Кагегории ru
nioch.ru

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

Кагегории ru

В пятницу, 25 февраля 2022 г. в 15-00 (время НСК)

состоится семинар

"Особенности поиска в Sci-Finder-n в сравнении с Sci-Finder on WEB"

программа

 С докладом выступит Сергей Зубкевич


(Customer Success Specialist Russia&Kazakhstan ACS International, Ltd. – Representing CAS)



Лекция пройдёт 
в  дистанционном формате на платформе Zoom.

Cсылка для подключения:

https://american-chemical-society.zoom.com/j/89159399186?pwd=Um8vMU03QVVFNTk5SG9LTFlUT3ZJdz09

Meeting ID: 891 5939 9186
Password: 068784

Приглашаются все желающие!

 


 


Поздравляем с защитой диссертациИ
на соискание ученой степени доктора биологических наук



 


Павлову Аллу Викторовну

старшего научного сотрудника лаборатории фармакологических исследований

Изучение производных природных монотерпеноидов в качестве основы для создания высокоэффективных противопаркинсонических и анальгетических лекарственных средств

Специальность 3.3.6. Фармакология, клиническая фармакология

Научный консультант - доктор биологических наук, профессор Толстикова Татьяна Генриховна

Диссертационный Совет Д 002.279.03, ТНИМЦ РАН, 18 февраля 2022 г.



 Желаем активной и плодотворной научной работы!

Продукция инжинирингового центра востребована не только в России, но и за рубежом

 

НОВОСИБИРСК, 17 февраля. /ТАСС/. Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН запустит собственное производство по стандартам надлежащей производственной практики (GMP). Это позволит институту проходить полный цикл создания лекарственного препарата - от научной идеи до готовой таблетки, рассказал журналистам руководитель Инжинирингового центра Новосибирского института органической химии (НИОХ) Павел Заикин.

"Мы приступаем к проектированию производства фармсубстанций по стандартам GMP - надлежащей производственной практики. Это позволит нам выпускать инновационные препараты, то есть реализовать полный цикл от научной идеи до готового лекарства", - рассказал Заикин.

В пресс-службе НИОХ СО РАН уточнили ТАСС, что запуск произойдет до 2025 года.

В октябре 2021 года в институте начал работу Инжиниринговый центр НИОХ СО РАН, который объединил сотрудников, занимающихся фундаментальными исследованиями, а также разработкой технологий и производством. Сочетание науки, технологий, производства и аналитики позволяет ученым создавать продукцию высокого качества.

Заикин добавил, что продукция инжинирингового центра востребована не только в России, но и за рубежом. Так, институт является поставщиком реактивов для таких крупных мировых производителей как Acros Organics, TCI, которые в дальнейшем снабжают лаборатории по всему миру.

ИСТОЧНИКИ

Новосибирский институт органической химии к 2025 году запустит производство лекарств
- ТАСС (tass.ru), 17.02.2022

 

В центре спектральных исследований и лаборатории экологических исследований и хроматографического анализа Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН проводят изучение стойких органических загрязнителей. Национальный и региональный центр на базе института способствует выполнению положений Стокгольмской конвенции.

Стойкие органические загрязнители на сегодняшний день являются серьезной проблемой для всей мировой экологии. Такие загрязняющие вещества обладают трансграничным переносом, то есть способны распространяться воздушным путем, преодолевая государственные границы. Кроме того, накапливаясь в организмах водных обитателей, высокотоксичные соединения, проходя по пищевой цепочке, могут быть опасны для здоровья человека. 

В лаборатории экологических исследований и хроматографического анализа НИОХ СО РАН проводятся качественные и количественные анализы на содержание СОЗ. Современное оборудование позволяет определять миллиардные доли вещества в пробах воздуха и почвы по аттестованным методикам. «На новом оборудовании мы можем проводить аналитические измерения и обучать специалистов этой области из стран, входящих в зону нашей ответственности, таких как Казахстан, Монголия и государства СНГ, — рассказал руководитель Центра спектральных исследований кандидат физико-математических наук Дмитрий Николаевич Половяненко. — Параллельно на дополнительных приборах мы проводим идентификацию неизвестных химических веществ, в том числе промышленных отходов».

Хлорсодержащие соединения являются основной проблемой современных экологических исследований и являются основными соединениями в списках Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, которая следит за мониторингом СОЗ. Они, в том числе полихлорированные бифенилы или инсектицид ДДТ, не разлагаются и являются опасными ядами, которые способны накапливаться в организме человека.

