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

Конец декабря – время подведения итогов, в том числе и научных. На протяжении всего уходящего года на портале «Новости сибирской науки» можно было ознакомиться с инновациями и последними достижениями ученых. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию топ новостей – наиболее значимых и интересных научных открытий 2016 года.

Микровзрывы в организме помогут победить рак

Исследователи из Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН работают над созданием ускорительного источника нейтронов для бор-нейтронозахватной терапии — нового метода борьбы со злокачественными опухолями, в том числе и теми, которые на сегодняшний день считаются неизлечимыми.

Для чего ученые красят пшеницу?

Ученые Федерального исследовательского центра "Институт цитологии и генетики СО РАН" (ИЦиГ СО РАН) ищут новые пути повышения устойчивости ведущих злаковых культур к неблагоприятным условиям, а также работают над повышением питательных свойств зерна пшеницы.

 
Новосибирские химики очищают водоёмы с помощью растенийУчёные Новосибирского государственного университета занимаются исследованием растений, способных накапливать в своих тканях тяжёлые металлы, чтобы применять их для очистки водоёмов и почв от ядовитых веществ, которые попадают в окружающую среду с отходами промышленных предприятий.

Ученые предлагают использовать опавшие листья для создания биотоплива

Научная работа по переработке опавших листьев в биотопливо ведется на базе лаборатории НГАСУ (Сибстрин), а также на оборудовании Института химии твердого тела и механохимии (ИХТТМ) СО РАН. Ежегодно перед администрацией города встает проблема уборки улиц от опавшей листвы в осенний период…
 

Ученые ИНГГ СО РАН разработали прибор для зондирования почвы

Лаборатория электромагнитных полей Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН занимается созданием аппаратуры радиально-частотного зондирования. Ученые разрабатывают как сам прибор: конструкцию, механику, так и софт для сбора и интерпретации информации.


Татьяна Толстикова: "В СО РАН есть все предпосылки, чтобы решить проблему импортозамещения лекарств"


Доктор биологических наук, профессор Татьяна Генриховна Толстикова возглавляет лабораториюНовосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова (НИОХ) СО РАН - уникальную для России структуру.


Для чего нужны ультрахолодные атомы?

Физика ультрахолодных атомов — бурно развивающаяся во всем мире область науки, в которой Россия, к сожалению, пока отстает. Но новосибирские ученые пытаются исправить положение: в Институте автоматики и электрометрии СО РАН более десяти лет работает экспериментальный комплекс для изучения свойств атомов, охлажденных до сверхнизких температур, а также возможностей их применения.

 Разработка сибирских ученых позволит создать новый вид теплообменных устройств

Сотрудники Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН получили покрытия, которые позволят реализовать теплообменные устройства с эффективным отводом тепла. Способ можно применять в микроэлектронике, робототехнике, энергетике, космосе, авиации и многих других областях.
 

Биолюминесцентный зонд для определения вирусов

Ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН совместно с коллегами изИнститута биофизики СО РАН (г. Красноярск) создали биосенсор, способный распознавать клещевой энцефалит.

Новая разработка сибирских ученых спасет от энцефалита

В Лимнологическом институте СО РАН (Иркутск) и Институте эпидемиологии и микробиологии (Владивосток) разрабатываются средства против клещевого энцефалита. Одни из них позволят превращать патогенный штамм в безопасный, а вторые — не дадут вирусу проникнуть в организм (и, возможно, будут использоваться в виде пластыря).

Наноструктурные агенты - для новой противораковой терапии

Международная группа исследователей из России, Словении, Германии, США и Израиля во главе с учеными изИнститута физики прочности и материаловедения (ИФМП) СО РАН и Томского политехнического университета (ТПУ) уже несколько лет успешно работает в области применения нанотехнологий для подавления роста раковых клеток.

Сенсационное открытие ученых ИАЭТ СО РАН перевернуло представление о происхождении человека

Археологи из Новосибирска сделали сенсационное открытие, которое может перевернуть представления о жизни наших предков. На территории Вьетнама нашли самую древнюю в мире фабрику – ей более 800 тысяч лет.

Сибирские и немецкие биофизики научились замещать живые ткани

Ученые из Томска и Красноярска совместно с коллегами из Германии открыли способ замещать поврежденные ткани и органы человека биополимером - продуктом метаболизма растений. Об этом сообщила профессорИнститута биофизики СО РАН Татьяна Воловая.

Ученые поставят детонацию на службу человеку

Детонация - один из главных кошмаров любого автовладельца. Она заявляет о себе характерным хлопком в двигателе, заявляет совершенно непредсказуемо, угрожая неприятностями вплоть до разрушени​я конструкции.

Красноярские ученые придумали, как выделять белки с помощью микросфер из угольной золы

Ученые Института химии и химической технологии СО РАН и Института биофизики СО РАН на основе магнитных микросфер, полученных из летучих зол угля, создали эффективные многоразовые сорбенты для выделения биологических молекул.


Ученые получили нанокерамику, которая не расширяется при нагревании

Группа исследователей Томского государственного университета (ТГУ) совместно с коллегами из Института физики прочности и материаловедения СО РАН разработала технологию получения нанокерамики с коэффициентом теплового расширения, близким к нулю.


Солнечный телескоп модернизируют, благодаря разработке ученых из ИАиЭ СО РАН

Летом нынешнего года Большой солнечный вакуумный телескоп в Листвянке будет оснащен адаптивной оптикой. Это оборудование позволит получать более четкие изображения Солнца. Зачем это нужно, рассказал директор Байкальской астрофизической обсерватории Александр Боровик.
 

Препарат на основе ботокса поможет в лечении аритмии

Новосибирские медики и химики разрабатывают препарат на основе модифицированного ботулотоксина (ботокса), который значительно снизит риск развития фибрилляции предсердий во время операции на открытом сердце и в период восстановления, сообщается в пресс-релизе Новосибирского научно-исследовательского института патологии кровообращения.

Сибирские ученые рассчитывают получить патент на аналоги нуклеиновых кислот

Ученые из новосибирского Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) надеются, что в 2016 году смогут запатентовать лекарства нового поколения - фактически аналоги нуклеиновых кислот РНК и ДНК.

