Институт
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/

Институт

В Совете Федерации прошло совещание «О мерах по ликвидации последствий негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ООО «Усольехимпром» и ООО «Усолье-Сибирский силикон».

Открывая заседание, председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров подчеркнул, что мероприятие проводится во исполнение поручения Председателя Совета Федерации.

 2020 01 23 SF

«Мы обращаем внимание на проблемные вопросы обеспечения экологической безопасности промышленной площадки в целях исключения негативного воздействия на окружающую среду размещенных на указанных объектах опасных отходов», — сказал Алексей Майоров.

Заместитель председателя Комитета СФ Елена Зленко сообщила, что в адрес Председателя Совета Федерации поступило обращение директора Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения РАН Елены Багрянской по вопросу ликвидации последствий негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ООО «Усольехимпром» и ООО «Усолье-Сибирский силикон».

По словам сенатора, в целях решения указанной проблемы нужно учитывать следующее. В настоящее время сформирована законодательная база, направленная на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде. Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в Федеральный закон «Об охране окружающей среды», который был дополнен главой «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде». Установлен порядок выявления, оценки и учета объектов накопленного вреда окружающей среде, а также порядок организации работ по его.

Елена Зленко обратила внимание, что до недавнего времени отсутствовало специальное нормативно-правовое регулирование обращения с чрезвычайно опасными (I класс опасности) и высокоопасными (II класс опасности) отходами, что не позволяло осуществлять контроль со стороны государства за ведением безопасного сбора, накопления, транспортирования, обработки, обезвреживания и размещения таких отходов. На указанную проблему было обращено внимание на Государственном Совете Российской Федерации, состоявшемся 27 декабря 2016 г.

Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и Федеральный закон «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» указанный пробел был ликвидирован.

Законодательство предусматривает создание федеральной схемы обращения с отходами I и II классов опасности

Законодательство предусматривает создание федеральной схемы обращения с отходами I и II классов опасности, соблюдение которой является обязательным условием осуществления деятельности по обращению с подобными отходами опасности для всех участников обращения с такими отходами. Федеральная схема включает в себя, в том числе, сведения об образовании опасных отходов и обращении с ними, сведения об операторах, сведения об объектах, на которых осуществляется обработка, утилизация, обезвреживание и размещение опасных отходов, включая схему потоков таких отходов от источников их образования до указанных объектов.

Кроме этого определяется федеральный оператор по обращению с такими отходами. Вводятся особенности обращения с опасными отходами. Устанавливается, что индивидуальные предприниматели и юридические лица, в результате деятельности которых образуются такие отходы, осуществляют обращение с ними самостоятельно или передают их федеральному оператору.

Сенатор указала, что в рамках национального проекта «Экология» реализуется федеральный проект «Создание инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I — II классов опасности», предусматривающий создание семи межрегиональных производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию этих отходов, создание единой государственной информационной системы учеты и контроля за обращением с такими отходами. Реализация данного проекта и существующих норм законодательства позволит избежать образования новых объектов накопления опасных отходов, снизить накопленный вред окружающей среде, подчеркнула парламентарий.

Елена Зленко отметила, что необходимая законодательная база для решения указанных в обращении проблем сформирована, поэтому представляется целесообразным уполномоченным федеральным органам исполнительной власти совместно с Правительством Иркутской области провести работу по включению объектов, расположенных на территории промышленной площадки ООО «Усольехимпром» и ООО «Усолье-Сибирский силикон» в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде с последующим определением источников финансирования. При этом важнейшим вопросом, требующим решения, является выбор технологии по обезвреживанию опасных отходов, считает Елена Зленко.

В ходе совещания была заслушана информация представителей Минприроды России, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, МЧС России, Ростехнадзора, Правительства Иркутской области, Российской академии наук, экспертов.

ИСТОЧНИКИ

В Совете Федерации обсудили меры по ликвидации последствий негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ряда предприятий
- Совет Федерации ФС РФ (council.gov.ru), 21/01/2020

Группа ученых из Новосибирского Академгородка (НИОХ СО РАНИХБФМ СО РАННГУ) синтезировали соединения, способные увеличивать эффективность химиотерапевтического препарата темозоломида на клетках глиобластомы (этому смертельному заболеванию мозга посвящена отдельная большая статья на нашем портале). Соединения синтезировали на основе природных смоляных кислот, выделяемых из живицы широко распространенной ели сибирской (Pícea obováta). Вещества являются ингибиторами фермента репарации ДНК Тирозил-ДНК- фософодиэстеразы 1 и способны улучшать противоопухолевый эффект темозоломида до 40%. Исследование было опубликовано в Journal of Natural Products.

http://neuronovosti.ru/wp-content/uploads/2019/12/123-480x270.png 480w, http://neuronovosti.ru/wp-content/uploads/2019/12/123-768x432.png 768w, http://neuronovosti.ru/wp-content/uploads/2019/12/123.png 976w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; width: 787.5px;">

Живица ели


Традиционная химиотерапия алкилирующими агентами направлена на повреждение ДНК злокачественных клеток. В ответ на повреждения, в клетке начинается активная выработка ферментов репарации ДНК, предназначенных для восстановления собственной структуры.  Таким образом, злокачественное образование защищает себя от химиотерапии и становится нечувствительным к лечению.  При лишении раковой клетки способности к восстановлению повреждённой ДНК, существенно возрастает эффективность традиционных методов лечения. К числу ферментов, занятых «починкой» ДНК, в первую очередь относятся ферменты поли(АДФ-рибоза)-полимеразы (PARP-1, PARP-2). Известно, что подавление активности PARP-1 при химиотерапии ведет к апоптозу клеток, ДНК которых повреждена цитостатическими препаратами. В настоящее время три ингибитора PARP-1 (Rucaparib, Olaparib, Niraparib) одобрены FDAдля применения в терапии онкозаболеваний, и еще два (Veliparib, Talazoparib) находятся на поздней стадии клинических испытаний. Все эти вещества являются не селективными ингибиторами PARP-1 и проявляют ингибирующую активность в отношении PARP-2 в той же степени. Однако, в последнее время была обнаружена резистентность к этим препаратам.

Несмотря на то, что основные участники репарации апуриновых/апиримидиновых (АП) сайтов, образующихся при действии алкилирующих агентов, достаточно хорошо изучены, обнаруживаются новые белки, которые могут быть вовлечены в этот процесс в качестве “запасных игроков”, либо могут выполнять определенные специализированные функции. Один из таких белков — тирозил-ДНК-фосфодиэстераза 1 человека (Tdp1), помимо своей основной активности удалять ковалентные аддукты топоизомеразы I (Top1) и ДНК, способен гидролизовать АР сайты в ДНК и инициировать их репарацию. Tdp1 считается основным ферментом, осуществляющим репарацию необратимых комплексов топоизомеразы I с ДНК, которые стабилизируются в присутствии ингибиторов Top1, таких как камптотецин, поэтому Tdp1 может служить важной мишенью для разработки ингибиторов – антираковых препаратов. Кроме этого, Tdp1 удаляет широкий спектр 3′ концевых модифицированных звеньев в ДНК, а также 3′ концевые нуклеозиды и их производные с образованием 3′ фосфата.

http://neuronovosti.ru/wp-content/uploads/2019/12/124-768x372.png 768w, http://neuronovosti.ru/wp-content/uploads/2019/12/124.png 994w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; width: 787.5px;">


Поиск ингибиторов Tdp1 прошел длинный путь, начиная от неспецифических соединений широкого спектра действия, включая соединения переходных металлов (ванадаты и вольфраматы) и аминогликозидные антибиотики типа неомицина. Затем был опубликован ряд исследований, посвященных поиску специфических ингибиторов Tdp1. Были протестированы различные диамидины, миметики фосфотирозина, бензопентатиепины, инденоизохинолины, а также природные метаболиты грибов, растений и лишайников и их производные. Найденные ингибиторы обладают рядом существенных недостатков, таких как низкая биодоступность, высокая цитотоксичность и воздействие на нежелательные мишени.