Лаборатория активно сотрудничает с естественно-научными институтами по целому спектру направлений. Проводятся анализы для работы Института систематики и экологии животных СО РАН по борьбе с экономически значимыми вредителями: саранчой, колорадским жуком, вощинной огневкой, мухой-горбаткой. ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН» лаборатория помогает в исследованиях генной модификации растений и органического земледелия. «Мы не являемся контрольной организацией, но оказываем необходимое техническое содействие, например при исследовании загрязнений в Усолье-Сибирском и на реке Тула, — отметил заведующий лабораторией экологических исследований и хроматографического анализа кандидат химических наук Сергей Владимирович Морозов. — Также регулярно участвуем в Большой Норильской экспедиции, что в том числе вносит существенный вклад и в научные исследования реакции экосистемы на происходящие изменения».

Кроме того, ученые института возглавляют национальный и региональный (отвечающий за страны Средней Азии и Монголия) центры комитета Стокгольмской конвенции. «На последнем заседании комитета оказалось, что подготовленные им документы содержали множественные ошибки, — сообщила директор НИОХ СО РАН профессор, доктор физико-математических наук Елена Григорьевна Багрянская. — Например, там указывалось, что Россия — единственная страна в мире, производящая определенные химические вещества, влияющие на загрязнения в Арктике. Нам удалось доказать, что в РФ нет подобных производств. Однако есть обязательства нашего государства в рамках Стокгольмской конвенции, невыполнение которых грозит крупными штрафами и санкциями».

По убеждению сотрудников лаборатории, необходимо активизировать работу по исследованию новых веществ, кандидатов в списки Стокгольмской конвенции. «Предыдущий национальный план РФ по выполнению обязательств в ее рамках не выполнен, а новый не утвержден. Из-за кадровых изменений в Минприроды РФ эта проблема вырастает в общероссийскую», — сказала Елена Багрянская.



ИСТОЧНИКИ

Сибирские ученые развивают экологические исследования
- Наука в Сибири (www.sbras.info), 17.02.2022

 

В Новосибирском институте органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН начал работу Инжиниринговый центр, в котором ученые будут масштабировать лабораторные химические технологии для последующего внедрения их в промышленность. Он необходим, чтобы преодолеть разрыв между синтезом вещества в лаборатории и крупнотоннажным производством. 

«Мы начали создавать структуру Инжинирингового центра с октября прошлого года. Провели небольшую реорганизацию, объединив под одной крышей разрозненные группы сотрудников, работающие над одной задачей. Сейчас у нас в центре есть группа, которая занимается фундаментальными исследованиями, в том числе для сторонних заказчиков, большая технологическая лаборатория, собравшая компетенции по масштабированию, а также опытный химический цех, который исторически задумывался для опытного производства небольших партий продукции, — рассказывает руководитель Инжинирингового центра НИОХ СО РАН Павел Анатольевич Заикин. — Если технологическая лаборатория работает в основном на крупных колбах (объемом 5, 10 литров), то в опытно-химическом цехе представлены уже полноценные химические реакторы пилотного масштаба. Они закрывают нишу между лабораторными испытаниями и крупным заводским пяти-, шестикубовым реактором». 

Базой для Инжинирингового центра стало опытно-химическое производство НИОХ СО РАН. Институту удалось сохранить хороший парк пилотного оборудования, которое закрывает большую часть задач. Часть приборов центр получает за счет государственной поддержки по обновлению материально-технической базы, однако многое приобретается на внебюджетные средства самого НИОХ СО РАН.

По словам директора НИОХ СО РАН доктора физико-математических наук Елены Григорьевны Багрянской, такой центр нужен, в том числе чтобы преодолеть зависимость российской химической промышленности от иностранных ресурсов и технологий. «Сегодня в России в основном покупаются зарубежные технологические линии, которые предполагают использование зарубежных исходных веществ. Встроиться туда с отечественными веществами практически невозможно», — отмечает исследовательница.

Инжиниринговый центр НИОХ СО РАН будет сотрудничать с коммерческими предприятиями отрасли, в том числе с крупными корпорациями (ПАО «Татнефть», ГК «ЭКФО», ГНЦ ВБ «Вектор» и другими).

«На такой центр есть запрос у потребителей, поскольку задачи по масштабированию ресурсо- и капиталоемкие, не все производители готовы в них вкладываться. Одно дело построить завод, который будет приносить прибыль каждый день, и совсем другое — создать полуисследовательскую инфраструктуру. Здесь наш Инжиниринговый центр готов предложить свои услуги, объединяя знания химиков-органиков и технологов», — говорит Павел Заикин.