Расшифровка генома поможет сохранить популяцию африканского гепарда

Группа российских учёных, в состав которой вошли сотрудники лаборатории цитогенетики животных Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН, впервые в мире собрала геном африканского гепарда и опубликовала статью в Genome Biology.

ИСТОЧНИК:

Топ-20 наиболее интересных разработок сибирских ученых в 2016 году
НОВОСТИ СИБИРСКОЙ НАУКИ, 29.12.2016 г.

Хомяки-математики, яд для лечения сердца, спасение от энцефалита и таяние льдов Гренландии — НГС.НОВОСТИ изучили самые громкие и важные исследования ученых СО РАН за последний год

 

Новосибирцы гордятся Академгородком и славой научного центра Сибири, которую город получил благодаря институтам СО РАН и работающим в них ученым. Однако вряд ли каждый с ходу назовет хотя бы 3-4 изобретения или важных исследования наших ученых, сделанных за последний год, — публикации о них чаще появляются в профильных научных журналах. Корреспондент НГС.НОВОСТИ решила исправить это упущение, пообщалась с сотрудниками СО РАН и НГУ, а также изучила публикации ученых на сайтах институтов — и нашла немало интересных открытий и исследований, сделанных в 2016 году, о которых было бы полезно узнать каждому новосибирцу.

Яд, который лечит сердце

Ботулотоксин — один из самых сильных в мире ядов, который полностью блокирует нервно-мышечную передачу. Заместитель директора НИИ патологии и кровообращения им. Е.И. Мешалкина Евгений Анатольевич Покушалов придумал купировать с помощью ядовитой инъекции аритмию во время операций на сердце. Ученые НИОХ СО РАН во главе с доктором химических наук Нариманом Салахутдиновым работали над снижением токсического эффекта вещества, в итоге они включили в его состав мукополисахариды, подобные тем, что содержатся в оболочках ракообразных, которые снизили ядовитый эффект и продлили действие лекарства на человеческом сердце. Опыты на животных показали, что лекарство действует точечно (им, к примеру, можно лечить тик) и не вызывает патологических изменений.

Мыши-математики

До исследования сотрудников НГУ и лаборатории поведенческой экологии сообществ ИСиЭЖ СО РАН считалось, что способности к протосчету (способность отличать множества друг от друга) были у шимпанзе, муравьев и цыплят. Ученые всего мира изучают арифметические задатки других видов животных, год назад этологи из Новосибирска доказали, что полевая мышь способна отличить 8 от 9. Кандидат биологических наук Софья Пантелеева в феврале 2016-го рассказывала, как проходил эксперимент: перед грызуном устанавливали две ширмы с несколькими нарисованными элементами, за одну из них всегда клали лакомство. При повторении опыта уже без пахучего лакомства мышь все равно выбирала ширму с «нужным» количеством рисунков, всего каждая из пятидесяти мышей поучаствовала в 20–30 опытах. В ходе экспериментов биологи меняли количество, форму и размеры элементов, некоторые особи отличали множества с точностью до единицы. В марте исследователи обнаружили, что не все грызуны столь умны, к примеру, джунгарский хомяк, как правило, не отличал 5 от 10.

Тающий панцирь Гренландии

Гренландский ледник тает все быстрее, полное его исчезновение поднимет уровень Мирового океана на 7 м, а это обернется катастрофой для всего живого, рассказывал в интервью сайту НГУ в апреле геофизик Иван Кулаков. В 2001 году стало известно, что Гренландия тает не только по краям, но и в центре, — тогда ученые обнаружили в центре острова подледные озера и реки, из-за них движется и сам панцирь, толщина которого достигает 3000 м. Новосибирские геофизики из НГУ и ИНГГ СО РАН предположили, что под Гренландией есть след, оставленный Исландским плюмом, образованным 250 млн лет назад. Исландский плюм — это горячая струя мантии, которая вырывается из недр Земли через литосферу и образует вулканы. Из-за движения литосферных плит над этим плюмом образовалась Исландия, где и сегодня извергаются вулканы. Ученые считают, что миллионы лет назад Гренландия «проплывала» над Исландским плюмом, и он прожег в ее «дне» след на половину толщины острова — 100 км. Исследование новосибирцев вошло в работу международной группы ученых под руководством сотрудников Института физики Земли им. Шмидта Ирины Рогожиной и Алексея Петрунина, которые сейчас работают в Немецком центре геонаук (GFZ) в Потсдаме. Рогожина и Петрунин переложили сейсмическую модель новосибирских геофизиков на «тепловой язык», получилось, что в местах, где на Гренландии есть подледные озера, остров «поранен» Исландским плюмом, а значит, тепловой поток от мантии Земли нагревает подошву острова до температуры таяния ледника. В апреле результаты исследования были опубликованы в престижном журнале Nature Geoscience.

Ларгинская писаница

Четыре тысячи лет назад кто-то нарисовал минеральной краской на скале недалеко от современного села Горбица Забайкальского края людей, быка, деревья и птиц. В 2013 году рисунки нашел преподаватель НГУ Владимир Ахметов, а в 2016-м археологическая экспедиция Сергея Алкина, доцента кафедры археологии и этнографии НГУ и научного сотрудника ИАЭТ СО РАН, описала и изучила объект. Петроглиф называют Ларгинской писаницей, в честь протекающей здесь реки Ларги. Кроме существ на картине есть точки и линии, археологи считают, что это могут быть символы счета, а линии, если верить коллегам из других регионов, — это лодки-долбленки. По мнению ученых, на рисунке может быть изображен шаман с бубном, подобными картинами обычно украшали алтари для жертвоприношений, однако под писаницей археологи не нашли никаких артефактов. Тем не менее недалеко от скалы они обнаружили рыбацкую стоянку того же времени, теперь археологам предстоит узнать, связаны ли эти объекты.

