя пересадить в черную субстанцию, где для них подходящая окружающая среда, потому что во взрослом мозге они не смогут прорасти в другой отдел. Поэтому их имплантируют сразу туда, где требуется дофамин, — в стриатум.

Мозг мыши залит разными сигнальными веществами, все нейроны работают в этом коктейле. У человека нейроны специализированы, у них свои сигнальные вещества, причем доставка их должна быть направленной.

Нейрон управляется не по всей поверхности, а в точках — синаптических контактах. И каждый связан с десятью-пятнадцатью тысячами других строго определенных нейронов. Все это должна заново сформировать клетка, которую пересадили. В ближайшие лет пятьдесят, по мнению Михаила Угрюмова, эта задача, скорее всего, неразрешима.

Источник: РИА "Новости"

Иллюстрации РИА "Новости"

Источники

Тайны черного вещества
- Академгородок (academcity.org), 22/06/2020
Тайны черного вещества
- Seldon.News (news.myseldon.com), 22/06/2020
Коварный мозг. Почему гибнут "черные" нейроны и как это остановить
-РИА Новости, 22/06/2020
Тайны черного вещества: ученые ищут причины неизлечимой болезни
-Новости сибирской науки (www.sib-science.info), 22/06/2020

17 июня 2020 г. в Новосибирском институте органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН состоялась встреча с участием министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Даниленко Андреем Анатольевичем.

Визит министра

Предметом встречи было обсуждение проблемы неприятных запахов в отдельных районах г. Новосибирска, связанных с деятельностью промышленных предприятий. По результатам обсуждения намечены пути проведения исследований на базе лабораторий НИОХ СО РАН с целью поиска пахучих веществ и связанных с ними маркерных веществ.

Пресс-служба НИОХ СО РАН

Есть мнение: Экология региона и реализация национального проекта "Экология" в Новосибирской области

В гостях - министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко и заместитель министра Евгений Рыжков
 
 

 
ИСТОЧНИКИ


- В НИОХ СО РАН обсудили проблему неприятных запахов в некоторых районах Новосибирска с министром природных ресурсов и экологии НСО
НИОХ СО РАН, 22/06/2020
В НИОХ СО РАН обсудили проблему неприятных запахов в некоторых районах Новосибирска
Сибирское отделение Российской академии наук (sbras.ru), 22/06/2020
В НИОХ СО РАН обсудили проблему неприятных запахов в некоторых районах Новосибирска
Новости сибирской науки (www.sib-science.info), 22/06/2020

17 июня 2020 г. в Новосибирском институте органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН состоялась встреча с участием министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Даниленко Андреем Анатольевичем.

Визит министра

Предметом встречи было обсуждение проблемы неприятных запахов в отдельных районах г. Новосибирска, связанных с деятельностью промышленных предприятий. По результатам обсуждения намечены пути проведения исследований на базе лабораторий НИОХ СО РАН с целью поиска пахучих веществ и связанных с ними маркерных веществ.

Пресс-служба НИОХ СО РАН

Есть мнение: Экология региона и реализация национального проекта "Экология" в Новосибирской области

В гостях - министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко и заместитель министра Евгений Рыжков
 
 

 

Ли-Жуланов Николай Сергеевич


((ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
НОВОСИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ ИМ. Н.Н. ВОРОЖЦОВА
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК))

Диссертация на соискание учёной степени кандидата химических наук
(02.00.03 -Органическая химия)

«СИНТЕЗ ХИРАЛЬНЫХ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ ОКТАГИДРОХРОМЕНОВ - ПЕРСПЕКТИВНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ»

Научный руководитель: д.х.н., проф. РАН Волчо Константин Петрович

Дата размещения на сайте Название материала
19.06.2020 Диссертация

Исследователи из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН совместно с сотрудниками Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН усилили действие клинических препаратов, которые применяют для лечения рака прямой кишки и легких. Метод уменьшает рост опухоли, понижает количество метастазов и позволяет применять лекарство в меньших дозах, а значит — снизить токсическое воздействие на организм пациента.

Препараты на основе топотекана используются для лечения рака прямой кишки и мелкоклеточного рака легких. Вещество повреждает ДНК раковых клеток, после чего они погибают. Ученые сосредоточили внимание на ферменте репарации, который является очень хорошей мишенью и позволяет усилить действие лекарств. «Было замечено, что восприимчивость пациентов к химиотерапии очень разная. Исследования показали: это зависит от того, каким образом у больного работает система репарации ДНК. Когда препарат создает повреждения в ДНК опухолевых клеток, начинает работать система репарации, повреждения удаляются, структура снова восстанавливается, а раковая клетка оживает. Мы нашли мишень, которая отвечает за восстановление, и стали искать способы подавить этот фермент. Сейчас наш метод показал, что действительно, мы обнаружили несколько групп соединений, чье применение резко увеличивает действие клинического препарата. Теперь его можно использовать в меньших дозах, чем раньше. Это очень большое достижение, потому что, как известно, химиотерапия очень токсична», — рассказывает заведующая лабораторией биоорганической химии ферментов ИХБФМ СО РАН академик Ольга Ивановна Лаврик.

Сейчас уже позади первый этап испытаний препаратов на животных. Они показали, что новый метод значительно уменьшает рост основной опухоли и интенсивно понижает количество метастазов. На завершение доклинических исследований у ученых уйдет примерно год.