Кроме того, в рамках Инжинирингового центра в НИОХ СО РАН приступают к проектированию производства по стандартам надлежащей производственной практики GMP, которое позволит выпускать субстанции биоактивных добавок и лекарственных препаратов. Оно даст возможность осуществлять полный цикл: от научной идеи до выпуска готового лекарства, которое можно купить в аптеке. Например, планируется выпускать противооспенный препарат «НИОХ-14» — совместную разработку ГНЦ ВБ «Вектор» и НИОХ СО РАН. Он уже прошел первую серию клинических испытаний, и ученые готовят заявку в Минпромторг России.

«Еще одна задача Инжинирингового центразарабатывать средства, которые можно было бы вкладывать в фундаментальные исследования для будущих разработок», — комментирует Елена Багрянская



ИСТОЧНИКИ

В НИОХ СО РАН появился Инжиниринговый центр
- Наука в Сибири (www.sbras.info), 17.02.2022

 

Новосибирским ученым удалось впервые в мире зарегистрировать когнитивные нарушения у рыб с помощью классических поведенческих тестов и искусственного интеллекта. Результаты исследования опубликованы в высокорецензируемом международном журнале Toxics и могут использоваться для тестирования антипаркинсонических лекарств.


Научные сотрудники Института медицины и психологии В. Зельмана Новосибирского государственного университета в сотрудничестве с коллегами из НИИ нейронаук и медицины и рядом других исследовательских центров применили дофаминергический нейротоксин на рыбах данио-рерио, чтобы смоделировать болезнь Паркинсона.


«Мы часто связываем болезнь Паркинсона с моторными нарушениями. К сожалению, клиническая картина пациентов с этим недугом не ограничивается ими — имеется целый ряд немоторных нарушений, в частности когнитивные, вплоть до деменции, которые способны проявиться намного раньше моторных, а также могут составлять важную часть клинической картины на более поздних стадиях заболевания. Именно этим аспектам и посвящено наше исследование. Мы с коллегами изучили кратковременную рабочую и долговременную ассоциативную память, обучение рыб под действием токсина и обнаружили ухудшение их показателей в классических поведенческих тестах. Данные были подтверждены дифференциальной кластеризацией экспериментальных и контрольных групп при анализе поведения с помощью искусственного интеллекта, — прокомментировал сотрудник лаборатории трансляционной биопсихиатрии НИИНМ и даборатории молекулярной патологии ИМПЗ НГУ Алим Асифоглы Баширзаде.


Для синтеза нейротоксина исследователи привлекли коллектив ученых-химиков из Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН, а анализ поведения с помощью искусственного интеллекта был выполнен российским коллективом разработчиков из США. Исследование будет продолжено в части тестирования на полученной модели нового класса антипаркинсонических лекарств, разработанного химиками из НИОХ СО РАН.


«Кроме того, мы планируем углубиться в изучение механизмов когнитивных дефицитов, чтобы полноценно определять когнитивный профиль рыб и фиксировать более тонкие нарушения. На этом объекте мы планируем моделировать и другие нозологии, которым присущи когнитивные нарушения. Например, в рамках уже другого проекта, поддерживаемого Российским научным фондом, исследуем поведение рыб при черепно-мозговой травме, — добавила руководитель проекта, заведующая отделом экспериментальной нейронауки НИИНМ, главный научный сотрудник Лаборатории молекулярной патологии ИМПЗ НГУ доктор биологических наук Тамара Геннадьевна Амстиславская. 

Пресс-служба НГУ

ИСТОЧНИКИ

Ученые исследовали действие токсина, моделирующего болезнь Паркинсона, на рыбах
Наука в Сибири (www.sbras.info), 14/02.2022

Постановление президиума СО РАН № 14 от 21.01.2022

Перечень международных, всероссийских и региональных научных и научно-технических совещаний, конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ СО РАН в области естественных, технических, медицинских, сельскохозяйственных, общественных и гуманитарных наук (приложение).