В последние годы коллективом исследователей из НИОХ СО РАН и ИХФБМ СО РАН найден широкий ряд ингибиторов Tdp1, подавляющих активность этого фермента в диапазоне концентраций начиная от наномолярных, что в десятки раз превосходит эффективность опубликованных в литературе ингибиторов. Все они представляют собой производные природных биологически активных веществ различного происхождения. Значительная часть обнаруженных соединений не проявила токсичности в отношении разных клеточных культур, что является преимуществом с точки зрения отсутствия дополнительных побочных эффектов терапии.

Мультиформная глиобластома (ГБМ, астроцитома IV степени) является наиболее распространенной и агрессивной первичной опухолью головного мозга взрослых, обладающей следующими особенностями: неконтролируемая клеточная пролиферация, инфильтративный рост, геномная нестабильность, клональная гетерогенность, устойчивость к апоптозу, патологический ангиогенез. Несмотря на мультимодальный подход (резекция опухоли, лучевая и химиотерапия) средняя продолжительность жизни пациентов с ГБМ не превышает 15 месяцев, а наилучшая 5-летняя выживаемость на фоне полного терапевтического комплекса составляет всего 9,8%. Устойчивость к терапии связывают с тем, что клетки ГБМ отвечают на повреждения ДНК, индуцированные ионизирующим излучением и генотоксическими препаратами, путем активации механизмов репарации ДНК.

На сегодняшний день достаточно хорошо изучены механизмы репарации повреждений, вызванных темозоломидом, алкилирующим агентом первой линии терапии ГБМ. Темозоломид  в физиологических условиях подвергается спонтанному гидролизу с превращением в активный метаболит, который в свою очередь распадается на аминоимидазолкарбоксамид и ион метилдиазония. Именно этот активный ион осуществляет перенос метильных групп на ДНК, чем и обусловлен противоопухолевый эффект темозоломида. Метилирование ДНК осуществляется в N7- и O6- позициях гуанина и O3- позиции аденина. Хотя метилирование в O6- позиции гуанина составляет лишь 9% от всего количества метилированных позиций, именно это повреждение является наименее устранимым.

http://neuronovosti.ru/wp-content/uploads/2019/12/125-768x243.png 768w, http://neuronovosti.ru/wp-content/uploads/2019/12/125.png 994w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; width: 787.5px;">


Представляется, что решающим фактором, способствующим развитию резистентности опухолевых клеток к стандартной химиотерапии и рецидиву опухоли, являются такие системы репарации, как  прямая репарация O6-MeG посредством «суицидального» фермента метилгуанин ДНК-трансферазы (methylguanine-DNA methyltransferase/MGMT), система репарации ошибочно спаренных нуклеотидов (mismatch repair, MMR) и эксцизионная репарация оснований (DNA base excision repair, BER). Именно поэтому ферменты данных репарационных систем рассматриваются учёными как привлекательные мишени для создания новых химиотерапевтических препаратов.

Новосибирские ученые получили соединения, способные ингибировать (замедлять) активность фермента Tdp1 в низких концентрациях, при этом не являясь токсичными в отношении разного типа клеток.Данные соединения были синтезированы на основе дегидроабиетиламина – производного широко распространённой дегидроабиетиновой кислоты. Данная природная кислота содержится в живицах хвойных растений, относящихся к родам PinusPiceaAbiesи др.. Особенно высоким содержанием (до 70%) дегидроабиетиновой кислоты отличается живица ели сибирской Pícea obováta.

http://neuronovosti.ru/wp-content/uploads/2019/12/26-768x229.png 768w, http://neuronovosti.ru/wp-content/uploads/2019/12/26.png 975w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; width: 787.5px;">


Авторы предложили использовать данные ингибиторы в “коктейлях” с уже известным противоопухолевым алкилирующим препаратом. При такой терапии цитостатик и ингибитор Tdp1работают в паре – темозоломид повреждает ДНК раковой клетки, а ингибитор не дает ей восстановиться. В перспективе такой подход может позволить преодолеть резистентность и увеличить эффективность химиотерапии, при этом не добавляя токсической нагрузки для пациента. В результате проведенных экспериментов было показано, что вещество, содержащее природный фрагмент смоляной кислоты и фрагмент адамантана, разделенный мостиком мочевины достоверно увеличивает эффективность действия темозоломида на двух линиях клеток глиобластомы U-87MGи SNB-19 на 40 %.

http://neuronovosti.ru/wp-content/uploads/2019/12/127-768x478.png 768w, http://neuronovosti.ru/wp-content/uploads/2019/12/127.png 967w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; width: 787.5px;">


«В борьбе с таким серьезным заболеванием, как глиобластома, все существующие на данный момент методы недостаточно эффективны, поэтому любой положительный эффект крайне важен» говорит Ковалева Ксения, сотрудник НИОХ СО РАН.

Увеличение эффективности темозоломида при использовании одновременно с ингибиторами TDP1 в отношении клеток глиобластомы ранее в мире не было обнаружено и опубликованная работа является пионерской в этой области. Работа ученых поддержана молодежными грантами РФФИ и РНФ.

Kovaleva K., Oleshko O., Mamontova E., Yarovaya O., Zakharova O., Zakharenko A., Kononova A., Dyrkheeva N., Cheresiz S., Pokrovsky A., Lavrik O., Salakhutdinov N.Dehydroabietylamine Ureas and Thioureas as Tyrosyl-DNA Phosphodiesterase 1 Inhibitors That Enhance the Antitumor Effect of Temozolomide on Glioblastoma Cells//J Nat Prod.  2019, 82, 9, 2443-2450
doi:10.1021/acs.jnatprod.8b01095
На сайте НИОХ

 

ИСТОЧНИКИ

Как сибирская ель поможет улучшить химиотерапию глиобластомы
- НЕЙРОНОВОСТИ (neuronovosti.ru), 03/12/2019

 

MedChemSch2020
Первая школа по медицинской химии для молодых ученых (MedChemSchool-2020) пройдет в Новосибирске летом 2020 года 5-9 июля 2020 года на базе Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН пройдет Первая школа по медицинской химии для молодых ученых (MedChemSchool-2020).  

Проводимое мероприятие будет способствовать всестороннему развитию исследований в области медицинской химии и пониманию всех стадий разработки новых лекарственных препаратов – от компьютерного моделирования и синтеза биологически активного соединения до вывода на фармацевтический рынок.

Школа включают приглашённые пленарные лекции, устные флэш-доклады (пятиминутная устная аннотация стендового доклада без ответов на вопросы) и стендовую сессию. Заочное участие не предусмотрено, возможно очное участие без доклада.


Регистрация до 5 мая 2020 года. 

Сайт мероприятия


1-й циркуляр -last.pdf

Источники

Первая школа по медицинской химии для молодых ученых (MedChemSchool-2020) пройдет в Новосибирске летом 2020 года
- Сибирское отделение Российской академии наук (sbras.ru), 27/11/2019
Первая школа по медицинской химии для молодых ученых (MedChemSchool-2020) пройдет в Новосибирске летом 2020 года
- Новости сибирской науки (www.sib-science.info), 28/11/2019
Первая школа по медицинской химии для молодых ученых (MedChemSchool-2020)
- Сайт НИОХ СО РАН (web.nioch.nsc.ru/), 01/11/2019

 

Хиральность — важнейшее и, по всей видимости, неотъемлемое свойство живой органической материи. Биологическая жизнь на Земле построена на основе гомохиральных биополимеров (белков, ДНК, РНК, полисахаридов), состоящих из оптически чистых «строительных блоков» — (D)-сахаров и (L)-аминокислот. Причины возникновения хиральной чистоты биомолекул пока достоверно не установлены. Считается, что первоначально на Земле в результате некоторого события появилось хиральное вещество, которое было нерацемической смесью двух энантиомеров, то есть смесью, в которой количество одного из энантиомеров было немного больше, чем второго.

Некоторые органические молекулы могут иметь оптические изомеры, идентичные по атомному составу, но являющиеся зеркальным отражением друг друга. Способность иметь оптические изомеры называют хиральностью. Если вещество состоит из равных количеств зеркальных изомеров (энантиомеров), его называют рацемическим, если только из одного изомера — оптически (энантиомерно) чистым.

