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

Ученые Новосибирского института органической химии совместно с коллегами Института химической кинетики и горения СО РАН разработали новую методику  доставки аэрозоля цефазолина  в легкие – важного средства для лечения инфекционных заболеваний.

Сибирские ученые разработали уникальный подход, который позволяет доставлять весь спектр цефалоспориновых антибиотиков в легкие.

2021 CSBJ BagryanskayaEG


Уникальной особенностью этого подхода является получение сухих частиц аэрозоля антибиотика из водного раствора методом ультразвуковой генерации, с последующим осушением. В результате образуются частицы размером от 0,5 до 3 мкм. Измерение ингаляционной дозы в реальном времени во время ингаляционного эксперимента происходит с использованием оригинального программного обеспечения, интегрированного в управляющий компьютер. Изучена антибактериальная активность аэрозольной формы цефазолина, в сравнение с внутрибрюшинным введением, в экспериментах на беспородных мышах-самцах, инфицированных архивным штаммом Klebsiella pneumoniae 82.

На животных моделях было продемонстрировано, что терапия цефазолином имеет высокую эффективность и демонстрирует полную выживаемость животных на модели острого перитонита, по сравнению с внутрибрюшинным способом введения. Таким образом, технология позволяет существенно повысить антибактериальный эффект существующих лекарственных препаратов бактерицидного действия. Также было показано, что фармакокинетические параметры цефазолина при аэрозольном способе доставки сопоставимы с таковыми при парэнтеральном способе введения, а гистологические исследования легких после аэрозольных ингаляций не выявили каких-либо патологических изменений или повреждений.

2021 Ankov 600

 «Необходима разработка новых методов доставки антибиотиков в виде аэрозоля, поскольку антибиотикорезистентность, и недостаточная концентрация действующих веществ - представляют особую сложность в антибиотикотерапии. Группа цефалоспориновых антибиотиков, как и в частности цефалоспориновый антибиотик первого поколения – цефазолин, остаются критически важными средством первой линии для лечения распространенных инфекционных заболеваний, как для хирургической антимикробной профилактики, так и для лечения инфекционных заболеваний органов дыхания, — рассказывает один из авторов работы научный сотрудник лаборатории фармакологических исследований НИОХ СО РАН, кандидат биологических наук Сергей Аньков. Не менее важно, цефазолин безопасен для использования во время беременности и может быть использован для лечения перинатальной стрептококковой инфекции. Эти особенности объясняют, почему цефазолин по-прежнему является крайне важным лекарством».

В фармакокинетических экспериментах использовали беспородных лабораторных мышей-самцов CD-1 массой 21–25 г. Все эти мыши были взяты из вивария SPF ФИЦ Институт цитологии и генетики СО РАН. Все эксперименты проводились в соответствии с Европейской конвенцией о защите позвоночных животных, используемых в экспериментальных и других научных целях.

Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале International Journal of Pharmaceutics.



Aerosol Inhalation Delivery of Cefazolin in Mice: Pharmacokinetic Measurements and Antibacterial Effect. S.V. Valiulin, A.A. Onischuk, A.M. Baklanov, S.N. Dubtsov, S.V. An'kov, N.N. Shkil, E.V. Nefedova, M.E. Plokhotnichenko, T.G. Tolstikova, A.M. Dolgov, G.G. Dultseva
IInternational Journal of Pharmaceutics, V. 607, 25 September 2021, 121013  IF 5,875 (2020) doi:10.1016/j.ijpharm.2021.121013

Пресс-служба НИОХ СО РАН


Источники

Сибирские ученые разработали уникальный подход, который позволяет доставлять антибиотики в легкие
МИНОБРНАУКИ РФ(www.minobrnauki.gov.ru), 15/09/2021
Сибирские ученые разработали новую методику доставки аэрозоля цефазолина в легкие – важного средства для лечения инфекционных заболеваний
Российский научный фонд (rscf.ru), 14/09/2021, 15/09/2021

 

Российские ученые получили новые органические материалы, которые могут одновременно излучать свет и проводить заряды. Это необычное свойство позволит в перспективе использовать их для создания более совершенных и дешевых дисплеев. Все это благодаря наличию атомов фтора в определенных частях молекулы. Исследование поддержано грантами Российского научного фонда.