В журнале Toxics,  (IF 4,146) опубликована статья с участием сотрудников Института  -

к.х.н. О.В. Ардашова (снс, ЛФАВ), д.х.н., проф. РАН К.П. Волчо (гнс, ЛФАВ)  и чл.-корр. РАН, д.х.н., проф. Н.Ф. Салахутдинова (зав. отделом медицинской химии)

MPTP-Treated Zebrafish Recapitulate ‘Late-Stage’ Parkinson’s-like Cognitive Decline

Alim A. O. Bashirzade, Sergey V. Cheresiz, Alisa S. Belova, Alexey V. Drobkov, Anastasiia D. Korotaeva, Soheil Azizi-Arani, Amirhossein Azimirad, Eric Odle, Emma-Yanina V. Gild, Oleg V. Ardashov, Konstantin P. Volcho, Dmitrii V. Bozhko, Vladislav O. Myrov, Sofia M. Kolchanova, Aleksander I. Polovian, Georgii K. Galumov, Nariman F. Salakhutdinov, Tamara G. Amstislavskaya and Allan V. Kalueff


Toxics 202210(2), 69,
Publication Date :February 04, 2022

 https://doi.org/10.3390/toxics10020069

 
(This article belongs to the Special Issue Fish Models for Human Toxicology)

Abstract

The zebrafish is a promising model species in biomedical research, including neurotoxicology and neuroactive drug screening. 1-Methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP) evokes degeneration of dopaminergic neurons and is commonly used to model Parkinson’s disease (PD) in laboratory animals, including zebrafish. However, cognitive phenotypes in MPTP-evoked experimental PD models remain poorly understood. Here, we established an LD50 (292 mg/kg) for intraperitoneal MPTP administration in adult zebrafish, and report impaired spatial working memory (poorer spontaneous alternation in the Y-maze) in a PD model utilizing fish treated with 200 µg of this agent. In addition to conventional behavioral analyses, we also employed artificial intelligence (AI)-based approaches to independently and without bias characterize MPTP effects on zebrafish behavior during the Y-maze test. These analyses yielded a distinct cluster for 200-μg MPTP (vs. other) groups, suggesting that high-dose MPTP produced distinct, computationally detectable patterns of zebrafish swimming. Collectively, these findings support MPTP treatment in adult zebrafish as a late-stage experimental PD model with overt cognitive phenotypes. View Full-Text

 

Альметрики: 


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


 

Проведение фундаментальных научных исследований по государственной программе «Фундаментальные исследования «Для долгосрочного развития и обеспечения конкурентноспособности общества и государства» (47 ГП) в 2022-2024  гг.

 N п.п

Название темы НИР, направление исследований\

Руководитель проекта

 Номер государственной регистрации в ЕГИСУ НИОКТР

1

«Современные подходы к изучению токсико-фармакологических свойств биологически активных веществ, лекарственных форм и материалов для медицины»

(направление 1.4.5.4)

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

1021051402785-4-1.4.1
(1021051402785-4-1.4.1)

2

«Дизайн и синтез новых карбо- и гетероциклических органических соединений с заданными функциональными свойствами»

(направление 1.4.1.2)

Д.х.н. Меженкова Татьяна Владимировна

1021051403061-8-1.4.1
(1021051403061-8-1.4.1)

3

«Разработка методов создания библиотек химических соединений для нахождения соединений-лидеров в наиболее социально значимых терапевтических областях путем направленной трансформации природных и синтетических стартовых молекул. Организация биологических испытаний полученных соединений»

(направление 1.4.5.3)

Чл.-к. РАН, д.х.н., проф. Салахутдинов Нариман Фаридович

1021051703312-0-1.4.1
(1021051703312-0-1.4.1)

4

«Разработка и развитие методов селективного синтеза новых групп практически полезных гетероциклических систем и лекарственных агентов на основе хемоселективных каталитических превращений растительных терпеноидов, алкалоидов, спиростанов и кумаринов»

(направление 1.4.5.3)

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

1021051503128-9-1.4.1
(1021051703312-0-1.4.1)

5

«Высокотехнологическая аналитическая платформа для исследований в области химической экологии, фармакогнозии, фитохимии, клинической и экспериментальной медицины и для обеспечения экологической, фармацевтической и продовольственной безопасности»

(направление 1.4.3.2)

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

1021051503141-0-1.4.1
(1021051503141-0-1.4.1)

6

«Научные основы синтеза органических и гибридных соединений и создания функциональных материалов и полимеров для оптики, электроники, сенсорики»

(направление 1.4.2.3)

Д.х.н. Шелковников
Владимир Владимирович

1021053107078-3-1.4.1
(1021051503141-0-1.4.1)

7

«Механизмы химических реакций, строение и свойства органических соединений, интермедиатов, полимеров и биополимеров»

(направление 1.4.1.1)