Это событие могло быть случайным, могло быть обусловленным какими-то «хиральными воздействиями», или же эти молекулы могли образоваться где-то еще во Вселенной и попасть на Землю с межзвездным веществом. В любом случае простого появления небольшого количества хиральных молекул было недостаточно: нужен был химический механизм амплификации хиральности, посредством которого уже здесь, на Земле, первичное вещество с небольшим энантиомерным избытком превратилось в энантиомерно чистое вещество, пригодное для постройки гомохиральных биополимеров.

Японские исследователи под руководством профессора Кензо Соаи предположили, что эта амплификация хиральности могла быть достигнута в результате протекания асимметрической автокаталитической реакции. Иначе говоря, попавшие на Землю хиральные молекулы вступили в химическое взаимодействие с «подручными» органическими предшественниками, имевшимися в первичном бульоне, и катализировали воспроизведение множества оптически чистых копий самих себя.

На протяжении двух лет, с 2017 по 2019 год, доктор химических наук, профессор РАН и  НГУ Константин Брыляков с соавторами изучали каталитические реакции кинетического разделения энантиомеров. В ходе таких реакций один энантиомер субстрата при участии хирального катализатора реагирует (превращается) быстрее другого. В результате после завершения реакции в смеси остается только один, менее реакционноспособный энантиомер. Случайно было обнаружено, что на результат протекания некоторых реакций кинетического разделения может оказывать влияние не хиральный продукт реакции, как в автокаталитической реакции Соаи, а сам хиральный субстрат. Оказалось, что, когда менее реакционноспособный энантиомер субстрата образует комплекс с хиральным катализатором, каталитические свойства последнего улучшаются, повышается скорость и избирательность каталитической реакции. По мере протекания реакции доля этого менее реакционноспособного изомера непрерывно возрастает, соответственно возрастает и избирательность реакции. Это явление получило название асимметрической автоамплификации. 

Более того, впоследствии оказалось, что катализатор не обязательно должен быть хиральным. Достаточно, чтобы субстрат, представляющий собой смесь двух оптических изомеров, имел небольшой энантиомерный избыток, выступая таким образом единственным источником хиральности в реакции, в которой, в присутствии катализатора — комплекса металла, не содержащего хиральных лигандов, — энантиомерный избыток субстрата монотонно возрастает, приводя в конечном итоге к оптически чистому веществу. Этот новый химический механизм амплификации хиральности базируется сразу на двух интересных кинетических явлениях: асимметрической автоамплификации и динамическом контроле хиральности катализатора. Он свободен от основных недостатков, свойственных автокаталитическому механизму Соаи, являясь направленным, предсказательным, воспроизводимым, и при этом применимым к реакциям в водно-органических средах. Статья с результатами исследований была опубликована новосибирскими учеными, представляющими НГУ, Институт катализа и Институт органической химии СО РАН, в журнале Research, являющемся партнером издательства Science.

— Представим себе: после упомянутого «некоторого события» на Земле появилось вещество, имеющее небольшой начальный энантиомерный избыток, которое в контакте с какими-то компонентами первичного бульона вступило в реакцию кинетического разделения. В результате «на выходе» количество этого вещества уменьшилось, но зато оно стало оптически чистым (рис. 1). Получается, что находящийся в избытке оптический изомер фактически «выиграл конкуренцию» у другого, использовав факторы внешней среды. Здесь просматривается четкая аналогия с механизмом биологической конкуренции, лежащей в основе механизма естественного отбора и биологической эволюции в целом. Этот конкурентный механизм амплификации хиральности как нельзя лучше укладывается в концепцию «химической эволюции», выдвинутую академиком А. И. Опариным в 1924 году, — отметил профессор кафедры физической химии Факультета естественных наук НГУ Константин Брыляков.

Авторы научной статьи надеются, что их работа поможет найти разгадку проблемы происхождения гомохиральности биологических молекул и таким образом будет способствовать ответу на фундаментальные вопросы теории происхождения жизни на Земле.


 

111.png 

Рис. 1. Предложенная модель хиральной амплификации в отсутствие экзогенных источников хиральности. «R-» и «S-» — энантиомеры субстрата, «Cat» — катализатор

Источники

Ученые НГУ предложили новый механизм происхождения гомохиральности биологических молекул
- Новосибирский государственный университет (nsu.ru), 26/11/2019
Новосибирские ученые предложили новый механизм происхождения гомохиральности биологических молекул
- Новости сибирской науки (www.sib-science.info), 26/11/2019

 

​В октябре проходил всероссийский фестиваль «Наука 0+». В этом году он был посвящён 150-летию открытия периодического закона химических элементов Дмитрием Менделеевым. Поэтому логично, что в рамках фестиваля для городских журналистов провели пресс-тур по институтам химического профиля. 

Новые лекарства

В Институте органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН гости побывали в лаборатории фармакологических исследований. Там разрабатывают лекарственные препараты на основе растительных метаболитов – соединений, созданных природой Сибири и отвечающих за выживание растений. Это два препарата – «Диол» против болезни Паркинсона и «Бетамид», снижающий токсический эффект от химиотерапии. Первый уже получил разрешение на клинические испытания. Второй будут позиционировать как биологически активную добавку.

– Это не в том объёме БАД, как все привыкли представлять, – отмечает заведующая лабораторией, д.б.н. Татьяна Толстикова. – За «Бетамидом» стоят 15 лет серьёзных исследований, мы готовили его как лекарственный препарат для сопутствующей терапии онкобольных. Задачей было защитить здоровые органы от агрессивного воздействия и повреждений. Но лекарственный препарат сложно внедрить, решились на регистрацию БАДа.

Как отмечает Татьяна Генриховна, действующее вещество препарата бетулин получают из коры берёзы. Это бросовый материал, его тоннами сжигают при деревообработке. Беталанин бетулоновой кислоты – незаменимая составляющая, которая содержится как в растениях, так и в человеческом организме.

В конце года «Бетамин» зарегистрируют и начнут выпускать на опытном производстве НИОХ. Его можно будет использовать не только при онкозаболеваниях, но и для защиты органов при токсическом и лекарственном гепатитах, циррозе и фиброзе печени, повреждении почек, при употреблении антибиотиков.

– Это действительно универсальный гепатопротектор, – подчёркивает Татьяна Толстикова. – Его качество подтверждено в ходе многолетних разработок. Пока патология моделируется на животных. А как будет действовать «Бетамид» на человека, покажет практика.

Доставят в нанокапсулах

В Институте химической кинетики и горения> имени В.В. Воеводского СО РАН тоже занимаются лекарствами. Учёных интересуют фундаментальные знания о механизмах действия препаратов, их статичности и возможностях транспортировки в организме. Эти знания помогут находить более эффективные способы борьбы с заболеваниями.

Одно из направлений связано с исследованием радикальных интермедиатов (свободных радикалов). Они, отмечает заведующий лабораторией магнитных явлений д.х.н. Николай Поляков, имеют особое значение в организме: отвечают за старение, за развитие ряда заболеваний, в том числе онкологических. Сотрудники института изучают свободные радикалы, образованные из лекарственных молекул. Такие частицы сложно обнаружить и регистрировать, потому что время их жизни ничтожно.

– Мы используем уникальный метод, который называется химическая поляризация ядер, – объясняет Николай Эдуардович. – Он позволяет, образно говоря, получить отпечаток пальца радикальных интермедиатов лекарственных молекул. Они могут образовываться и в ферментативных реакциях, и в реакциях с ионами металлов или индуцированных светом.

Последние как раз изучают учёные, поскольку с ними связаны побочные эффекты действия лекарств, в том числе фотодерматиты, фотоаллергические реакции. Дело в том, что многие лекарства содержат хромофоры – фрагменты, чувствительные к свету. Распространяясь через кровь, они могут поглощать свет и распадаться в организме. Образующиеся свободные радикалы – это токсичные фотопродукты, которые могут вызывать негативные эффекты. Но есть и положительный момент: фотоиндуцированные процессы с участием свободных радикалов могут приводить к гибели раковых клеток. Этот эффект широко используется в фотодинамической терапии.