В современной технике широко распространены OLED-дисплеи: их устанавливают в телевизорах, компьютерах, ноутбуках, в концертных и спортивных залах. Такие экраны обеспечивают высокую яркость и контрастность, но имеют один существенный недостаток: матрица, создающая изображение, состоит из множества светодиодов, включением и выключением каждого из которых управляет отдельный транзистор, передавая в излучатели электрический ток. Сотни и тысячи таких цепочек сильно усложняют технологию производства матриц, поэтому ученые разрабатывают специальные устройства — светотранзисторы,— которые совмещают в себе способность излучать свет и переключать ток.

 

Изготовить материалы, сочетающие оба необходимых свойства, проблематично, поскольку они отчасти взаимоисключающие: чтобы вещество хорошо проводило заряды, молекулы в нем должны располагаться очень близко друг к другу. При этом плотная «упаковка» зачастую препятствует люминесценции: соседние молекулы «тушат» друг друга. Поэтому исследователи из Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова (Новосибирск), Института синтетических полимерных материалов им. Н. С. Ениколопова и Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (Москва) занялись поиском оптимального материала.В качестве основы для новой молекулы ученые взяли фуран-фениленовые соолигомеры — органические соединения, содержащие цепочки ароматических колец из атомов углерода, кислорода и водорода. Три кольца в этих молекулах — шестичленные, как соты, а два — пятичленные. Более ранние исследования показали, что фуран-фенилены излучают яркий свет, поэтому могут использоваться в оптоэлектронике, также они имеют хорошую растворимость и молекулярную жесткость. Кроме того, некоторые «строительные блоки» для их синтеза потенциально можно получать из природного сырья. Однако эти соединения не способны проводить отрицательные заряды (электроны), поэтому их нельзя использовать в светотранзисторах. Чтобы решить эту проблему, химики синтезировали серию производных фуран-фениленов, выборочно заменив атомы водорода на атомы фтора. Он был выбран в качестве заместителя потому, что сильнее других химических элементов «оттягивает» электроны у соседних атомов, тем самым создавая лучшие условия для перераспределения зарядов в молекуле.​

Синтезированные соединения отличались количеством атомов фтора (от четырех до четырнадцати) и их положением (заместители располагались на разных фениленовых кольцах). Оказалось, что фторсодержащие молекулы были значительно стабильнее к окислению, чем обычные фуран-фенилены, поскольку имели более энергетически выгодную электронную структуру. Среди остальных преимуществ фуран-фениленовых соолигомеров то, что яркая люминесценция, молекулярная жесткость и растворимость сохраняются при правильном расположении заместителей.

 

Ученые получили кристаллы и тонкие пленки из синтезированных молекул и исследовали их свойства. Некоторые образцы, где расположение атомов фтора и кристаллическая структура были наиболее благоприятные, хорошо проводили как положительные, так и отрицательные заряды благодаря тому, что молекулы создавали своего рода «туннели» для их движения. Такой транспорт зарядов обоих знаков позволил исследователям изготовить уникальные образцы светотранзисторов на основе тонких пленок: эффективность генерации света достигала 0,6%, что соответствует уровню лучших мировых разработок.

 

«Наше исследование позволило получить уникальные молекулы, сочетающие способности к эффективной фото- и электролюминесценции и транспорту заряда. Материалы на их основе позволят создать светотранзисторы для современных дисплеев и других светоизлучающих устройств, что удешевит их производство, повысит надежность и, возможно, позволит найти новые применения для устройств органической электроники»,— рассказывает Максим Казанцев, руководитель проекта по гранту РНФ, кандидат химических наук, заведующий лабораторией органической электроники НИОХ СО РАН.

 

Использованы материалы статьи Selectively Fluorinated Furan-Phenylene Co-Oligomers Pave the Way to Bright Ambipolar Light-Emitting Electronic Devices; Igor P. Koskin, Christina S. Becker, Alina A. Sonina, Vasiliy A. Trukhanov, Nikita A. Shumilov, Anatoly D. Kuimov, Yuliya S. Zhuravleva, Yuliya O. Kiseleva, Inna K. Shundrina, Peter S. Sherin, Dmitry Yu. Paraschuk, Maxim S. Kazantsev; журнал Advanced Functional Materials, август 2021 г.