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

1021052806375-6-1.4.3
(1021052806375-6-1.4.3)

8

«Функционально-ориентированный синтез органических парамагнетиков»

(направление 1.4.1.1)

К.х.н., доцент Кирилюк
Игорь Анатольевич

1021051503138-6-1.4.1
(1021052806375-6-1.4.3)

9

Фундаментальные основы создания органических материалов для оптоэлектроники (новая лаборатория)

(направление 1.4.2.3)

К.х.н. Казанцев
Максим Сергеевич

1021052605814-9-1.4.1
(1021052605814-9-1.4.1)

10

Фотокатализируемые и фотоактивируемые превращения органических веществ (новая лаборатория)

(направление 1.4.1.1)

К.х.н. Воробьёв
Алексей Юрьевич

1021052605821-9-1.4.1
(1021052605821-9-1.4.1)

11

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

(направление 1.4.5.3)

К.х.н. Суслов Евгений Владимирович

1021052605829-1-1.4.1
(1021052605829-1-1.4.1)

12

Фоторезистивные материалы для литографии в UV и DUV областях спектра

К.х.н. Васильев
Евгений Владимирович

122112100045-9

13

Поиск новых ингибиторов основной протеазы вируса SARS-CoV-2 на основе производных природных соединений, а также поиск новых ингибиторов протеаз (и других потенциальных вирусных мишеней) других вирусов, вызывающих социально значимые заболевания

Д.б.н. Хвостов
Михаил Владимирович

122112800079-7


Программы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в 2022 г.

Крупные научные проекты по приоритетным направлениям научно-технологического развития

N п.п

Номер проекта

Название проекта

Руководитель проекта

Номер государственной регистрации

в ЕГИСУ НИОКТР

1

Соглашение о предоставлении гранта

075-15-2020-777

«Медицинская химия в создании лекарств нового поколения для лечения социально-значимых заболеваний»

(в составе консорциума ИОС УрО РАН, УрФУ, ИОХ РАН, ИФАВ РАН, ИПХФ РАН, НИОХ СО РАН, ИОФХ им. А.Е. Арбузова – обособленное структурное подразделение ФИЦ КазНЦ РАН, ВолгГМУ)

Чл.-к. РАН

д.х.н., проф.

Салахутдинов

Нариман Фаридович

АААА-А20-120102790021-5

 


Гранты РНФ НИОХ СО РАН в 2022 г.

N п.п

Номер проекта

Название проекта

Руководитель проекта

Номер государственной регистрации

в ЕГИСУ НИОКТР

1

22-13-00108

Разработка и исследование мемристоров на основе органических полимеров с халькоген-содержащими гетероциклическими цепными блоками и пендантными группами для флэш- памяти нового поколения и применения в нейроморфных системах

Д.х.н. Шундрин

Леонид Анатольевич

122080400030-4

2

19-13-00040 П

(продление)

Новые ингибиторы тирозил-ДНК-фосфодиэстераз, ферментов системы репарации ДНК,

для противоопухолевой терапии

Д.х.н., проф. РАН

Волчо

Константин Петрович

122080400031-1

3

21-13-00026

Дизайн новых агентов для борьбы с респираторно-синцитиальным вирусом у детей на основе трансформаций природных соединений

Чл.-к. РАН

д.х.н., проф.

Салахутдинов

Нариман Фаридович

121042300054-0

4

21-14-00219

Изучение структуры и динамики биологических систем, моделирующих репарацию ДНК методами магнитного резонанса

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

121042300083-0

5

18-13-00361

(продление)

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

(срок завершения – 15 декабря 2022 г.)

д.х.н., проф. Шульц

Эльвира Эдуардовна

121052600191-8

6

20-13-00029

Разработка новых мультитаргетных гипогликемических средств путём направленной модификации природных соединений

(срок завершения – 15 декабря 2022 г.)

д.х.н. Лузина

Ольга Анатольевна

АААА-А20-120102890051-1

Конкурс 2022 года «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований международными научными коллективами» (БРФФИ)

 

23-43-10019

Разработка каталитических систем для селективного синтеза новых хиральных биологически активных гетероциклических соединений на основе монотерпенов

Чл.-к. РАН

д.х.н., проф.