Также в лаборатории исследуют новые формы лекарственных препаратов повышенной эффективности на основе наноразмерных систем доставки. Многие лекарства плохо растворяются и мало проникают через клеточные мембраны. Использование в качестве «транспорта» нанокапсул, образованных водорастворимыми олиго- и полисахаридами, позволяет снизить терапевтическую дозу лекарств в десятки раз и уменьшить побочные эффекты. Но важно сделать так, чтобы лекарственная молекула селективно связалась именно с раковой клеткой, иначе она может поразить другие ткани организма.

Исследовано более 20 лекарств различных классов. Практически для всех новый способ доставки сработал. Но внедрение в практику зависит от фармкомпаний, которые возьмутся за клинические испытания и производство. Они, увы, пока интереса не проявляют: производить выгодно дорогие лекарства, а открытие, наоборот, удешевит препараты в разы.

Электроника будущего

В лаборатории химии и физики свободных радикалов ИХКГ СО РАН работают над созданием органических солнечных батареек. Научный сотрудник к.х.н Денис Баранов рассказывает:

– Мы привыкли, что органические вещества – это прежде всего изоляторы. В частности, в проводах существует металлический проводник, а вокруг него – полимер, органическое вещество. Но среди органических соединений тоже можно найти эффективные проводники и полупроводники, и на этом материале сделать новые устройства. Сырьё – коммерчески доступные соединения, которые в промышленности получаются из нефти, газа. Это могут быть и полимеры, и малые молекулы.

Преимущества органической электроники – можно создавать другие по качеству девайсы, новые устройства – типа планшета толщиной с бумажный лист. Существуют клавиатуры и телефоны, которые гнутся как угодно. Главное – эти девайсы легко сделать. Например, солнечные батарейки можно будет печатать на принтере. Органические вещества растворяются и в виде краски наносятся на подложку. Из материалов, покрытых органическими соединениями, можно будет шить одежду, сумки и рюкзаки, изготавливать различные покрытия, которые одновременно служат источником питания.

Сейчас во всём мире занимаются тем, чтобы ввести эти технологии в повседневную жизнь. Но сложно создать такие устройства, которые работали бы стабильно и долго. С этой проблемой и пытаются справиться учёные путем синтеза новых соединений, устойчивых к воздействию внешней среды.

– Есть несколько способов улучшить батарейки и сделать их интересными для коммерческого производства, – отмечает Денис Сергеевич. – Например, увеличить КПД. У кремниевых он составляет 20-25%, а у наших органических пока доходит до 8%. Если ещё подтянуть КПД, то можно, имея более солидное предложение, начать поиск инвесторов.

Второй вариант – синтезировать более эффективные полупроводники, которые были бы не окислялись. Большинство батареек за рубежом делают в инертной атмосфере. Но когда их выносят на воздух, они погибают. Наши учёные сразу все делают на воздухе. Поэтому батареи демонстрируют реальные свойства.

– Я бы не удивлялся тому, что будет в этой области лет через 20, – подводит итог Денис Баранов. – Это новые технологии, где ещё надо раскусить изюминку. Когда раскусим – будет прорыв.

Татьяна ОСИПОВА, фото автор

Источники

Наследники Менделеева
- Навигатор (navigato.ru), 22/11/2019
Наследники Менделеева
- Новости сибирской науки (www.sib-science.info), 22/11/2019

Научные школьные конференции в рамках проекта «Наставничество» пройдут в институтах СО РАН

Опубликовано: 22 Ноября 2019
 

22 и 23 ноября Академпарк в партнёрстве с институтами СО РАН проводит конференции школьных научных проектов в области химии и квантовой физики. В состав команд входят ученики общеобразовательных учреждений г. Новосибирска и области, занимающиеся научными исследованиями и стремящиеся раскрыть свой потенциал в выбранном научном направлении.

22 ноября конференция пройдёт на территории Института лазерной физики СО РАН. Ведущие ученые института проведут экспертизу представленных проектов по следующим темам:

1) Исследование солнечных панелей

2) Теории квантовой гравитации

3) Квантовые вычисления

4) Понятие «эфир» в физике

5) Квантовый оптический генератор на химических красителях

23 ноября конференция пройдёт в стенах Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН. На мероприятии ученики школ Новосибирска и области представят на экспертизу проекты по следующим темам:

1) Идеи будущего для применения графена

2) Изучение и применение текстильных свойств конопли

3) Наш слайм-всёочищайка

4) Выделение бетулина

5) Производство пеллет из вторичных древесных отходов

6) ЭКОФОРМА

Конференции реализовываются в рамках проекта «Школа наставников – руководителей научно-исследовательской деятельности школьников». Проект поддержан Фондом президентских грантов и Академией наставников Фонда «Сколково».

ИСТОЧНИКИ

Научные школьные конференции в рамках проекта «Наставничество» пройдут в институтах СО РАН
- academpark.com, 22/11/2019
Научные школьные конференции в рамках проекта «Наставничество» пройдут в институтах СО РАН
- Новости сибирской науки (www.sib-science.info), 23/11/2019
Ученые стали наставниками школьников
- Навигатор (navigato.ru), 24/11/2019
Ученые стали наставниками школьников
- Seldon.News (news.myseldon.com), 24/11/2019


 

По результатам тайного голосования на Общем собрании членов РАН в Москве 30 ведущих исследователей Сибирского макрорегиона стали членами Российской академии наук.

Действительными членами РАН (академиками) избраны: 

Александр Евгеньевич Бондарь (Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН, Новосибирский государственный университет),

Зинфер Ришатович Исмагилов (Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН, Кемерово),

Валерий Анатольевич Крюков (Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН),

Ольга Ивановна Лаврик (Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН),

Дмитрий Маркович Маркович (Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН),

Михаил Петрович Федорук (Новосибирский государственный университет, Институт вычислительных технологий СО РАН),

Владислав Станиславович Шацкий (Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН,Новосибирский государственный университет).

Членами-корреспондентами РАН стали:

Доктор технических наук Александр Михайлович Большаков (Институт физико-технических проблем Севера им. В. П. Ларионова СО РАН, Якутск),

Доктор биологических наук Лубсан-Зонды Владимирович Будажапов (Бурятский научно-исследовательский институт сельского хозяйства),

Доктор медицинских наук Валентин Андреевич Вавилин (Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины),

Доктор сельскохозяйственных наук Леонид Николаевич Владимиров (Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства),

Доктор географических наук Ендон Жамьянович Гармаев (Байкальский институт природопользования СО РАН, Улан-Удэ),

Доктор биологических наук Михаил Иванович Гладышев (Институт биофизики СО РАН, Красноярск),

Доктор физико-математических наук Вячеслав Николаевич Глинских (Институт  нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН),

Доктор биологических наук Виктор Вячеславович Глупов (Институт систематики и экологии животных СО РАН),

Доктор биологических наук Александр Сергеевич Графодатский (Институт клеточной и молекулярной биологии СО РАН),

Доктор ветеринарных наук Николай Александрович Донченко (Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий РАН),

Доктор биологических наук Дмитрий Олегович Жарков (Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН),

Доктор медицинских наук Вадим Вадимович Жданов (Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН),

Доктор сельскохозяйственных наук Николай Михайлович Иванов (Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий РАН), 

Доктор исторических наук Андрей Иннокентьевич Кривошапкин (Институт археологии и этнографии СО РАН),

Доктор геолого-минералогических наук Николай Николаевич Крук (Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН),

Доктор физико-математических наук Андрей Всеволодович Медведев (Институт солнечно-земной физикиСО РАН, Иркутск),

Доктор химических наук Александр Петрович Немудрый (Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН),

Доктор технических наук Николай Алексеевич Прибатурин (Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН),

Доктор физико-математических наук Виктор Яковлевич Принц (Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН),

Доктор экономических наук Евгений Владимирович Рудой (Новосибирская государственная сельскохозяйственная академия),

Доктор медицинских наук Любовь Владимировна Рычкова (Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека, Иркутск),

Доктор химических наук Нариман Фаридович Салахутдинов (Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН),

Доктор химических наук Сергей Викторович Сысолятин (Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН, Бийск).