Лекарство от клещевого энцефалита

По оценкам создателей, препарат «Энцемаб» вылечил от энцефалита 100 % зараженных мышей, в то время как сыворотка иммуноглобулина, которой, как правило, лечат энцефалит, оставила в живых лишь 70 % испытуемых. В отличие от иммуноглобулина, который производится из плазмы крови доноров, проживающих в очагах клещевого энцефалита, новое лекарство делают из так называемого химерного антитела. Генетики сконструировали химерное тело в 2011 году, по сути, это молекула из мышиного белка, который эффективно блокирует энцефалит, и человеческого, который позволяет человеку беспроблемно усваивать лекарство, рассказывала в 2016-м автор исследования, заведующая лабораторией молекулярной микробиологии ИХБФМ СО РАН, доктор биологических наук Нина Тикунова. Лекарство из химерного антитела, по словам ученого, эффективно работает во время экстренной профилактики, а также терапии, при этом оно совершенно нетоксично — даже при увеличении дозы в сто раз, это доказали и опыты.

Замороженные коты

Из 37 известных видов кошачьих хорошо обстоят дела только у одного — у домашней кошки. Популяция всех остальных видов с каждым годом сокращается, и если по поводу тигров, ирбисов и рысей зоозащитники время от времени бьют тревогу, то более мелкие виды в схожих условиях остаются без внимания. Новосибирские ученые разработали метод спасения кошачьих. В распоряжении ученых есть генетический материал, замороженное семя диких кошек, которое хранится, в частности, в Институте экологии и эволюции им. А.Н. Северцова (Москва). Имея эти клетки, можно вывести кота в пробирке, однако остается вопрос — кому подсадить эмбрион, если все материнские особи исчезли. Как показали опыты, зародыш не приживается у близкородственных видов. Однако ученые нашли выход — такой эмбрион может принять гибрид. История знает пример, когда эмбрионы хорька и норки подсаживали гибриду и он успешно вынашивал детенышей хорьков и норок. То же самое ученые решили сделать с кошками — аспирантка Валерия Кожевникова и магистрантка Валентина Мокроусова под руководством Сергея Амстиславского получили эмбрионы домашней кошки и дальневосточного лесного кота в пробирке при помощи ЭКО. Так как в природе виды скрещиваются неохотно, то решить проблему может только будущий родитель из пробирки. Сейчас ученые изучают метод криоконсервации эмбрионов и трансплантации их взрослым кошкам.

Наталья Гредина

ИСТОЧНИК:

Напрягли извилины
НГС.новости (ngs.ru), 19.01.2017 г.

Самые громкие и важные исследования ученых СО РАН за 2016 год по версии НГС
Новости сибирской науки (www.sib-science.info/), 19.01.2017 г.

В МИРЕ: Группа специалистов из Университета Лунда обнаружили, что кофе влияет на размер женской груди. Так, чем больше доза употребляемого кофеина в сутки, тем меньше становится бюст. Согласно данным проведенного эксперимента, три кружки кофе в день могут уменьшить объем груди на 17%. Ученые отметили, что данная взаимосвязь в целом благоприятно влияет на организм, так как уменьшение груди понижает риск развития онкологии молочных желез. Ранее специалисты установили, что выпитые три кружки кофейного напитка в день предотвращают возникновение сердечно-сосудистых заболеваний.

В РОССИИ: Учёные Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН разработали препарат для купирования приступов аритмии во время операций на сердце на основе самого сильного в мире яда – ботулотоксина. Доклинические испытания показали, что разработанное лекарство действует именно в том месте, куда сделана инъекция. Кроме того, он не оказывает поражающего воздействия на ткани и органы. Позже учёные намерены модифицировать лекарство для решения новых задач, например, чтобы иметь возможность прервать передачу сигнала по нервной ткани при лечении тика.

В ТАТАРСТАНЕ: Сразу два профессора Казанского университета стали победителями конкурса Министерства образования и науки РФ среди научных работников, достигших высоких научных результатов в области математики. В числе лучших оказались профессор кафедры алгебры и математической логики Института математики и механики им. Н.И.Лобачевского Искандер Калимуллин и профессор кафедры системного анализа и информационных технологий Института вычислительной математики и информационных технологий Игорь Коннов. Проведение подобного конкурса должно способствовать развитию не только науки, но и математического образования. И как замечают университетские исследователи, очень важно донести новые разработки до студентов.






Источник

Новости науки от 15.01.2017 https://www.youtube.com/watch?v=CO7FrPLLn1k
Лев Сандахчиев родился 11 января 1937 года в Ростове-на-Дону. В 1959 году, после окончания Московского ордена Ленина химико-технологического института имени Д.И. Менделеева, Лев Степанович по распределению  был направлен в Новосибирский институт органической химии СОАН СССР, где началась его научная деятельность, где прошло его становление как ученого. 


Он покорял всех людей, связанных с ним деловыми и личными контактами, своей страстностью, искренним интересом к науке, умением проникнуть в суть проблемы, своими великолепными организаторскими способностями. В 1965 году Л.С. Сандахчиев блестяще защитил кандидатскую диссертацию, а в 1975 – докторскую.

В 1981 году Льву Степановичу присвоено ученое звание профессора и в этом же году он был избран членом-корреспондентом Отделения биохимии, биофизики и химии физиологически активных соединений АН СССР. С 1992 года Л.С. Сандахчиев – академик Российской академии наук.

Более 30 лет своей жизни посвятил Лев Степанович «Вектору», основателем которого он является, и поселку Кольцово, возникшему в 1979 году на выбранном им месте посреди сибирского леса и преобразившемуся в современный наукоград.

В 1974 году Лев Степанович приступил к работе в организованном Всесоюзном научно-исследовательском институте молекулярной биологии Главмикробиопрома при СМ СССР. В 1979 году он стал директором этого института, с 1986 года – генеральным директором Научно-производственного объединения «Вектор», созданного на базе ВНИИ молекулярной биологии. В 1994 году Научно-производственному объединению «Вектор» был присвоен статус государственного научного центра Российской Федерации. И на протяжении последующих 11 лет Лев Степанович возглавлял созданный им уникальный научный центр.

Лев Степанович выдвинул «Вектор» в число ведущих научных учреждений России и мира, воспитал множество учеников, заложил основы новых научных подходов в вирусологии и биотехнологии.