Салахутдинов

Нариман Фаридович

 

Конкурс «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами»

 

23-23-00008

Разработка методов синтеза и исследование биологической активности фторсодержащих хромонов

к.х.н. Политанская

Лариса Владимировна

 

 

23-23-00546

Исследование действия на центральную нервную систему производных имидазолидин-2,4,5-трионов, в том числе модифицированных спиро-сочлененным пиразоловым циклом, сочетающих в своей структуре адамантановый и монотерпеновый фрагменты

к.х.н. Суслов

Евгений Владимирович

 

 

23-23-00547

Полифторированные ароматические тетракарбоновые кислоты – перспективные структурные блоки

для современных функциональных материалов.

Синтез и изучение физико-химических свойств

к.х.н. Виноградов

Андрей Сергеевич

 

 

23-23-00617

Устойчивые к восстановлению нитроксильные радикалы

с высоким временем спиновой релаксации

к.х.н. Морозов

Денис Александрович

 

 

23-24-00463

Исследование структуры гетеродимерного комплекса сериновой протеазы вируса Денге

методами магнитного резонанса

к.х.н. Шернюков

Андрей Владимирович

 

 

23-25-00428

Протективные эффекты азотистых аналогов амантадина

как модуляторов нейротрансмиттерных систем в

моделях рассеянного склероза

д.б.н. Сорокина

Ирина Васильевна

 

7

22-23-00618

Разработка селективных ингибиторов основной протезы SARS-CoV-2 на основе доступных растительных метаболитов

Д.х.н. Яровая

Ольга Ивановна

121122500038-7

8

22-23-01068

Синтез новых органических монолитных сорбентов для таргетированного скрининга метаболитов сыворотки крови методом ВЭЖХ-МС/МС и поиска биомаркеров постоперационного делирия

К.х.н. Рогачев

Артем Дмитриевич

121122500037-0

Конкурс «Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых»

Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными

9

21-73-10291

Халькоген-азотные гетероциклы – рецепторы заряженных и нейтральных оснований Льюиса: синтез и некоторые аспекты супрамолекулярной химии

к.х.н. Семёнов

Николай Андреевич

121091400174-2

10

20-73-10090

Со-кристаллизация как эффективный инструмент контроля оптоэлектронных свойств органических светоизлучающих полупроводников

к.х.н. Казанцев

Максим Сергеевич

АААА-А20-120102890054-2

Конкурс «Проведение инициативных исследований молодыми учеными»

Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными

11

22-73-00046

Рациональный дизайн новых азолов, содержащих монотерпеновые фрагменты, в качестве безопасных противогрибковых агентов широкого спектра действия

к.х.н. Ли-Жуланов Николай Сергеевич

122080400029-8

12

22-73-00098

Исследование стереоэлектронных эффектов нитроксильных радикалов пирролидинового ряда. Подходы к созданию функциональных спиновых зондов нового типа

к.х.н. Добрынин

Сергей Александрович

122080300051-0

13

22-73-00168

Разработка противовирусных агентов на основе природных соединений с потенциалом широкого спектра действия нацеленных на этап слияния мембран

к.х.н. Соколова

Анастасия Сергеевна

122080300050-3

14

22-73-00300

Получение и изучение биологической активности 4-[(алкилтио)трифторфенил]-2,6-диметил-3,5-бис(этоксикарбонил)-1,4-дигидропиридинов – перспективных агентов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний

к.х.н. Кощеев

Борислав Вячеславович

122080300047-3

15

22-73-00340

Конъюгаты адамантана и монотерпенов как новые эффективные агенты против SARS-CoV-2

к.х.н. Пономарев Константин Юрьевич

122080300048-0

16

21-73-00246

Синтез фенилпропановых кислот, содержащих фрагменты терпеноидов, в качестве потенциальных агонистов FFA1r и изучение их противодиабетической активности

к.х.н. Куранов

Сергей Олегович

121091400177-3

17

21-73-00281

Синтез водорастворимых пространственно затруднённых нитроксильных радикалов ряда пирролидина - перспективных спиновых зондов и контрастных агентов для томографии

к.х.н. Таратайко

Андрей Игоревич

121091400131-5

18

21-73-00287

Управление структурой органических сопряженных молекул методом добавок

к.х.н. Сонина

Алина Александровна

121091400172-8

 

20-73-00350

Алкоксиамины с изменяемой реакционной способностью: платформа для развития синтеза полимеров методом полимеризации с обратимым ингибированием роста цепи

(срок завершения – 15 мая 2022 г.)

к.ф.-м.н. Пархоменко Дмитрий Александрович

АААА-А20-120102890053-5

 

Гранты РФФИ НИОХ СО РАН в 2022 г.