Сердечно поздравляем избранных членов РАН!

Источники

Красноярский научный центр пополнился действительным членом Российской академии наук
- Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук (ksc.krasn.ru), 15/11/2019
Ученый из Бурятии избран членом-корреспондентом РАН
- Baikal-daily.ru, 15/11/2019
Завершаются выборы академиков СО РАН
- ЧСИнфо (4s-info.ru), 15/11/2019
Сибирские ученые избраны в РАН
- Наука в Сибири (sbras.info), 15/11/2019
На Общем собрании РАН утвердили всех кандидатов в члены РАН, рекомендованных Отделениями РАН по направлениям наук
- Сибирское отделение Российской академии наук (sbras.ru), 15/11/2019
13 выпускников НГУ избраны академиками и член-корреспондентами РАН в Москве
- Новосибирский государственный университет (nsu.ru), 15/11/2019
Ректор НГУ и пять новосибирских ученых стали академиками РАН
- Om1.ru, 15/11/2019
Ректор и декан физфака Новосибирского госуниверситета стали академиками
- Тайга.инфо (tayga.info), 15/11/2019
Руководитель вуза и декан физфака НГУ стали академиками
- РИА ФедералПресс, 15/11/2019
Шесть новосибирских ученых стали академиками РАН
- Сиб.фм (sib.fm), 15/11/2019
Новые академики СО РАН
- ЧС Инфо (4s-info.ru), 15/11/2019
Сибирские ученые пополнили ряды академиков РАН
- Сибирское агентство новостей (sibnovosti.ru), 15/11/2019
30 сибирских ученых стали членами РАН
- Столица 24 (stolitca24.ru), 15/11/2019
Ректор и декан физфака Новосибирского госуниверситета стали академиками
- Новости России (news-life.ru), 15/11/2019
Иркутские ученые избраны в Российскую академию наук
- Иркутский научный центр СО РАН (isc.irk.ru), 15/11/2019
Новыми академиками РАН стали шесть новосибирцев
- Все новости Новосибирской области (vn.ru), 15/11/2019
Новыми академиками РАН стали шесть новосибирцев
- Gorodskoyportal.ru/novosibirsk, 15/11/2019
Двух ученых из Иркутска избрали в Российскую академию наук
- IrkutskMedia.ru, 16/11/2019
В Сибирском отделении РАН теперь на 7 академиков больше
- Монависта (novosibirsk.monavista.ru), 16/11/2019
Двое иркутян стали членами-корреспондентами РАН
- Глагол (glagol38.ru), 16/11/2019
Иркутские ученые избраны в Российскую академию наук
- ИА Телеинформ (i38.ru), 16/11/2019
В Сибирском отделении РАН теперь на 7 академиков больше
- Навигатор (navigato.ru), 16/11/2019
В Сибирском отделении РАН теперь на 7 академиков больше
- Новости всемирной сети (news-w.com), 16/11/2019
7 академиков и 23 член-корра: РАН пополнилась сибирскими учеными
- Академия новостей (academ.info), 16/11/2019
Академиками РАН избраны шесть новосибирцев
- Любимый город (1nsk.ru), 16/11/2019
Сибирская наука приросла семью академиками

- Родные берега (rberega.info), 16/11/2019
Сибирские ученые избраны в РАН
- Сибирское отделение Российской академии наук (sbras.ru), 16/11/2019
Александр Бондарь избран академиком РАН
- Институт ядерной физики имени Г.И.Будкера СО РАН (inp.nsk.su), 16/11/2019
Ректор и декан физфака Новосибирского госуниверситета стали академиками
- Новости всемирной сети (news-w.com), 16/11/2019
В Новосибирске пополнились ряды академиков и членкоров
- Московский Комсомолец # Новосибирск (novos.mk.ru), 17/11/2019
Ректор НГУ и пятеро новосибирских ученых стали новыми академиками РАН
- Новости@Rambler.ru, 17/11/2019
Ректор НГУ и пятеро новосибирских ученых стали новыми академиками РАН
Аргументы и Факты (nsk.aif.ru), 17/11/2019
В Новосибирске пополнились ряды академиков и членкоров
- Seldon.News (news.myseldon.com), 17/11/2019
Ректор НГУ и пятеро новосибирских ученых стали новыми академиками РАН
- Seldon.News (news.myseldon.com), 17/11/2019

Triple fulerene

​В недавней совместной работе сотрудников Международного томографического центра и специалистов НИОХСО РАН впервые показано, что фотовозбужденные триплетные фуллерены могут быть успешно использованы как спиновые метки для измерения расстояний на нанометровой шкале в биомолекулах с помощью спектроскопии электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). 

Точные измерения нанометровых расстояний с помощью спектроскопии импульсного ЭПР играют важную роль в структурных исследованиях биомолекул. Свойства спиновых меток, используемых в этом подходе, определяют пределы чувствительности, достижимые расстояния и близость к биологическим условиям. В данной работе впервые предложено и апробировано использование фотовозбужденных фуллеренов в качестве спиновых меток для измерения расстояний методами импульсной дипольной ЭПР спектроскопии. Гиперполяризация и более узкий спектр фуллеренов по сравнению с другими триплетами (например, порфиринами) повышают чувствительность, а превосходные релаксационные свойства позволяют проводить измерения вплоть до температуры, близкой к комнатной.

Данный подход продемонстрирован на модельных парах фуллерен-нитроксильный радикал и фуллерен-триарилметильный радикал, а также на супрамолекулярном комплексе фуллерена со спин-меченным белком. В связи с этим, фотовозбужденные триплетные фуллерены можно рассматривать как новые спиновые метки с выдающимися спектроскопическими свойствами для будущих структурных исследований биомолекул.

Результаты опубликованы в престижном журнале: O. A. Krumkacheva, I. O. Timofeev, L. V. Politanskaya, Y. 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 // Angew. Chem. Int. Ed. 58 (2019) 13271–13275. 10.1002/anie.201904152

Источник

Источники

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт "Международный томографический центр" Сибирского отделения Российской академии наук
- ФСМНО (sciencemon.ru), 07/11/2019
Научный подход: работа сотрудников МТЦ и НИОХ СО РАН
- Новости сибирской науки (www.sib-science.info), 08/11/2019
Triplet Fullerenes as Prospective Spin Labels for Nanoscale Distance Measurements by Pulsed Dipolar EPR
- НИОХ СО РАН (www.sib-science.info), 25/07/2019

Альметрики: 


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


 

 

Программа "Научная среда": 06 ноября 2019 Новые материалы с непривычными свойствами: О современной голографии рассказывают научные сотрудники Лаборатория органических светочувствительных материалов к.х.н. Е.В. Васильев, к.х.н. Д. Деревянко, к.х.н. Н.А. Орлова и зав.лабораторией д.х.н. В.В. Шелковников.



Е. Васильев: Ультрафиолетовое излучение мы не видим, но эта бумага переизлучает в виде синего, поэтому мы видим это пятно.

Ведущий: На этой установке рождается голография. Не просто объемные картинки – этот этап остался в прошлом веке. Современная голография – это оптические элементы, с помощью которых можно создать, например, систему хранения данных. Объемное изображение создают при помощи направленного пучка света.

Васильев: Свет - это энергия, которой мы облучаем наш полимерный материал. Эта энергия поглощается полимерным материалом, а точнее, красителем, который содержится в полимерном материале. Есть нюанс в голографии - необходимо, чтобы процесс полимеризации шел не одинаково по всему материалу, а локально, в разных участках с разной селективностью, это и рождает ту голографическую картинку, которую мы видим.

Ведущий: Для установки специально выбрали подвал: во-первых, нет уличного освещения, во-вторых, минимальная вибрация. Цвет света зависит от длины волны: фиолетовый короче, красный длиннее, это известно из школьного курса физики. Главная задача этой лаборатории – создание новых материалов. Принцип такой: на поверхность наносят специальные вещества, их называют красителями. Потом при взаимодействии со светом они меняют структуру исходного полимера. Главное – правильно подобрать состав.