Сильный, волевой стиль руководства всегда сочетался в нем с простотой и доступностью. Он всегда был в курсе всех дел центра: от глобальных научных до личных проблем отдельных сотрудников. Он знал всех своих подчиненных, к нему всегда можно было обратиться напрямую с любым вопросом, и он всегда находил приемлемое решение. На протяжении многих лет Л.С. Сандахчиев был депутатом кольцовского поселкового совета народных депутатов.

Имя Льва Степановича Сандахчиева широко известно научной общественности как в России, так и за рубежом. Международное признание получили выполненные под руководством Л.С. Сандахчиева работы, посвященные структурно-функциональному изучению геномов широкого спектра вирусов, патогенных для человека. Под его руководством разработаны методы молекулярной биологии и генетической инженерии, позволяющие создавать лечебно-профилактические и диагностические препараты нового поколения. Лев Степанович явился одним из активнейших противников уничтожения существующих в мире двух международных коллекций штаммов вируса натуральной оспы (ВНО), которое планировалось осуществить в конце 1993 года. Его энергичные действия позволили сформулировать позицию Российской Федерации по данному вопросу и отсрочить рекомендацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об уничтожении указанных коллекций ВНО, которые хранились в НИИ вирусных препаратов РАМН (Москва) и CDC (Атланта, США).

Учитывая невозможность работы с ВНО с соблюдением современных требований биобезопасности в Москве, Л.С. Сандахчиев инициировал перенос этой уникальной коллекции в ГНЦ ВБ «Вектор» в 1994 году. Благодаря этому, сотрудники ГНЦ ВБ «Вектор» первыми в мире расшифровали полную структуру генома вируса натуральной оспы, разработали современные методы диагностики ортопоксвирусов, патогенных для человека. Благодаря достигнутым успехам, в 1997 году ВОЗ одобрила создание на базе ГНЦ ВБ «Вектор» сотрудничающего центра ВОЗ по диагностике ортопоксвирусов и музея штаммов и ДНК вируса натуральной оспы, который возглавил Л.С. Сандахчиев. В рамках данного центра выполнен комплекс уникальных исследований ВНО и других ортопоксвирусов, что позволило выявить закономерности эволюции этих актуальных для здравоохранения вирусов, начать разработку вакцин новейшего поколения и химиотерапевтических препаратов.

Лев Степанович Сандахчиев гармонично сочетал в себе качества ученого и организатора науки. Это позволило ему создать крупный научно-производственный комплекс, который занимает лидирующее положение в России в области вирусологии, молекулярной биологии и биотехнологии.

При непосредственном участии Льва Степановича в ГНЦ ВБ «Вектор» создана уникальная для страны научно-экспериментальная база, позволяющая выполнять в условиях полной биологической безопасности исследования на современном уровне с широким спектром вирусов, патогенных для человека и животных, включая особо опасные, в отношении которых нет средств лечения и профилактики.

Львом Сандахчиевым организовано первое в России производство рекомбинантного интерферона, вакцины против вирусного гепатита А и наборов для диагностики ВИЧ-инфекции. В сложных экономических условиях, переживавшихся Россией в годы перестройки, Сандахчиев сумел обеспечить внедрение научных разработок научного центра в производство, создать новые производственные мощности под выпуск иммунобиологических препаратов, сохранив при этом фундаментальные исследования и высококвалифицированный научный потенциал ГНЦ ВБ «Вектор». Л.С.Сандахчиев – автор более 300 научных работ. В 1985 году он удостоен государственной премии СССР за разработку уникальных методов анализа высокомолекулярных соединений. В 2000 году – премии правительства Российской Федерации в области науки и техники за цикл работ по разработке технологии получения субстанции интерферона альфа-2 человеческого рекомбинантного, готовых лекарственных средств на его основе и внедрение их в медицинскую практику.

Л.С. Сандахчиев всегда уделял большое внимание подготовке кадров высшей квалификации. Он был бессменным председателем диссертационного и ученого советов научного центра.Лев Степанович подготовил и объединил разносторонних высококвалифицированных ученых, составляющих гордость российской науки. Им создана научная школа —  одна из ведущих в мире школ в области молекулярной вирусологии.

Лев Степанович постоянно развивал сотрудничество с учреждениями различной ведомственной принадлежности: РАН, СО РАН, СО РАМН, РАМН, Минобороны, учреждениями Роспотребнадзора и РАСХН, так как был глубоко убежден, что только на стыке наук могут появиться новые открытия, способствующие решению важных народно-хозяйственных задач.

Научная интуиция, широкий кругозор Льва Степановича, способность оценивать перспективы научных исследований всегда приводили к успешному завершению всех его начинаний не только в научной, но и в организационной сфере деятельности.

Лев Степанович Сандахчиев – человек чести и достоинства, один из последних представителей поколения романтиков, которые начинали строить и поднимать Науку с большой буквы в Сибири. Человек, который создал, возглавил и развил целое направление в фундаментальной и прикладной науке, который, несмотря на огромные трудности и сопротивление, развивал и поддерживал многие перспективные научные направления в созданном им научном центре.

Он делал все от него зависящее, не раз побеждая обстоятельства, выигрывая в ситуациях, сулящих проигрыш. Его яркая жизнь, высокий интеллектуальный потенциал, стремление поднять престиж российской науки всегда будут служить примером для нынешнего и последующих поколений ученых.

Светлая память о Льве Степановиче Сандахчиеве, выдающемся российском ученом, прекрасном учителе, истинном патриоте России, навсегда останется в сердцах и в памяти его учеников, коллег, соратников и друзей.