 2021 FtorForDispay

Изображение: структура полученных фторсодержащих фуран-фениленов и светотранзистор на основе молекулы частично фторированного производного

 

Коммерсантъ

Источники

Фтор для дисплеев
Коммерсантъ (kommersant.ru/nauka), 13/09/2021
Новые органические молекулы научили излучать свет и проводить заряды с помощью фтора
Российский научный фонд (rscf.ru), 14/09/2021
Фтор для дисплеев
Новости сибирской наукт (www.sib-science.info), 14/09/2021

 

Журнал Sistema science, "Дизайн органических полупроводников", стр. 72-75.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ трудно себе представить без сложных микросхем, мощных процессоров и контрастных дисплеев. Работа ни одной микросхемы, в свою очередь, невозможна без полупроводников, качество которых зависит от множества факторов. Их анализ требует больших затрат — как денежных, так и временных. В таком случае на помощь приходят специалисты по молекулярному смарт-дизайну.

ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ НАСТОЯЩЕЕ

Необычные и удивительные свойства  встречаются там, где сталкиваются две  противоположности. Расположенные  на тонкой грани между проводящими и непроводящими материалами (диэлектриками), полупроводники не перестают поражать ученых разнообразием своих свойств  и полезных применений. Например, именно  благодаря возможности «переключать»  полупроводник из диэлектрического состояния в проводящее стали возможными  такие важнейшие элементы электронных  устройств, как транзисторы, меняющие  силу тока в зависимости от режима работы, и диоды, проводящие ток только в одном направлении. На сегодняшний день  транзисторы и диоды можно встретить  практически в любой электрической цепи: от простейших генераторов сигнала  и электронных ключей до интегральных  микросхем, содержащих миллиарды структурных компонентов. Долгие десятилетия наиболее распространенными полупроводниками  оставались неорганические соединения,  разнообразные сплавы и композитные  материалы на основе кремния, германия,  галлия, индия и других элементов. Высокая стабильность и подвижность зарядов,  тонко настраиваемые свойства — все это  позволило им захватить мир электронных  устройств. А вот совершить новый прорыв в науке и технологии парадоксальным  образом помогли их недостатки: высокая  стоимость производства и требования к чистоте, механическая хрупкость и низкая  распространенность некоторых элементов в природе заставили ученых искать  альтернативу. И она была обнаружена  в органической химии.

НОВЫЙ ПУТЬ

Органическая электроника, которая  до недавнего времени оставалась уделом  красивых концептов и несбыточных мечтаний, сегодня нашла свой путь к практически  каждому аспекту нашей жизни. Причина  тому — целый спектр уникальных свойств,  чаще всего недостижимых для неорганических полупроводников: механическая  гибкость, биоразлагаемость и биосовместимость, возможность переработки и нанесения на пластиковую подложку прямо  из раствора, например методом печати,  минуя дорогостоящие стадии очистки и обработки. Смартфон в кармане джинсов,  «умные» часы на запястье, сенсоры здоровья — все эти устройства стали возможными  благодаря удивительному разнообразию  полупроводниковых органических  молекул.


Но вместе с разнообразием свойств и форм всегда приходят и сложности. Подобно тому как  иголку трудно найти  в стоге сена, новые  и перспективные  органические полупроводники сложно  получить на практике, оперируя множеством структурных  формул. Порой самое незначительное  изменение в структуре  молекулы может привести  к радикально иным свойствам  материала, что делает прямой  перебор крайне трудоемкой и рискованной задачей.

Вот тут на помощь ученым и приходит  молекулярный смарт-дизайн — набор комплексных знаний и принципов, которые  позволяют отсеять заведомо тупиковые  пути поиска перспективных органических полупроводников и сосредоточиться  на наиболее многообещающих.

ИГРА В КОНСТРУКТОР

Химический синтез перспективных материалов для органической электроники  во многом напоминает сложный конструктор. Модификация ранее известных структурных блоков, создание принципиально  новых, а затем последовательная сборка  материала из разрозненных деталей —  все это примеры разнообразных инструментов в арсенале химика. Как и любой  конструктор, составные детали органических полупроводников должны сочетаться  между собой по особым правилам, иначе  желаемого результата не достичь. К таковым можно отнести: подбор наиболее  сочетающихся ароматических структурных  блоков, подходящих заместителей для  приемлемой растворимости или придания  определенных электронных и химических  свойств. Именно это и лежит в основе молекулярного смарт-дизайна.

К примеру, мы знаем, что серосодержащие молекулы, состоящие из нескольких последовательно соединенных  ароматических циклов,  являются отличными органическими  полу проводниками  с хорошим и сбалансированным транспортом зарядов, однако они печально  известны своей низкой растворимостью,  что усложняет работу  с ними. Но стоит только  модифицировать один из  структурных блоков и заменить атом серы на атом  кислорода, как свойства таких  соединений разительно меняются: их  растворимость повышается в разы, эффективность излучения света растет, что  открывает новые возможные применения  таких материалов, а полупроводниковые  свойства при этом остаются на прежнем,  высоком уровне.