«Сейчас мы должны продолжать доклинические испытания и двигаться к клиническим. На этой стадии всегда возникают затруднения с внедрением препарата, потому что нужен совершенно другой масштаб исследований, который, конечно же, не может быть организован в научных лабораториях. Нужны контакты с фармацевтическими компаниями, с государством, финансирование, и именно здесь происходит торможение. Мы надеемся, что наш препарат дойдет до потребителя, потому что это очень важно для лечения онкозаболеваний. После завершения первого этапа доклинических испытаний с томской компанией ООО "Ифар" мы получили американский патент на одно из самых лучших соединений. Если этот препарат будет выпускаться за рубежом по патенту, то в России он будет стоить втридорога», — подчеркивает Ольга Ивановна.

Разработка препарата велась при поддержке двух госконтрактов с Министерством науки и высшего образования РФ, сейчас проект продолжается при поддержке Российского научного фонда (грант РНФ (№191300040). Препарат создается в кооперации с отделом медицинской химии НИОХ СО РАН, которым руководит член-корреспондент РАН Нариман Фаридович Салахутдинов. Испытания на животных проводятся в виварии совместно со специалистами ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН». «У нас есть всё для первого этапа, но внедрение должны осуществлять другие люди», — отмечает Ольга Лаврик. 

Источники

Сибирские ученые усилили противоопухолевые препараты
- Наука в Сибири (sbras.info), 18/06/2020
Сибирские ученые усилили противоопухолевые препараты
- Новости сибирской науки (www.sib-science.info), 19/06/2020

Уважаемые коллеги!
10 июня 2020 года состоялась лекция
д.х.н., профессора РАН Сергея Зурабовича Вацадзе 
(МГУ имени М.В. Ломоносова, ИОХ им. Н.Д. Зелинского РАН)

"НЕНОРМАЛЬНЫЕ АМИДЫ - КАК ЗАСТАВИТЬ СОПРЯЖЕНИЕ ИЗМЕНИТЬ СЕБЕ И ЧТО ИЗ ЭТОГО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬСЯ"


Почему амиды плоские?
Есть ли из этого исключения?
Зачем нужны инвертазы?
Что такое <amidicity>?

Как сделать амид неплоским и к чему это приводит?
И что будет, если мы замкнем цикл?
И какого размера может быть такой цикл?
Мочевина - это амид?

И, главное, - зачем всё это может быть нужно!

Обо всём этом и многом другом Сергей Зурабович рассказывает в своей лекции




Смотрите лецию на канале youtube НИОХ СО РАН

16 июня 2020 г. НИОХ СО РАН объявляет конкурс на замещение вакантной научной должности  научного сотрудника в лабораторию органических светочувствительных материалов на условиях срочного трудового договора (ID VAC 63263)

ID VAC 63263



начало приема заявок: 16.06.2020 18:00
окончание приема заявок: 06.07.2020 19:00
дата проведения конкурса: 07.07.2020 10:00
Организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук
Должность: Научный сотрудник
Научный сотрудник в лабораторию органических светочувствительных материалов
Отрасль науки: Химические науки
Деятельность: Проведение исследования
Трудовые функции: Выбор методов решения отдельных задач исследований
Трудовая деятельность: Анализировать научную и (или) научно-техническую информацию, необходимую для решения отдельных задач исследования
Разрабатывать методики решения отдельных задач исследования
Решать отдельные задачи исследования в качестве ответственного исполнителя
Оценивать степень решения отдельных задач исследования
Публикация результатов исследований в научных изданиях, индексируемых системами научного цитирования Web of Science и (или) Scopus 
Регион: Новосибирская область
Населенный пункт: Новосибирск
Требования к кандидату
Результаты интеллектуальной деятельности: публикации
Заработная плата
ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 16 743 руб.
СТАВКА: 1.0
ПРЕМИРОВАНИЕ: СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ, ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ, ГОДОВОЕ ПРЕМИРОВАНИ
УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ: организация создания или качественного развития инфраструктуры и информационного обеспечения исследований
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, (383) 330-78-60

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Срок представления документов на конкурс - в течение 20 дней с момента его объявления. Срок проведения конкурса - в течение двух недель со дня окончания приема документов



Дополнительная информация (коллективный договор, сведения о требованиях к должности старшего научного сотрудника) доступна на сайте НИОХ СО РАН в разделах
Конкурсная комиссия http://web.nioch.nsc.ru/novosti-i-ob-yavleniya-2/konkursy-vakansij и
Профсоюзный комитет http://web.nioch.nsc.ru/institut-glavnaya-2/profsoyuz-niokh-so-ran.



Претенденту НЕОБХОДИМО прикрепить к конкурсной заявке:

  1. Список научных трудов по форме 3.3
  2. 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.
  3. Согласие на обработку персональных данных для целей проведения конкурса 

    см. http://web.nioch.nsc.ru/novosti-i-ob-yavleniya-2/konkursy-vakansij

Срок общественного обсуждения: с 15 июня 2020 года по 14 июля 2020 года включительно.

Отзывы о работах и о творческом вкладе их авторов направляются в двух экземплярах в Межведомственный совет по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области науки и техники по адресу: Тверская ул., д. 11, Москва, ГСП-3, 125993

Рефераты-презентации работ, представленные на соискание премий Правительства Российской Федерации 2020 года в области науки и техники