Орлова: На каждую длину волны нам дают задания – сделайте краситель для синей области спектра или для инфракрасной области. Зная общие принципы построения молекул, мы эти пожелания выполняем.

​В Мурманской области запустят пилотный проект по очистке территории региона от стойких органических загрязнителей (СОЗ), разработанный учеными новосибирского Института органической химии Сибирского отделения РАН. Эта работа будет вестись в рамках Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, которая запрещает использовать ряд химических веществ, в том числе пестициды, опасные для живой природы и здоровья человека. Россия ратифицировала конвенцию 27 июня 2011 года.

В этом году мы назначены региональным центром, обслуживающим целый регион планеты, - отметил зам. директора Института Евгений Третьяков. - Речь идет о европейской Арктике. Наша задача - содействовать передаче экологически безопасных технологий другим странам. Проект касается Мурманской области, которая станет пилотным регионом по мониторингу загрязнения СОЗ и разработке мер улучшения экологической обстановки.


В исследованиях примет участие финский Институт окружающей среды. Проект планируется согласовать и запустить к февралю 2020 года.

К СОЗ относится разнообразная "химия", используемая в сельском хозяйстве, при борьбе с паразитами и возбудителями болезней, а также в промышленности. Эти вещества в природе не разлагаются. Их список насчитывает около тысячи пунктов. Например, это ГХБ (гексахлорбензол), необходимый для борьбы с грибковым заражением зерна, и ПХБ (полихлорбифенилы), которые применяют в трансформаторах и разнообразных конденсаторах, в качестве гидравлической жидкости, теплоносителя, добавок к красителям и смазкам. Один из самых известных органических загрязнителей - ДДТ (дихлордифенилтрихлорэтан, или дуст), который до сих пор применяют в некоторых странах для борьбы с комарами - переносчиками малярии.

Во всем мире суммарно было произведено и использовано 1,8 миллиарда тонн этого недорогого и эффективного пестицида. Множество исследований выявили связь стойких органических загрязнителей с сокращением популяций, распространением заболеваний и аномалий у многих видов животных. Это заставило ученых заняться исследованием воздействия такого рода веществ на людей. Выяснилось, что они опасны для репродуктивной, нервной, эндокринной и иммунной систем человека.

 

Но дело не только в опасности производимой человеком химической органики, но и в ее огромной "дальнобойности". Как выяснилось, она может распространяться на тысячи километров.

- Холодный климат Арктики, которая раньше считалась не затронутой такими видами загрязнений, во многом становится причиной их концентрации на северных территориях, поскольку они осаждаются при столкновении с холодными арктическими воздушными фронтами, - отмечает Алексей Дударев, руководитель отдела гигиены Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья. - Полярные регионы превращаются в "холодные ловушки" для различных летучих и полулетучих соединений, а крупнейшие реки Евразии и Северной Америки несут химические отходы в Северный Ледовитый океан.

В Мурманской области масштабный мониторинг СОЗ не проводился никогда, велись лишь отдельные точечные исследования. Последнее из них закончилось осенью 2013 года в рамках международного проекта КолАрктик "Безопасность пищи и здоровье в приграничных районах России, Финляндии и Норвегии" в Печенгском районе. В частности, там обследовалось пять озер, в которых сравнивали по содержанию ГХБ три вида рыбы. Выяснилось, что больше всего ГХБ, до 0,25 микрограмма на килограмм сырого веса, содержит сиг из озера Раякоски, куда впадают воды из финского озера Инари. Но больше всего стойких загрязнителей было выявлено в семге - более 4,5 микрограмма на килограмм. Это говорит о том, что семга, которая мигрирует из моря в реки и обратно, задерживаясь в устьях рек, "получает" загрязнитель из морской и речной воды, и этого нельзя не учитывать при промышленном освоении Арктики.

- Мы не занимались мониторингом стойких органических загрязнителей в регионе, - сообщил Владимир Маслобоев, советник руководителя Федерального исследовательского центра Кольского научного центра РАН. - Такого заказа не было, так как ситуация на Кольском полуострове относительно благополучная. Кроме того, у нас просто нет оборудования для подобных исследований. Для этого требуются, например, очень сложные и дорогие газожидкостные анализаторы высокой точности.

Действующая система экологического мониторинга в России не охватывает вторичных источников загрязнения, которые не связаны напрямую с работой промышленных предприятий, но могут существенно влиять на окружающую среду и здоровье населения. Ближайшая точка в северо-западной части Арктики, где ведутся подобные исследования, находится в норвежском городе Тромсе, подчеркивает эксперт. Но там ученые занимаются мониторингом лишь морской воды, в которой концентрируется ДДТ. Сколько такой "грязи" может содержать суша, сказать не может никто. Но можно предположить, что ее немало. Например, существует такой вид загрязнителей, как бензапирен, образующийся при сжигании разных видов моторного топлива. Он содержится в выхлопах автомобилей, количество которых за последние 15 лет выросло в несколько раз.

А мониторинг таких объектов, как порты и гавани, вовсе не предполагает определения СОЗ, источником которых являются топливо, технические жидкости и другие отходы, формирующиеся при эксплуатации судов, а также списанные суда. Кстати, таких судов на побережье Кольского полуострова насчитывается более 200. По мнению Маслобоева, систему мониторинга такого рода загрязнений еще предстоит создавать, причем не только в России, но и за рубежом. Первый шаг для этого уже сделан: мониторинг СОЗ в рамках пилотного проекта в Заполярье будет проводиться до декабря 2023 года. К этому же времени исследователи подготовят свои рекомендации, как можно избавить окружающую среду Заполярья от вредной органики.

Алексей Михайлов 

Источники

Очистку Арктики начнут с Заполярья
- Российская газета (rg.ru), 29/10/2019
Очистку Арктики начнут с Заполярья
- Murman.ru, 30/10/2019
Очистку Арктики начнут с Заполярья
- Новости сибирской науки (www.sib-science.info), 30/10/2019

 

В России нашли способ в несколько раз снизить износ автомобильных дорог. Для этого предлагается укрепить покрытие максимально прочным материалом –– сверхвысокомолекулярным полиэтиленом. 

Это позволит ремонтировать магистрали в три раза реже, рассказали «Известиям» разработчики технологии. Сейчас производство такого полимера слишком затратно, но в случае использования предложенного метода он будет стоить лишь в несколько раз дороже сырья для обычных пластиковых пакетов в супермаркетах. Отечественный бизнес согласится вкладывать деньги во внедрение новой технологии, только если увидит реальный спрос на этот полимер, говорят эксперты. Эффективность материала в дорожном строительстве нужно подтверждать с помощью испытаний.

Формула идеальной дороги

Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ) –– один из наиболее прочных и износостойких материалов в мире, но его применение сейчас ограничено сложным процессом переработки в готовые изделия. Поэтому полимер используют только для протезирования суставов, а также изготовления бронежилетов, деталей ракет и самолётов.

Российские ученые из Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова (НИОХ СО РАН) в рамках совместного проекта смогли упростить технологию его создания настолько, что подешевевший материал можно будет пустить на укрепление дорог.

–– Достигнуть этого удалось за счёт новых каталитических систем на основе дихлорида титана, координированного со сложной органической молекулой, –– рассказал «Известиям» Геннадий Жиловский, гендиректор компании SkyT Polymer, участвующей в проекте.

По его словам, при взаимодействии с исходным сырьём (этилен) новый катализатор образует порошкообразный полимер, который может быть переработан в сверхпрочные плёнки с помощью уплотнения при повышенных температуре и давлении. В завершении процесса получившиеся волокна сплетаются в техническую ткань, которая является основой различных изделий, добавил ведущий научный сотрудник НИОХ СО РАН Иван Олейник.