Изменение свойств материала при введении новых структурных блоков зависит  от их химических свойств и даже формы.  Так, некоторые из них либо слишком малы,  либо недостаточно сильны, чтобы повлиять  на свойства отдельно взятой молекулы.  Но именно это ученым и нужно, ведь кристаллическая структура материала в целом  реагирует на подобные изменения гораздо  более чувствительно. Варьируя положение и форму новых блоков, исследователи  получают возможность тонко настраивать  взаимное расположение молекул в кристалле, достигая наилучших свойств.


ОДНИМ ИЗ ПРОРЫВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ДАННОЙ ОБЛАСТИ СТАЛО ВНЕСЕНИЕ ЭЛЕКТРОНАКЦЕПТОРНЫХ ДОПАНТОВ В ПОЛИАЦЕТИЛЕН, ЧТО ПОЗВОЛИЛО НАДЕЛИТЬ ЭТОТ ПОЛИМЕР ПРОВОДЯЩИМИ СВОЙСТВАМИ — ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ.

Для настройки свойств отдельно взятой молекулы исследователи могут добавлять в ее структуру различные электронакцепторные (оттягивающие электронную плотность) или электрон-донорные (отдающие электронную плотность) группы. Такие модификации позволяют тонко настраивать энергетическую структуру молекулы. Например, введение атомов фтора позволяет снизить энергию электронов, участвующих в процессах химического и электрохимического разложения и переноса заряда внутри кристалла. Тем самым достигаются большая стабильность материала и его лучшие полупроводниковые свойства.

Целенаправленные химические модификации органических молекул и получение новых материалов на их основе — это мощные инструменты в арсенале молекулярного смарт-дизайна. Но при всех их преимуществах они не лишены недостатков. Химический синтез — долгий и трудоемкий процесс, требующий тонкого и осторожного подхода. Один неправильный шаг, непредвиденный эффект — и конечный результат может оказаться совсем не тем, который хотелось бы получить. Но, к счастью, молекулярный смарт-дизайн не ограничивается одними лишь химическими модификациями.

ВОПРОС КОНЦЕНТРАЦИИ

Примеси в органических соединениях могут быть как проклятием, так и благословением. Слишком большая концентрация — и материал лишается всех своих положительных свойств, нередко превращаясь в аморфную смесь. Однако крайне малое содержание примеси в материале может привести к прямо противоположному результату: его кристаллическая структура остается неизменной, а сам он приобретает лучшие свойства. Процесс целенаправленного внесения малого количества примеси (допанта) в материал называется допированием. Являясь одним из способов молекулярного смарт-дизайна, такой подход позволяет ученым модифицировать уже существующие материалы, минуя длительный и дорогостоящий этап органического синтеза.

Идея допирования неорганических полупроводников не нова и на протяжении долгого времени является универсальным инструментом, без которого ни один полупроводник, как правило, не используется. Допирование же органических материалов зародилось в 70-х годах. Так, одним из прорывных исследований в данной области стало внесение электрон-акцепторных допантов в полиацетилен, что позволило наделить этот полимер проводящими свойствами — впервые в истории органических соединений. За это открытие американцы Алан Хигер и Алан Макдиармид, а также японец Хидеки Ширакава были удостоены Нобелевской премии по химии в 2000 году. Другой, но не менее важной вехой в развитии допирования стало открытие PEDOT:PSS — смеси двух полимеров, также обладающей проводящими свойствами. В наши дни PEDOT:PSS — настоящая «рабочая лошадка» органической электроники и один из наиболее популярных проводящих полимеров, уже применяющийся в термоэлектронных элементах, антистатических покрытиях и прозрачных проводящих пленках для органических дисплеев (торговые марки Clevious и Orgacon).



Впрочем, современное развитие допирования не останавливается на органических полимерах. Так, в лаборатории органической электроники НИОХ СО РАН под руководством Максима Сергеевича Казанцева и в рамках проекта, поддержанного Российским научным фондом, проводятся исследования в области допирования монокристаллических органических материалов.



Для нужд органической электроники особенно важно, чтобы полупроводниковые и светоизлучающие свойства достигались одновременно. Материалы, что удовлетворяют этому критерию, могут быть использованы в устройствах нового поколения, где светоизлучающая матрица и управляющие микроконтроллеры соединены в рамках одного структурного элемента. Однако достижение этой цели сопряжено с фундаментальной проблемой. Для лучших полупроводниковых свойств необходима более плотная кристаллическая упаковка, но она же, в свою очередь, приводит к снижению эффективности излучения.