Источники

"Вектор" отмечает 80-летие основателя научного центра Кольцово
- Наукоград-Пресс (naukogradpress.ru), 11/01/2017
"Вектор" отмечает 80-летие основателя научного центра Кольцово
- Новости сибирской науки (www.sib-science.info), 11/01/2017
Новость посвящена исследованиям в области бор-нейтронозахватной терапии рака. Из нее вы узнаете, что химики синтезируют препараты по доставке бора в раковые клетки, биологи проводят эксперименты на клетках карциномы лёгкого и животных, а физики разрабатывают ускорительный источник эпитепловых нейтронов для проведения терапии.

http://press.inp.nsk.su/novosti/1178-uchjonye-predlozhili-novyj-klass-khimicheskikh-soedinenij-dlya-eksperimentov-po-bor-nejtronozakhvatnoj-terapii-raka

 

 

Российские ученые разрабатывают новые соединения, позволяющие повысить эффективность терапии онкологических заболеваний, в частности в борьбе с устойчивыми к лекарствам опухолями. Исследования поддержаны грантом РНФ и опубликованы  [1] в журнале Bioorganic & Medicinal Chemistry [1], [2].

Системы репарации ДНК (способность клеток исправлять химические повреждения и разрывы в молекулах ДНК) играют важнейшую роль в поддержании целостности генома. Однако при этом повышенная активность подобных систем создает значительные проблемы в противораковой терапии. В своем исследовании ученые разрабатывали соединения, ингибирующие один из важнейших ферментов системы репарации ДНК — фосфодиэстеразы (Tdp1). Следует отметить, что фермент Tdp1 отвечает за резистентность (сопротивляемость) ряда видов рака к противоопухолевым препаратам, которые применяют сегодня.

«Нами обнаружены высокоактивные вещества, способные ингибировать фермент в низких концентрациях. Самое главное: в экспериментах на опухолевых клетках данные вещества действительно многократно увеличили активность камптотецина — чувствительного к Tdp1 препарата химиотерапии. Благодаря этому удалось качественно улучшить действие препарата», — говорит руководитель гранта РНФ, ведущий научный сотрудник Новосибирского института органической химии имени Н.Н. Ворожцова СО РАН, доктор химических наук Константин Волчо.

Работа ведется совместно со специалистами лаборатории физиологически активных веществ Новосибирского института органической химии СО РАН, которые разрабатывают дизайн и синтез ингибиторов. Также в исследованиях участвуют сотрудники лаборатории биоорганической химии ферментов Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, которые ведут биологические испытания, включая тестирование на изолированных ферментах и опухолевых клетках. Важно, что в качестве исходных веществ используются природные соединения и их аналоги, что позволяет избежать создания биологически неподходящих молекул. Подобный метод в будущем облегчит переход от клеточных моделей к экспериментам на животных. Кроме того, широко используются методы компьютерного моделирования и виртуального тестирования.

«Таким образом, мы получили реальное подтверждение правильности выбранной нами концепции и сейчас разрабатываем новые, еще более активные агенты различных структурных типов», — утверждает Константин Волчо.

По словам ученого, совместное применение таких препаратов и разрабатываемых экспертами ингибиторов должно значительно повысить эффективность и снизить побочные эффекты химиотерапии.

ИСТОЧНИКИ:

Новые ингибиторы помогут в борьбе с онкологическими заболеваниями
- Газета.Ru, 11/11/2016

Новые ингибиторы помогут в борьбе с онкологическими заболеваниями
- Индикатор (indicator.ru), 11/11/2016

Шесть разработок томских учёных вошли в список ста лучших изобретений России 2015 года, составленный Роспатентом.

НПП "МИЦ" запатентовало способ получения пористого металлического сплава на основе никелида титана. Изобретение может использоваться в медицинской имплантологии - за счет оптимизации размеров пор, а также увеличения удельной поверхности изделия повышается долговечность функционирования имплантата в организме и ускоряется прорастание тканей.

>ЗАО "Технология маркет" запатентовало рабочий орган винтовой роторной машины, который может использоваться в насосах, пневмои гидродвигателях, водометах, гидротурбинах, компрессорах, паровых турбинах, винтовых двигателях внутреннего сгорания. Его применение удешевляет оборудование, повышает срок его службы и улучшает технические параметры. 


Еще один патент получила компания "Элекард наноДевайсез". В патенте предложен способ быстрого выбора режима пространственного предсказания в системе кодирования HEVC (High Efficiency Video Coding - высокоэффективное кодирование видеоизображений). НИИ кардиологии СО РАН запатентовал способ прогнозирования течения хронической сердечной недостаточности у пациентов с ишемической болезнью сердца. Разработка позволяет прогнозировать неблагоприятное течение заболевания и выделить приоритетную группу больных для диспансерного наблюдения.

НИИ фармакологии и регенеративной медицины имени Е. Д. Гольдберга разработал средство, которое может быть использовано для фармакологической коррекции заболеваний центральной нервной системы. Средство избирательно подавляет чувство эмоционального напряжения, беспокойства, тревоги, страха при отсутствии седативного эффекта. Молекулу для лекарства от боли без побочных наркотических эффектов изобрели ученые томской компании "ИФАР" совместно с Новосибирским институтом органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН. Соединение обладает высокой активностью и низкой токсичностью.

- В Томской области всегда была высокая активность регистрации объектов интеллектуальной собственности, - говорит начальник департамента по инновационной политике Администрации Томской области Алексей ПУШКАРЕНКО. - И эта тенденция сохраняется. Исторически сложилось, что наш регион - это кладезь интеллекта, кроме того, в науку приходят талантливые молодые люди, благодаря этому у нас не иссякает поток создания чего-то нового.


ИСТОЧНИК:

В сотне лучших
Территория интеллекта, 31/10/2016

P.S. Изобретение "Производные 2Н-хромена в качестве анальгезирующих средств" (патент РФ № 255361) включен в список "100 лучших изобретений России" за 2015 год.
Авторы:Хаид Екатерина Владимировна (НИОХ), Павлова Алла Викторовна (НИОХ), Михальченко (Патрушева) Оксана Станиславовна (НИОХ), Корчагина Дина Владимировна (НИОХ), Толстикова Татьяна Генриховна (НИОХ), Волчо Константин Петрович (НИОХ), Хазанов Вениамин Абрамович, Салахутдинов Нариман Фаридович(НИОХ)

Полистирольные частицы в спрессованном видеГруппа специалистов из лаборатории радиоуглеродных методов анализа Новосибирского государственного университета и ряда институтов СО РАН провела исследование с помощью ускорительной масс-спектрометрии, результаты которого убедительно показали — искусственные наночастицы, которых в окружающей атмосфере становится всё больше, очень плохо выводятся из организмов млекопитающих. Вдыхаемые частицы накапливаются в лёгких, затем разносятся по всему организму, попадая в почки, печень, мозг, а спустя четверть жизни мышей (около полугода) они по-прежнему регистрируются в лёгких.  