Новый способ производства позволяет исключить наиболее затратные стадии классического процесса получения сверхпрочного волокна, связанные с длительным нагревом полимера в масле. При этом для производства порошков СВМПЭ по новой технологии можно использовать стандартное оборудование российских нефтехимических предприятий. С его помощью выпускается обычный полиэтилен для изделий широкого потребления, утверждают разработчики. По этой причине технологию можно легко масштабировать, уверены они. В результате полимер может подешеветь более чем в 15 раз (сегодня цена 1 кг исходного порошка — около 2,5 тыс. рублей. –– «Известия») –– до 150 рублей за кг. Это лишь в два-три раза превышает цену материала для стандартных пластиковых пакетов из супермаркета.

Всё это позволит значительно расширить применяемость СВМПЭ –– в частности, его стойкость к перепадам температур можно использовать в дорожном строительстве. Учёные НИОХ СО РАН предлагают создавать из материала специальные армирующие сетки, которые будут помещаться внутрь дорожного покрытия и защитят его от разрушений. В результате срок межремонтной эксплуатации трасс можно увеличить минимум в три раза, что должно снизить расходы.

Волокно из сверхвысокомолекулярного полиэтилена также возможно будет применять для пошива недорогой защитной одежды для мотоциклистов, а в перспективе и для снижения стоимости бронежилетов. Кроме того, по мнению научного сотрудника НИТУ «МИСиС» Федора Сенатова, из них можно будет создавать тросы и сверхлёгкие паруса.

История запроса

По оценкам аналитиков, мировой спрос на СВМПЭ в денежном выражении составляет около $30 млрд в год. При этом рынок очень быстро растёт –– на 13-15% ежегодно. В России спрос на этот материал пока небольшой, ожидается, что к 2021 году его объём достигнет $82 млн, говорится в материалах SkyT Polymer.

Геннадий Жиловский полагает, что массовое внедрение этой технологии в России позволит вытеснить с рынка импорт и создать задел для поставок супер-полиэтилена за рубеж.

–– Мировое производство волокон СВМПЭ не превышает 25 тыс. т в год, имеются ограничения на его экспорт. В результате львиная доля попадающего в Россию материала используется на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и не применяется в гражданских секторах экономики, –– пояснил он. –– При этом собственного производства полимера у нас до сих пор нет, что приводит к зависимости отечественных потребителей от иностранных поставщиков.

Но не все эксперты уверены, что целевые российские рынки достаточно велики для того, чтобы запуск масштабного производства окупился.

–– Скорее всего, крупные компании предоставят свои площадки под проект только в случае полной уверенности в том, что в отраслях машиностроения имеется достаточная потребность в СВМПЭ, –– сказал «Известиям» руководитель информационно-аналитического центра RUPEC Андрей Костин.

Эксперт добавил, что на пути к заводскому варианту технологии себестоимость материала может вырасти. По словам источника «Известий» в нефтехимической отрасли, производство СВМПЭ может быть организовано на площадках «СИБУР Холдинга» или предприятия «Казаньоргсинтез» (входит в ТАИФ). В компаниях на момент сдачи номера на запросы не ответили.

При наличии финансирования, открыть первое серийное российское производство СВМПЭ по новой технологии можно будет уже через два года, считают разработчики технологии.

В пресс-службе Росавтодора сообщили «Известиям», что сейчас на трассах в стране уже широко применяются современные геосинтетические и полимерные композиционные материалы, а также конструкции и изделия из них. Там подчеркнули, что плюсы композитов –– высокая прочность, жесткость, малый вес, технологичность, невосприимчивость к агрессивным внешним факторам, способность повторять практически любые формы конструкции, а также долговечность.

–– Геосинтетические материалы (георешетки, геосетки, геомембраны и другие изделия) применяются в конструкциях дорожных одежд для их сохранности при воздействии различных негативных факторов, –– пояснил представить агентства.

Вместе с тем сейчас не приведены конкретные технические параметры СВМПЭ, поэтому представить оценку возможности применения технологий, конструкций и изделий из этого полимера в дорожной отрасли невозможно, добавили в Росавтодоре.

–– Слово полиэтилен применительно к дорожному строительству звучит уже лет 30. Технологии с его применением известны так же давно, как добавки в асфальтобетонный битум, –– сказал «Известиям» глава ассоциации «Росасфальт» Николай Быстров.

Говорить о жизнеспособности конкретной технологии возможно только по результатам испытаний, добавил эксперт.

Источники

Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- Seldon.News (news.myseldon.com), 29/10/2019
Российские дороги хотят укрепить полиэтиленом
- Инфо24 (info24.ru), 29/10/2019
Российские дороги хотят укрепить полиэтиленом
- Новости@Rambler.ru, 29/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- The world news (theworldnews.net), 29/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- Новости России (news-life.ru), 29/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- 123ru.net, 29/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- Известия (iz.ru), 29/10/2019
Дороги в России предложили укрепить полиэтиленом
- Seldon.News (news.myseldon.com), 29/10/2019
Пакетное предложение: асфальт хотят укрепить полиэтиленом
- Seldon.News (news.myseldon.com), 29/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- Mukola.net, 29/10/2019
В России придумали, как ремонтировать дороги в три раза реже
- Seldon.News (news.myseldon.com), 29/10/2019
Пакетное предложение
- Известия, 30/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- RateNews.ru, 30/10/2019
Дороги в России предложили укрепить полиэтиленом
- RateNews.ru, 30/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- AutoGurnal.ru, 30/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- ИА Амур.инфо (amur.info), 30/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом. 30.10.2019 09:42
- Мой Благовещенск (blagoveshensk.ru), 30/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- Amurnews.ru, 30/10/2019
Российские дороги предложили покрыть полиэтиленом
- SakhaNews (1sn.ru), 30/10/2019
Дороги в России предложили укрепить полиэтиленом
- The world news (theworldnews.net), 30/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- Ньюс.ру (news.ru), 30/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- Auto.rambler.ru, 30/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- Амурская служба новостей (asn24.ru), 30/10/2019
Пакетное предложение: асфальт хотят укрепить полиэтиленом
- The world news (theworldnews.net), 30/10/2019
Дороги в России предложили укрепить полиэтиленом
- Рен ТВ (ren.tv), 30/10/2019
Дороги в России предложили укрепить полиэтиленом
- Новости России (news-life.ru), 30/10/2019
Дороги в России предложили укрепить полиэтиленом
- 123ru.net, 30/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- Seldon.News (news.myseldon.com), 30/10/2019
Пакетное предложение: асфальт хотят укрепить полиэтиленом
- Известия (iz.ru), 30/10/2019
Сибирские ученые хотят укрепить асфальт полиэтиленом
- Новости сибирской науки (www.sib-science.info) 30/10/2019

 