Тем не менее применение допирования открывает эффективный способ получить полупроводниковые и светоизлучающие свойства в одном материале. Так называемые молекулы «хозяина», содержащиеся в большой концентрации и задающие кристаллическую структуру материала, гарантируют эффективный транспорт зарядов. Молекулы допанта, или же «гостя», содержатся в материале в крайне низкой концентрации, а потому шанс на то, что два «гостя» окажутся рядом, ничтожно мал. По причине этого молекулы «гостя» оказываются лишены наиболее эффективных способов тушения люминесценции. Ученым остается лишь удостовериться, что «гость» излучает свет эффективнее «хозяина» — в таком случае люминесцентные свойства будет задавать именно первый. Таким образом, при помощи допирования исследователи могут достичь полупроводниковых свойств, сочетающихся с практически 100 % эффективностью излучения — и все это в рамках одного материала.

ГРАНЬ БУДУЩЕГО
Проникновение в мир органических полупроводников дает человечеству целый ряд совершенно новых возможностей, способных преобразить нашу повседневную жизнь во многих ее аспектах. Так, гибкие и дешевые органические солнечные элементы, которые возможно нанести практически на любую поверхность (от оконного стекла и крыши до одежды), будут использоваться для создания децентрализованной сети электроснабжения, где каждый отдельный дом или даже прибор сам может снабжать себя электричеством. В свою очередь, аккумуляторы на основе органических молекул позволят решить проблему накопления, хранения и транспортировки полученной энергии, а их легкость и высокая температурная стойкость допускают их использование практически в любых условиях. Находящиеся в разработке биосенсоры и биоинтерфейсы на основе органических полупроводников позволят ученым приблизиться к созданию искусственных органов чувств человека или проводить мониторинг состояния пациента в режиме реального времени, избегая длительных и дорогостоящих анализов. Наконец, разнообразные сенсоры (давления, света, жидких и газообразных загрязнителей) на основе органических молекул позволят заменить комплексные механические детектирующие устройства компактными электронными микросхемами и «умными» анализаторами.

Весь этот задел будущего формируется уже сегодня благодаря усилиям тысяч исследователей, десятков научных центров и лабораторий, работающих в области органической электроники. Но без подходов молекулярного смарт-дизайна достижения органической электроники были бы сегодня скромнее, так как именно он позволяет отсеять миллионы тупиковых путей и дать возможность двигать прогресс по наиболее перспективному направлению.








ИСТОЧНИК

Журнал Sistema science, "Дизайн органических полупроводников", стр. 72-75.

 

 Koptyug 2021

Мероприятие было приурочено 90-летию со дня рождения выдающегося советского и российского химика, основателя Лаборатории азотистых соединений НИОХ СО РАН, д.х.н., профессора Леонида Борисовича Володарского. 

Это важное научное событие было организовано Новосибирским институтом органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН. В работе семинара приняли участие более 50 человек.

Семинар прошел в дистанционном формате – в конференции Zoom, что позволило выступить с докладами участникам, находящимся в разных концах мира (европейская часть РФ, США, Израиль). Также во время семинара прозвучали воспоминания о Леониде Борисовиче, как о признанном специалисте в области химии гетероциклических соединений и стабильных нитроксильных радикалов, основателя одной из ведущих мировых лабораторий по синтезу нитроксильных радикалов - лаборатории азотистых соединений НИОХ СО РАН.

Леонид Володарский заложил основы научного направления в химии азотистых оснований ряда гидроксиламинов, синтезируя различные гидроксиламиноксимы и показав, что эти соединения являются очень перспективными предшественниками широкого спектра гетероциклических соединений. Под руководством Володарского разработаны оригинальные методы синтеза моно- и ди-N-оксидов имидазола, пиразина и производных пиримидина. Леонид Володарский был удостоен Государственной премии Российской Федерации в 1994 г., а в 2002 г. - за развитие исследований в области нитроксильных радикалов ему была вручена почетная Премия им. В. В. Воеводского. В 2018 году книга Volodarsky L.B., Reznikov V.A., Ovcharenko V.I. Synthetic chemistry of stable nitroxides. CRC Press, Boca Raton, Florida., 1994 была отмечена изданием Elsevier как самая цитируемая публикация за последние три года в Европе, Азии, Латинской Америке и России. Расчет проводился с использованием базы данных научных публикаций Scopus. Под руководством Леонида Володарского было защищено более десяти кандидатских и четыре докторские диссертации. Профессор Володарский был автором более 300 научных статей, опубликованных в ведущих российских и зарубежных журналах, 70 авторских свидетельств СССР и России и 6 зарубежных патентов.