 

Сотрудники лаборатории радиоуглеродных методов анализа (ЛРМА) Новосибирского государственного университета и ряда институтов СО РАН провели исследование с помощью метода ускорительной масс-спектроскопии (УМС) на мышах и выяснили, что твёрдые аэрозольные частицы размером 200 нанометров в очень низкой концентрации (1000 штук на кубический сантиметр), проникая в организм через лёгкие, накапливаются в почках, печени и мозге и при этом не накапливаются в сердце. Частицы размером 80 нм с концентрацией 10000 штук в одном кубическом сантиметре вдыхаемого воздуха остаются в лёгких минимум полгода после воздействия.

Использованная низкая концентрация аэрозолей максимально приближена к естественным условиям городского воздуха — примерно такое количество дисперсных частиц содержится в окружающем людей воздухе (0,8–2 мкг на кубический метр или 10000–50000 штук на кубический сантиметр).

Первые результаты исследования опубликованы в статье Ultrasensitive detection of inhaled organic aerosol particles by accelerator mass spectrometry в сентябрьском номере журнала Chemosphere (IF=3,7). По данным портала ResearchGate, статья исследователей уже стала лидером по числу прочтений среди всех работ, опубликованных в области ускорительной физики.

В работе принимают участие специалисты из ЛРМА НГУ, Института катализа СО РАН, Новосибирского института органической химии, Института химической кинетики и горения СО РАН, Института ядерной физики СО РАН, Научного цента клинической и экспериментальной медицины и компании «Тион». Напомним, что ранее, с помощью ускорительной масс-спектрометрии, основанной на подсчёте в образцах количества изотопов углерода 14C, сотрудники ЛРМА НГУ разработали метод обнаружения в организме бактерии Helicobacter pylori, а также датировали останки, найденные на месте пересыльной тюрьмы НКВД в Новосибирске.

По словам автора статьи, старшего научного сотрудника лаборатории радиоуглеродных методов анализа НГУ и Института катализа СО РАН Екатерины Пархомчук, группа учёных не только получила новые данные о накоплении наночастиц органами, но и предложила простой способ отследить движение аэрозолей в организме в предельно низких концентрациях:

— В результате бурного развития технологий нас окружает все большее и большее количество наночастиц, которых ранее не существовало в природе. Раньше для того, чтобы проверить, как распространяются аэрозоли по организму, использовали весьма специфические вещества, например, радиоактивный технеций, такие металлы, как золото, серебро (в организме их очень мало). Однако бóльшая часть аэрозолей, вдыхаемых людьми — отнюдь не металлы, а углеродсодержащие вещества: естественные частицы почвы, пыльцы, спор и искусственные — сажа, выхлопы двигателей, выбросы тепловых электростанций. Найти такие частицы в организме, состоящем на 20% из углерода, при их естественной концентрации сложнее, чем иголку в стоге сена. До нас учёные использовали дозы частиц, значительно превышающие естественные количества, вводя их в виде концентрированных растворов через трахею или внутривенно. Использование метода УМС позволило на несколько порядков увеличить чувствительность регистрации вещества в организме и использовать естественный, то есть ингаляционный, способ введения модельных частиц:

— Для того чтобы изучить, как расходятся частицы, например, сажи или лекарственного препарата, нужно ввести в них изотоп 14С, и проблема с регистрацией решена, потому что в организме содержание 14С ничтожно мало — около 10-12, а УМС может «увидеть» одну частицу редкого изотопа среди 1015 частиц основного изотопа углерода — 12С . При этом радиоактивность вводимых веществ даже не зафиксируется счетчиками распадов и не потребует специальных условий работы, — говорит Екатерина Пархомчук.

Эксперимент состоял из нескольких стадий с участием большого коллектива разных специалистов. Химики-синтетики получали стирол, меченный 14С, из него — полистирольные микро- и наносферы. Физики-аэрозольщики продумали, как распылить полученный раствор таким образом, чтобы в воздух улетали не агломераты, а отдельные частицы. Биологи работали с мышами, химики-каталитики готовили из биологических тканей графитовые мишени для физиков, которые проводили изотопный анализ углерода. Результаты показали, что после пяти дней воздействия аэрозольными частицами размером 200 нм по 30 минут в день в лёгких мышей накопилось несколько миллионов частиц, или около 90 нанограмм на 1 г массы мыши. Частицы также были обнаружены в почках, мозге и печени, но не были зарегистрированы в сердце. Аналогичное воздействие частицами размером 80 нм показало, что наносферы такого размера задерживаются в лёгких мышей минимум полгода.

Екатерина Пархомчук отмечает: ранее считалось, что частицы размером 200 нм не проникают дальше лёгких в организм и выводятся через верхние дыхательные пути, однако, исследование опровергло это утверждение. Более того, чужеродные частицы, накапливающиеся в организме, могут привести к негативным последствиям для внутренних органов, в том числе онкологическим заболеваниям. В качестве примера учёная приводит ситуацию, когда спасатели, работавшие в течение длительного времени на месте теракта 11 сентября 2001 года и дышавшие продуктами горения синтетических материалов, заболевали раком спустя несколько лет, возможно, в результате плохого выведения наночастиц из организма и длительного вредного воздействия канцерогенными химическими веществами:

— В продуктах горения синтетических материалов могут содержаться канцерогены, например, 3,4-бензопирен, который в лабораторных условиях используют для целенаправленного вызывания опухолей.

Проведенное исследование не только дало ответы, но и поставило новые вопросы. Например, те мыши, которые участвовали в экспериментах, спустя полгода после воздействия аэрозолями оказались на треть более упитанными, чем контрольная группа, не вдыхавшая наночастицы:

— У нас пока что нет ни одной гипотезы, почему так могло получиться, — отмечает Екатерина Пархомчук.