--------
Асфальт в России хотят укрепить полиэтиленом
- НИА Хакасия (19rus.ru), 30/10/2019
Дороги в мешке: асфальт в России планируют укреплять полиэтиленом
- Телеканал 360, 30/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- Спутник Новости (news.sputnik.ru), 30/10/2019
В России придумали, как ремонтировать дороги в три раза реже
- RateNews.ru, 30/10/2019
Дороги в мешке: асфальт в России планируют укреплять полиэтиленом
- Seldon.News (news.myseldon.com), 30/10/2019
Сибирские ученые придумали, как ремонтировать дороги в три раза реже
- Ura.ru (ura.news), 30/10/2019
В России придумали, как ремонтировать дороги в три раза реже
- Новости России (news-life.ru), 30/10/2019
В России придумали, как ремонтировать дороги в три раза реже
- 123ru.net, 30/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- Спутник Новости (news.sputnik.ru), 30/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- Лица (lizagubernii.ru), 30/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- ИА Взгляд-инфо, 30/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- Seldon.News (news.myseldon.com), 30/10/2019
Названы регионы России с самыми хорошими дорогами
- Известия (iz.ru), 30/10/2019
Названы регионы России с самыми хорошими дорогами
- Seldon.News (news.myseldon.com), 30/10/2019
Российские дороги хотят укрепить полиэтиленом
- Тверские ведомости (vedtver.ru), 30/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- Авторадио (avtoradio.ru), 30/10/2019
Российские дороги планируют укрепить полиэтиленом
- ИА Псковское агентство информации (informpskov.ru), 30/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- Весть (vest-news.ru), 30/10/2019
Дороги России предложили укрепить полиэтиленом
- Алтайская правда (ap22.ru), 30/10/2019
В России предложили укрепить асфальт полиэтиленом
- Kp.ru, 30/10/2019
Российские дороги хотят укрепить полиэтиленом
- Псковская лента новостей (pln-pskov.ru), 30/10/2019
В России нашли способ сделать дороги долговечными
- ИА Regnum, 30/10/2019
Дороги в России предлагают укрепить полиэтиленом
- Zelv.ru, 30/10/2019
В России нашли способ сделать дороги долговечными
- Seldon.News (news.myseldon.com), 30/10/2019
Асфальт в России намерены укреплять полиэтиленом
- Москва 24 (m24.ru), 30/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- Онлайн Тамбов (onlinetambov.ru), 30/10/2019
Новосибирские ученые разработали полиэтилен, который спасет дороги от разрушений
- ВашГород.ру (vashgorod.ru), 30/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- Новостной робот (ru.newsbot.press), 30/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- LipetskMedia.ru, 30/10/2019
Российские дороги планируют укрепить полиэтиленом
- 123ru.net, 30/10/2019
Российские дороги хотят укрепить полиэтиленом
- Наш Брянск.ру (news.nashbryansk.ru), 30/10/2019
Дороги с полиэтиленом: обойдутся дороже, но ремонтировать их можно реже
- Tavto (tavto.ru), 30/10/2019
Эксперт прокомментировал идею укреплять дороги полиэтиленом
- Москва 24 (m24.ru), 30/10/2019
Эксперт прокомментировал идею укреплять дороги полиэтиленом
- Новости@Rambler.ru, 30/10/2019
Эксперт прокомментировал идею укреплять дороги полиэтиленом
- Gorodskoyportal.ru/moskva, 30/10/2019
Российские дороги предлагают укрепить полиэтиленом
- Известия (iz.ru), 30/10/2019
Дороги с полиэтиленом: обойдутся дороже, но ремонтировать их можно реже
- 365 дней (365news.biz), 30/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- Сельские Зори (h96014cl.beget.tech), 30/10/2019
Дороги с полиэтиленом: обойдутся дороже, но ремонтировать их можно реже
- Колеса (kolesa.ru), 30/10/2019
В российский асфальт замешают полиэтилен
- Автомобили (automobili.ru), 30/10/2019
В России нашли способ сделать дороги долговечными
- The world news (theworldnews.net), 30/10/2019
Российские дороги хотят укреплять полиэтиленом
- Planet-today.ru, 30/10/2019
В Новосибирском университете предложили укрепить дороги полиэтиленом
- ИА 7 новостей (7info.ru), 30/10/2019
Российские дороги планируют укрепить полиэтиленом
- Новости Великих Лук (sterhluki.ru), 30/10/2019
Асфальт в России намерены укреплять полиэтиленом
- Новости@Rambler.ru, 30/10/2019
Асфальт в России намерены укреплять полиэтиленом
- Gorodskoyportal.ru/moskva, 30/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- Новости@Rambler.ru, 30/10/2019
В России предложили укрепить асфальт полиэтиленом
- Новости России (news-life.ru), 30/10/2019
В России предложили укрепить асфальт полиэтиленом
- 123ru.net, 30/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- Seldon.News (news.myseldon.com), 30/10/2019
Российские дороги предлагают укрепить полиэтиленом
- Seldon.News (news.myseldon.com), 30/10/2019
Дороги в России предлагают укрепить полиэтиленом
- Reendex News (reendex.ru), 30/10/2019
Ученые Новосибирска предложили укреплять дороги полиэтиленом
- Ndn.info, 30/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- Infoorel.ru, 30/10/2019
В России предложили укрепить асфальт полиэтиленом
- Новости 24/7 (news24-7.ru), 30/10/2019
Дороги с полиэтиленом: обойдутся дороже, но ремонтировать их можно реже
- Mosmobil (mosmobil.ru), 30/10/2019
Качество дорог в России хотят повысить с помощью полиэтилена
- Первый Псковский (1pskov.tv), 30/10/2019
Пакетное предложение: асфальт хотят укрепить полиэтиленом
- Наука в Сибири (sbras.info), 30/10/2019
Российские ученые нашли дешевый способ увеличить прочность дорог в 3 раза
- SM News (sm-news.ru), 30/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- Первый ульяновский портал (1ul.ru), 30/10/2019
Пакетное предложение: асфальт хотят укрепить полиэтиленом
- Amur28.info, 30/10/2019
В России начнут укреплять асфальт полиэтиленом
- Московская перспектива (mperspektiva.ru), 30/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- Gorodskoyportal.ru/lipetsk, 30/10/2019
Российские дороги укрепят полиэтиленом
- Новости России (news-life.ru), 30/10/2019
Российские ученые нашли способ укрепить дороги сверхвысокомолекулярным полиэтиленом
- Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), 30/10/2019
Русские дороги хотят укрепить полиэтиленом
- B-port.com, 30/10/2019
Пакетное предложение: асфальт хотят укрепить полиэтиленом
- Группа Полипластик (polyplastic.ru), 30/10/2019
Пакетное предложение: асфальт хотят укрепить полиэтиленом
- E-news.su, 30/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- Wolf Car (sitiru.ru), 30/10/2019
Автомобильные дороги России предложили укрепить полиэтиленом
- Информационный канал Севастополя (stv92.ru), 30/10/2019
Пакетное предложение: асфальт хотят укрепить полиэтиленом
- E-news.pro, 30/10/2019
Российские дороги предложили укреплять полиэтиленом " Крымские новости
- Crimea-news.org, 30/10/2019
Российские дороги предложили укреплять полиэтиленом
- Монависта (simferopol.monavista.ru), 30/10/2019
Ученые Новосибирского института предлагают укреплять асфальт полиэтиленом
- Херсонская губерния (guberniya.info), 30/10/2019
Идея интересна, вопрос цены: об укреплении дорог полиэтиленом
- ИА Regnum, 30/10/2019
Российские дороги предложили укреплять полиэтиленом
- Crimea-news.com, 30/10/2019
Российские дороги предложили укреплять полиэтиленом
- ИА Крыминформ (c-inform.info), 30/10/2019
Российские дороги предложили укреплять полиэтиленом
- Коктебель (koktebel.club), 30/10/2019
Российские дороги предложили укреплять полиэтиленом
- 123ru.net, 30/10/2019
В России хотят строить дороги из самолетного полиэтилена
- АВТО.mail.ru, 30/10/2019
В России хотят строить дороги из "самолетного" полиэтилена
- Newsmir.info, 30/10/2019
Отечественный асфальт хотят укреплять полиэтиленом
- Местное время (permv.ru), 30/10/2019
Российские дороги предлагают укрепить полиэтиленом
- 123ru.net, 30/10/2019
Дорожное строительство. Дороги России предложили укрепить полиэтиленом
- СМПРО (cmpro.ru), 31/10/2019
Пакетное предложение: асфальт хотят укрепить полиэтиленом
- Полимерные материалы (polymerbranch.com), 31/10/2019
Российские ученые изобрели суперасфальт
- Nerehta.info (nerehta.info), 30/10/2019
Российские ученые изобрели суперасфальт
- Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., 30/10/2019
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
- Lenta-7day.ru, 30/10/2019
Дороги в России хотят укреплять полиэтиленом
- SoManyHorses.ru, 30/10/2019
Асфальт и полиэтилен - сибирские ученые придумали, как защитить дороги от разрушения, но тут же нашлись критики
- Usedcars.ru, 30/10/2019
Ученые Новосибирского института предлагают укреплять асфальт полиэтиленом
- 123ru.net, 30/10/2019
В России хотят строить дороги из "самолетного" полиэтилена
- Autodromo.ru, 31/10/2019
Технология укрепления асфальта полиэтиленом предложена в России
- Plastinfo (plastinfo.ru), 31/10/2019