Семинар начался с рассказа директора НИОХ СО РАН, д.ф.-м.н., профессора Елены Григорьевны Багрянской о жизненном пути Леонида Борисовича и о его основном научном интересе.

«С помощью радикалов Володарского было синтезировано и охарактеризовано огромное количество комплексных соединений с различными металлами. Для некоторых из этих комплексов обнаружено явление низкотемпературного фазового перехода в магнитное состояние. Неудивительно, что из этих, по сути, пионерских работ возникло новое научное направление - синтез и изучение молекулярных магнитов, которое активно развивается в настоящее время, - рассказала профессор  Елена Багрянская. Помня об этом, мы чествуем Леонида Володарского в связи с его 90-летием со дня рождения и за его выдающиеся достижения в области органического синтеза, а также за его решающую роль в создании pH-чувствительных нитроксильных радикалов».

В ходе семинара были заслушаны доклады ведущих российских ученых: В.В. Храмцов (West Virginia University, USA), М.А. Войнов (North Carolina State University, USA), М.В. Федин (МТЦ СО РАН, Новосибирск, Россия), И.А. Кирилюк (НИОХ СО РАН, Новосибирск, Россия), Е.Г. Багрянская (​​НИОХ СО РАН, Новосибирск, Россия), И.И. Билькис (Hebrew University, Rehovot, Israel), Л.М. Вайнер (Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel), К.Э. Вострикова (ИНХ, Новосибирск, Россия), Е.Н. Голубева (МГУ, Москва, Россия), И.А. Григорьев (НИОХ СО РАН, Новосибирск, Россия), С.А. Добрынин (НИОХ СО РАН, Новосибирск, Россия), И.Ф. Журко (НИОХ СО РАН, Новосибирск, Россия), М.Ю. Иванов (МТЦ СО РАН, Новосибирск, Россия), А.И. Кокорин (ФИЦ химической физики им. Н.Н. Семёнова РАН, Москва, Россия), Е.Р. Лопатьева (ИОХ РАН, Москва, Россия), Д.Г. Мажукин (НИОХ СО РАН, Новосибирск, Россия), Д.А. Пархоменко (НИОХ СО РАН, Новосибирск, Россия), А.С. Порываев (МТЦ СО РАН, Новосибирск, Россия), В.А. Резников (НГУ, Новосибирск, Россия), А.Ю. Сухоруков (ИОХ РАН, Москва, Россия).

Проведение семинара стало памятью об удивительном человеке, замечательном химике-органике,  - который прошел весь свой долгий трудовой научный путь, учил студентов и делал настоящую высококлассную науку, над развитием которой продолжают работать его ученики.

Записи докладов семинара, посвященного 90-летию со дня рождения профессора Л.Б. Володарского опубликованы на Youtube-канале.

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLRL32yH7i2PVmoYoc5dK-yE-VQLaOlkdl

Пресс-служба НИОХ СО РАН

nauchnyy-seminar.docx

Volodarskij

Проф. Леонид Борисович Володарский

1931 - 2010

 

В 2021 году исполняется 90 лет со дня рождения Леонида Борисовича Володарского, выдающегося советского и российского ученого, ведущего специалиста в области химии гетероциклических соединений азота и стабильных нитроксильных радикалов, лауреата Государственной премии Российской Федерации (1994) и премии Воеводского (2002).

Профессор Володарский был основателем лаборатории азотистых соединений НИОХ СО РАН, одной из ведущих мировых лабораторий по синтезу нитроксильных радикалов.

новостиС именем профессора Володарского связано получение стабильных нитроксильных радикалов 3-имидазолинового ряда, производных имидазола, пиразина и N-оксида пиримидина. Под его руководством было защищено более десяти кандидатских и четыре докторские диссертации. Профессор Володарский был автором более 300 научных статей, опубликованных в ведущих российских и зарубежных журналах, 70 авторских свидетельств России и 6 зарубежных патентов.