Возможности УМС и разработки ЛРМА НГУ совместно с институтами СО РАН будут использоваться при создании методов направленной доставки лекарств, например, пролонгированной формы препаратов для лечения туберкулёза (совместно с Научным центром клинической и экспериментально медицины) и новых химических препаратов для бор-нейтронозахватной терапии рака.

ИСТОЧНИКИ:

Новосибирские учёные: организм млекопитающих беззащитен перед искусственными наночастицами
НГУ (nsu.ru), 17/10/2016

В Новосибирске открывают лабораторию и производство чернил для УФ-печати

PrintDaily.ru 16.09.2016 Источник: IQDEMY Написал: Максим Мережко

Компания IQDEMY c 2006 г. производит оборудование и расходные материалы для широкоформатной УФ-печати. В этом году свой производственный юбилей компания отметила открытием научно-производственной химической лаборатории, на базе которой в ближайшем времени будет открыта линия производства чернил в г. Новосибирске.

Лаборатория IQDEMY создана как для удовлетворения практических потребностей производства, так и для научно-исследовательской деятельности.

Прикладные задачи:

  • входной контроль сырья для производства,
  • тестирование продукции на выходе,
  • оптимизация технологических процессов.

Исследовательские задачи:

  • работа над рецептурами таких УФ-отверждаемых чернил со специальными свойствами: флюоресцирующие, термохромные, электрохромные, чернила на основе квантовых точек;
  • разработка оптически прозрачных акриловых защитных покрытий, пищевых струйных чернил для печати на продуктах;
  • исследование технологий биопечати клетками кожи человека;
  • анализ возможностей производства чернил для прямой печати на текстиле, чернил для анодированного алюминия, токопроводящих чернил на основе нанодисперсных частиц серебра и меди.

Для такой полномасштабной и сложной работы были приглашены на работу семь высококвалифицированных химиков-исследователей, которые будут работать в тесном сотрудничестве с Новосибирским институтом органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН, запланированы исследования с применением инфракрасной спектроскопии и спектроскопии ядерного магнитного резонанса.

В самое ближайшее время планируется открытие собственной линии производительностью до 400 л. чернил в месяц. Она будет оснащена современным оборудованием для осуществления полного цикла работ: диспергирование, фильтрация, разлив готовой продукции. Рецептура чернил IQDEMY включает качественные составляющие от уже зарекомендовавших себя на мировом рынке производителей: BASF, Clariant, IGM, Rahn, Altana, Kronos, Evonik.

В настоящий момент активно тестируется специальная тара, которая разработана с учетом химического состава чернил для максимального сохранения их свойств.

Источники:

PrintDaily.ru 16.09.2016

Печатник.com 16.09.2016

Елена Григорьевна Багрянская
 

Доктор физико- математических наук (1998). Специалист в области физической химии, разработки и применения новых методов магнитного резонанса для изучения механизмов химических реакций, том числе радикальной полимеризации, структуры и функций биополимеров, исследования свойств молекулярных магнетиков, автор 200 научных статей, 6 глав в монографиях, более 400 тезисов на международных конференциях.

Родилась 07.11.1958 в г. Пржевальск Киргизской ССР, окончила Новосибирский государственный университет с отличием в 1981 г. по специальности “физик” (специализация химическая физика). Вся трудовая деятельность Багрянской Е.Г. связана с институтами СО РАН: с 1981 по 1985 г. она – аспирант НГУ, затем младший научный сотрудник (1985-1990), научный (1990-1993) и старший научный сотрудник Института химической кинетики и горения СО РАН. С 1993 по 2012 г. – зав. группы и затем заведующая лабораторией Международного Томографического центра СО РАН. В 1985 г. защитила кандидатскую диссертацию, в 1998 г. докторскую диссертацию по теме «Развитие и применение новых методов спиновой поляризации для изучения фотохимических радикальных реакций». Утверждена в звании профессора в 2002 г. С 2012 по 2015 г. Багрянская Е.Г. была назначена исполняющий обязанности директора Новосибирского института органической химии СО РАН, а в 2015 году была избрана на должность директора НИОХ СО РАН и утверждена ФАНО. С 2012 года Багрянская Е.Г. является заведующей лабораторией физических методов исследования, с 2016 года по настоящее время заведует лабораторией магнитной радиоспектроскопии, и руководит Отделом физической органической химии НИОХ СО РАН.

Основные области ее научных интересов разработка новых высокочувствительных время-разрешенных магнитно-резонансных методов регистрации короткоживущих радикальных частиц и их применение для исследования механизмов радикальных реакций, электронно-ядерная спиновая поляризация и электронная релаксация в очень слабых магнитных полях; полимеризация, контролируемая нитроксильными радикалами; исследование и применение функциональных свойств спиновых зондов и спиновых меток на основе нитроксильных и тритильных радикалов и их супрамолекулярных комплексов; применение методов магнитного резонанса для исследования структуры и функций биополимеров и новых магнитных материалов.

Багрянская Е.Г. является членом редколлегии журнала "Applied Magnetic Resonance", членом комитета ISMAR (Международного общества магнитного резонанса), вице-президентом Международного общества ЭПР (IES) (2016-2018 гг.), президентом Тихоокеанского общества ЭПР (APES), президентом Российского общества ЭПР, экспертом РНФ и РФФИ, профессором Японского общества содействия науки (JSPS). Багрянская Е.Г. работала в качестве профессора в Оксфордском университете, в Тохоку университете Япония, в Прованском университете, Цюрихском университете и Университете Северной Каролины. Под руководством Е.Г.Багрянской успешно защищено 16 кандидатских диссертаций и более 20 дипломных работ, она являлась научным консультантом двух докторской диссертации. Багрянская Е.Г. - член Ученого совета и докторского диссертационного совета при НИОХ СО РАН. Багрянской Е.Г. представлено более 200 устных, приглашенных и пленарных лекций на международных конференциях, она явлется организатором нескольких международных конференций.