N п.п

Номер проекта

Название проекта

Руководитель проекта

Номер государственной регистрации

в ЕГИСУ НИОКТР

Инициативные проекты А

1

20-03-00187

Кластерный механизм бромирования органических соединений

(срок завершения – 28 декабря 2022 г.)

к.х.н. Генаев

Александр Михайлович

АААА-А20-120010990053-2

2

20-03-00700

Электрофильное и окислительное фторирование ароматических соединений в отсутствие растворителя

(срок завершения – 28 декабря 2022 г.)

н.с. Заикин

Павел Анатольевич

АААА-А20-120010990054-9

3

20-016-00152

Современные основы развития сельскохозяйственных растений с использованием целевой доставки микроэлементов новыми универсальными бионанокомпозитами

(срок завершения – 28 декабря 2022 г.)

к.х.н. Хуцишвили

Спартак Спиридонович

АААА-А20-120030390052-9

Совместные международные инициативные проекты

 

4

20-53-00004

Бел_а 2020 Наноразмерные галлуазитовые катализаторы для синтеза физиологически активных гетероциклических соединений на основе возобновляемых монотерпеноидов

(срок завершения – 25 мая 2022 г.)

Д.х.н., проф. РАН

Волчо Константин Петрович

АААА-А20-120042090006-8

5

19-53-44003

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

(срок завершения – 01 августа 2022 г.)

Д.х.н., проф. Шульц

Эльвира Эдуардовна

АААА-А19-119080790042-5

по теме «Фундаментальные проблемы возникновения и распространения коронавирусных эпидемий» Вирусы 2020

6

20-04-60038

Дизайн и поиск ингибиторов поверхностного белка S вируса SARS-CoV-2

(срок завершения – 14 июля 2022 г.)

Чл.-к. РАН, д.х.н., проф.
Салахутдинов Нариман Фаридович

АААА-А20-120111290029-8

Проекты, выполняемые молодыми учеными, обучающимися в аспирантуре, Аспиранты

7

20-33-90232

Новые 1,2,5-халькогенадиазолы и их анион-радикальные соли для создания функциональных молекулярных материалов – синтез, строение и свойства

(Аспирант – Радюш Екатерина Алексеевна)

(срок завершения – 28 сентября 2022 г.)

К.х.н. Семёнов

Николай Андреевич

АААА-А20-120111090010-8

8

20-33-90237

Разработка методов синтеза ацетиленовых кетонов на основе лупановых тритерпеноидов и направленная модификация структуры с введением пиримидиновых и пиразольных заместителей

(Аспирант – Семёнова Мария Дмитриевна)

(срок завершения – 28 сентября 2022 г.)

Д.х.н., проф. Шульц

Эльвира Эдуардовна

АААА-А20-120102890052-8

 

Гранты Президента РФ молодым ученым – кандидатам наук в 2022 г.

N п.п

Номер проекта

Название проекта

Руководитель проекта

1

МК‑1533.2021.1.3

«Получение и исследование свойств новых комплексов с переносом заряда на основе электроноакцепторных
1,2,5-халькогенадиазолов для создания материалов для органической электроники»

(проект завершен в декабре 2022 г.)

К.х.н. Чуланова

Елена Александровна

 

Стипендии Президента РФ молодым ученым и аспирантам в 2022 г.

N п.п

Номер проекта

Название проекта

Руководитель проекта

1

СП-483.2021.4

«Синтез новых биологически активных азотсодержащих октагидрохроменов на основе монотерпеноида (‑)‑изопулегола»

Молодой ученый Ли-Жуланов Николай Сергеевич

2

СП-514.2021.4

«Разработка простого метода синтеза стерически затрудненных нитроксильных радикалов пиперидинового ряда»

Молодой ученый к.х.н. Добрынин
Сергей Александрович

3

СП-4779.2021.4

«Синтез новых производных природных соединений, обладающих противовирусной активностью»

Молодой ученый к.х.н. Соколова Анастасия Сергеевна

4

СП-2194.2022.4

«Синтез пятичленных азагетероциклических производных триметилбицикло[2.2.1]гептан-2-она в качестве новых ингибиторов опасных вирусных инфекций»

Молодой ученый к.х.н. Ковалева Ксения Сергеевна

 

 

Грант Фонда содействия инновациям – программа «У.М.Н.И.К.»

N п.п

Номер проекта

Название проекта

Руководитель проекта

1

 

Разработка метода структурно-родственных добавок  для направленной кристаллизации органических полупроводников

к.х.н. Сонина

Алина Александровна

Кристаллы не для красоты, а ради науки. Ученые Новосибирского института органической химии получили грант российского научного фонда за исследования в области перспективных контрастов для МРТ.