 

 

Источники

В НИОХ СО РАН состоялся международный научный семинар, посвященный д.х.н. проф. Л. Б. Володарскому
- Новости сибирской науки (www.sib-science.info), 21.09.2021

 

НОВОСИБИРСК, 15 июля. /ТАСС/. Ученые новосибирского Института органической химии (НИОХ) СО РАН и Российского университета дружбы народов (РУДН) синтезировали соединения, которые способны бороться с вирусом Хантаан, вызывающим геморрагическую лихорадку и почечный синдром, во много раз эффективнее аналогов. Об этом ТАСС сообщила ведущий научный сотрудник лаборатории биологически активных веществ НИОХ СО РАН Ольга Яровая.

"Химики-синтетики из нашего института совместно с химиками-органиками из РУДН под руководством доцента Федора Зубкова разработали эффективный метод синтеза соединений, сочетающих в своей структуре фрагмент природного соединения и фрагмент сложного полициклического изоиндола. Те вещества, которые мы синтезировали, наши коллеги-вирусологи протестировали в отношении вируса Хантаан. Нам удалось обнаружить соединения, активные на этот вирус во много раз лучше, чем используемые препараты сравнения", - сказала Яровая.

Соединения, полученные учеными, представляют собой новые молекулы, состоящие из природного и синтетического компонентов. Природный компонент добывается из камфорного дерева и является возобновляемым сырьем. Эти вещества нацелены, в первую очередь, на нуклеопротеин вируса Хантаан, который участвует в процессах репликации и транскрипции вируса. В человеческом теле подобного белка нет, в связи с чем он является привлекательной мишенью для терапевтического эффекта.

Вирус рода Hantavirus вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) - острое вирусное природно-очаговое заболевание, характеризующееся системным поражением мелких сосудов, геморрагическим диатезом, гемодинамическими расстройствами и своеобразным поражением почек с развитием острой почечной недостаточности. Это зоонозная инфекция, которую переносят мыши, и заболеть ГЛПС можно случайно при контакте с этими животными или вдыхая мелкие частички их экскрементов. В последние десятилетия мировое сообщество включило хантавирусные болезни в круг актуальных и приоритетных инфекций, грозящих сложными эпидемическими ситуациями.

 

В России с 1978 года зафиксировано более 340 тыс. клинически диагностированных случаев ГЛПС. Изучением таких вирусов и способов борьбы с ними занимается небольшое количество научных групп, такие исследования осложняются необходимостью работы с самим вирусом, что требует высокого уровня биологической безопасности.

Источники

Российские химики нашли высокоэффективные соединения, поражающие вирус Хантаан
- ТАСС. Наука (nauka.tass.ru)б 15.07.2021

- Российские химики нашли высокоэффективные соединения, поражающие вирус Хантаан
Newszilla.ru, 15/07/2021
Новосибирские химики синтезировали новые соедининения, способные побороть вирус Хантаан
- Москва.ру (mockva.ru), 15/07/2021
Российские химики нашли высокоэффективные соединения, поражающие вирус Хантаан
- Новости сибирской науки (www.sib-science.info), 15/07/2021
Российские химики нашли высокоэффективные соединения, поражающие вирус Хантаан
- Яндекс.Новости (yandex.ru/news), 15/07/2021
Химики из Новосибирска и Москвы нашли соединение, поражающее вирус Хантаан
- Навигатор (navigato.ru), 15/07/2021
Ученые синтезировали новое соединение, поражающие вирус Хантаан
- ИА Красная весна (rossaprimavera.ru), 15/07/2021

 

Статья "ПРОТИВОВИРУСНЫЙ АГЕНТ" в информационно-аналитическом журнале ХИМИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТ

АВТОРЫ: 

ЯРОВАЯ ОЛЬГА ИВАНОВНА,
ДОКТОР ХИМИЧЕСКИХ НАУК, ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ЛАБОРАТОРИИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НИОХ СО РАН.
СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ХИМИИ, ХИМИЧЕСКИХ МОДИФИКАЦИЙ СОЕДИНЕНИЙ ТЕРПЕНОВОГО РЯДА, РАЗРАБОТКИ АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДИК
В ДОКЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ.