Багрянская Е.Г. -  лауреат гранта Президента для молодых докторов наук (1996-1998), лауреат премии молодых докторов Фонда Содействия Отечественной науки 2001-2002 гг. Багрянская Е.Г. была и является руководителем целого ряда грантов РФН, РФФИ, ФЦП, CRDF, INTAS и др, имеет грамоту от СО РАН, и Новосибирской области. Багрянская Е.Г. является членом Ученого совета НИОХ СО РАН, членом диссертационного совета Д 003.049.01 при НИОХ СО РАН. В течение более 10 лет была членом диссертационных советов в ИНХ СО РАН и ИХКиГ СО РАН.

Профессору Елене Багрянской присуждена Серебряная медаль IES по химии за 2021 год в ​​знак признания ее выдающегося фундаментального вклада в применение ЭПР, включая взаимодействия и реакции молекул, имеющих электронные спины.

Багрянская, Елена Григорьевна Профиль в Википедии
Профиль Елены Григорьевны Багрянской на официальном сайте Российской академиии наук

Материал доступен по лицензии CC BY SA 3.0

 

Ученые Сибирского отделения РАН и специалисты Новосибирского НИИ туберкулеза разработали препараты для лечения туберкулеза и других заболеваний в форме наноаэрозоля, который пациент должен вдыхать, говорится в сообщении Новосибирского НИИ туберкулеза.

 

В НИИ пояснили, что цель совместного проекта ученых и производителей лекарств состоит в завершении научных исследований, проведении доклинических и клинических испытаний и выпуск новейших лекарственных средств для лечения различных заболеваний, в частности, туберкулеза.

 

"Отличительной особенностью этих препаратов станет способ их доставки в организм, к очагу инфекции: препараты будут не в привычной форме таблеток или инъекций, а в форме наноаэрозоля, который пациент должен вдыхать", - говорится в сообщении.

 

В институте отметили, что в настоящее время одним из препятствий, мешающих справиться с распространением туберкулеза, является отказ части больных от лечения из-за того, что лекарства при длительном применении вызывают много побочных эффектов.

 

"Наноаэрозольные формы противотуберкулезных препаратов обладают существенно меньшими нежелательными последствиями. В результате больные станут легче переносить терапию и долечиваться до полного выздоровления, а значит, перестанут заражать окружающих", - приводятся в сообщении слова директора НИИ Владимира Краснова.

 

В НИИ туберкулеза отметили, что ученые сразу нескольких институтов Новосибирского научного центра СО РАН длительное время занимались разработкой ингаляционных форм наноаэрозолей и расчетом их терапевтической дозы. Эксперименты с более чем 40 лекарственными веществами, включая шесть противотуберкулезных препаратов, показали результаты, достойные для применения в клинической практике.

 

Планируется, что доклинические и клинические испытания новых форм лекарств будут проводиться в Новосибирском НИИ туберкулеза, а их производством займутся российские фармацевтические компании.

 

ИСТОЧНИКИ:

Сибирские ученые создали препарат против туберкулеза в форме наноаэрозоля
- РИА Новости, 11/10/2016

Новосибирские ученые придумали наноингалятор для лечения туберкулеза
- Sibnet.ru, 11/10/2016

Новосибирские ученые разработали инновационный ингалятор для лечения туберкулеза
- ТАСС, 11/10/2016

Сибирские ученые придумали наноаэрозоль для борьбы с туберкулезом
- Российская газета (rg.ru), 11/10/2016

В Новосибирском НИИ туберкулеза будут проводиться доклинические и клинические испытания новых форм лекарств
- Город54 (gorod54.ru), 11/10/2016

Новосибирские ученые разрабатывают новую форму лекарства от туберкулеза
- КоммерсантЪ Сибирь (www.kommersant.ru), 11/10/2016

Сибирские ученые выдумали наноаэрозоль для борьбы с туберкулезом
Интернет журнал e-Gorlovka.ua, 11/10/2016

В Новосибирском НИИ туберкулеза будут проводиться доклинические и клинические испытания новых форм лекарств
Инф агентство «Мангазея» (www.mngz.ru), 11/10/2016

Новосибирские ученые предлагают побеждать туберкулез наноаэрозолем
- Топ54 (top54.city), 11/10/2016

Сибирские ученые разрабатывают новые формы доставки лекарств в организм
- Фармацевтический вестник (www.pharmvestnik.ru), 12/10/2016

Сибирские ученые разрабатывают новые формы доставки лекарств в организм
- Российская фармацевтика (pharmapractice.ru), 12/10/2016

Наноаэрозоли заменят таблетки и уколы для больных туберкулезом в Новосибирске
- Новосибирские новости (nsknews.info), 12/10/2016

Сибирские ученые создали препарат против туберкулеза в форме наноаэрозоля
- РИА Новости , 11/10/2016

Сибирские ученые разработали наноаэрозоль для борьбы с туберкулезом
Сибновости (sibnovosti.ru), 11/10/2016

В Новосибирской области ведется разработка новых форм лекарств от туберкулеза
Правительство НСО (www.nso.ru), 11/10/2016

Туберкулез будут лечить наноаэрозолями
Новости Новосибирска (novosibirsk-news.net), 11/10/2016

Нано-аэрозоли заменят таблетки и уколы для больных туберкулезом в Новосибирске
Новости Новосибирска (novosibirsk-news.net), 12/10/2016

Туберкулез будут лечить наноаэрозолями
NewsHD Россия (newshd.ru), 12/10/2016

Наноаэрозоли помогают бороться с туберкулезом
Курьер.Среда.Бердск: (www.kurer-sreda.ru), 12/10/2016

Туберкулез будут лечить наноаэрозолями
НСК 49: (www.nsk49.ru), 11/10/2016

ВИДЕО:

ОТС http://www.otstv.ru/news/more/itogovyy-vypusk/novosti-20-30-11-oktyabrya-2016/
https://www.youtube.com/watch?v=N_fossHltOE

Новосибирские Новости http://nsknews.info/news/162997
https://www.youtube.com/watch?v=GRPCW4qckOY

Нск49 https://www.youtube.com/watch?v=6vHBHulGXmU#t=33