Что связывает  телефон и органическую химию? Кристаллы. Их используют для создания экранов смартфонов. Но не только. Кристаллы окружают нас повсюду:

Екатерина РАДЮШ, младший научный сотрудник лаборатории гетероциклических соединений НИОХ СО РАН

Применение кристаллических форм различных веществ сейчас очень актуально, во всяком случае, в медицинской химии, в фармакологии. Например, для создания каких-то патентов лекарственных веществ нужно доказать, что это что-то новое. А так как основные вещества уже давным-давно известны, то можно предложить альтернативу в виде новой кристаллической фракции. 

В  Институте органической химии ученые выращивают кристаллы и изучают их свойства. Один из методов - расшифровка на дифрактометре - своего рода радиактивном рентгене, только гораздо более точном и направленном. Анализируют гетероциклические соединения.

Екатерина РАДЮШ, младший научный сотрудник лаборатории гетероциклических соединений НИОХ СО РАН

Мы синтезируем такие гетероциклы, которые очень любят, например, к себе притягивать всякие галогены, псевдогалогениды, разные материалы и так далее. И причем это все идентифицируется цветом, то есть если сейчас посмотреть в бокс, там сейчас идет реакция разным цветом. Там одно и то же вещество, только везде разные анионы, которые подходят к нему, соответственно, разный оттенок. Таким образом, мы можем идентифицировать в растворе то, что у нас там находится, какая-то примесь.

Такие соединения чувствительны к окружающей среде, поэтому с ними работают в боксе. Там нет ни воды, ни воздуха, только чистый аргон. В соседней лаборатории синтезируют водорастворимые нитроксильные радикалы и возможность их применения в МРТ-диагностике. 

Андрей ТАРАТАЙКО, старший научный сотрудник лаборатории азотистых соединений СО РАН

В МРТ, зачастную, используются контрасты. То есть это вещества, которые позволяют получить более отчетливое, кfчественное изображение. В настоящий момент, чаще всего, для этого используются комплексы редкоземельного металла - гадолиния. Но эти комплексы, эти соединения имеют ряд недостатков. Во-первых, гадолиний - это тяжелый металл, соответственно, он может накапливаться в тканях у человека, приводя, скажем так, к повреждениям внутренних органов.

Во-вторых, гадолиний - дорогой металл, для его синтеза нужны большие затраты. В лаборатории синтезируют радикалы, производство которых гораздо дешевле. Они полностью органические, не накапливаются в организме и подходят на замену МРТ контрастов. За эту разработку специалисты института получили грант российского научного фонда.

Екатерина Новгородцева, Александр Ведерников, Новости ОТС

14 февраля 2022 года счастливой обладательницей жилищного сертификата стала к.х.н. Анастасия Сергеевна Соколова (снс ЛФАВ).


2021_07_01_Dyan_Serificate

Вручая долгожданные документы, директор Института Елена Григорьевна Багрянская от лица всего коллектива поздравила Анастасию Соколову с радостным и долгожданным событием.

Сертификат дает право получения субсидии на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета. Оформление и выдача жилищных сертификатов происходит в рамках федеральной целевой программы «Жилище».

Принять участие в данной программе могут ученые, нуждающиеся в улучшении жилищных условиях и соответствующие определенным требованиям.
По вопросам  касающихся  сбора необходимых документов  для получения  жилищного сертификата,  можно  обратиться к начальнику юридического отдела НИОХ СО РАН  А.Ю. Абашевой (вн. 2-08).

 


Пресс-служба НИОХ СО РАН

Поздравляем директора НИОХ СО РАН Елену Григорьевну Багрянскую с заслуженной наградой! 

BagryanskayaEG 650 

Сегодня, 11 февраля, в большом зале Правительства Новосибирской области состоялось торжественное мероприятие,
посвященное Дню Российской науки.

На торжественном мероприятии директор нашего Института
Елена Григорьевна Багрянская была награждена 
Почетным званием «Заслуженный деятель науки Новосибирской области».

Эта награда является подтверждением  профессиональных заслуг, добросовестного плодотворного многолетнего труда,
требующего глубоких знаний, больших усилий. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.02.2022 № 9 г. Новосибирск О награждении наградами Новосибирской области

 

 



Желаем Елене Григорьевне дальнейших успехов и новых достижений!