ХАЗАНОВ ВЕНИАМИН АБРАМОВИЧ
ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ИФАР». ФАРМАКОЛОГ, БИОХИМИК,
ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ ЛЕКАРСТВ С 40-ЛЕТНИМ ОПЫТОМ В ПРОФЕССИИ.
САЛАХУТДИНОВ НАРИМАН ФАРИДОВИЧ
ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ РАН, ДОКТОР ХИМИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ МЕДИЦИНСКОЙ НИОХ СО РАН

 

Опубликован Протокол от 6 июля 2021 г. № АМ/58-пр заседания комиссии по проведению отбора заявок на участие в конкурсе грантов в целях в целях обновления приборной базы

 

В список получателей грантов в 2021 году, в том числе вошли (среди 199 организаций):

 

Институт археологии и этнографии СО РАН,

Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН,

Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН,

Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН,

Институт лазерной физики СО РАН,

Институт «Международный томографический центр» СО РАН,

Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН,

Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН,

Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН,

Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН,

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН,

Институт физики прочности и материаловедения СО РАН,

Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН,

Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН,

Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН,

Лимнологический институт СО РАН,

Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН,

Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН,

Федеральный исследовательский центр «Институт катализа СО РАН»,

Федеральный исследовательский центр «Институт цитологии и генетики СО РАН»,

Федеральный исследовательский центр информационных и вычислительных технологий,

Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр СО РАН».

 

Источники

Минобрнауки России опубликовало список получателей грантов в форме субсидий из федерального бюджета в целях обновления приборной базы
- Сибирское отделение Российской академии наук (sbras.ru), 09/07/2021
 

Специалисты рассказали об экологии региона, утилизации отходов, новых очистных технологиях и качестве новосибирского воздуха

Об экологии региона, утилизации отходов, переносе предприятий за город, новых очистных технологиях и качестве новосибирского воздуха ведущим Петру Уварову и Ольге Башук рассказали заместитель начальника управления контрольно-надзорной деятельностью Минприроды региона Светлана Гаранина, начальник службы мониторинга окружающей среды Любовь Синявская и кандидат химических наук, заведующий лабораторией экологических исследований НИОХ СО РАН Сергей Морозов в эфире программы «Есть мнение».

Они не содержат ионов тяжелых металлов

НОВОСИБИРСК, 27 июня. /ТАСС/. Ученые Новосибирского института органической химии (НИОХ) СО РАН совместно с Институтом химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН разработали нетоксичные для организма контрастные реагенты для проведения МРТ-диагностики. Об этом сообщил ТАСС научный сотрудник НИОХ Сергей Добрынин.

"Ранее разработанные в Новосибирском институте органической химии инновационные методы синтеза устойчивых в организме нитроксильных радикалов позволили создать полностью органические контрастные реагенты, которые могут работать по тому же принципу, что и обычные контрастные реагенты, вызывать контрастирование в аппаратах МРТ, но они не содержат ионов тяжелых металлов, а следовательно, не токсичны", - сказал Добрынин.

Подавляющее большинство используемых в диагностических процедурах контрастных реагентов для МРТ содержат в себе токсичные ионы металла, преимущественно гадолиния. У большого процента людей эти вещества вызывают острые реакции, вплоть до жизнеугрожающих состояний. Токсичность гадолиниевых контраст-реагентов вызвала запрет на применение многих подобных препаратов со стороны Европейского медицинского агентства и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Работы по поиску замены гадолиниевым контраст-реагентам ведутся многими учеными мира.

Контрастные реагенты, созданные НИОХ СО РАН совместно с ИХБФМ СО РАН работают по тому же принципу, что и классические - основываясь на магнитных эффектах молекул. Контрастные реагенты созданы из устойчивых в организме нитроксильных радикалов и человеческого сывороточного альбумина - основного белка плазмы крови. Причем возможно использовать альбумин самого пациента, что позволит свести к минимуму отторжение препарата и побочные эффекты. В настоящее время создан прототип и в Институте цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН идут испытания на мышах.

 

"Наши контрастные реагенты устойчивы в организме и позволяют, варьируя структуру реагента добиваться нужных свойств: понижение токсичности либо создание направляющих групп, которые помогут накапливать их в опухолях. Это потенциально важно для диагностики, но эти же принципы можно использовать для селективной доставки лекарств. То есть это уже современный раздел тераностики, то есть это терапия и диагностика", - отметил ученый.

ИСТОЧНИКИ

Химики Сибирского отделения РАН создали нетоксичные контрастные реагенты для МРТ
- ТАСС (nauka.tass.ru), 27.06.2021

 

Ученые ИТ СО РАН разработали способ обезвреживания отходов Байкальского ЦБК посредством их окисления в сверхкритической воде

Название изображения


Окисление токсичных органических отходов в воде при параметрах выше ее критической точки (Tc = 374оС, Pc = 22.1 МПа) рассматривается в качестве наиболее эффективного и экологически безопасного способа их обезвреживания. По сравнению с традиционными способами переработки отходов окисление в сверхкритической воде имеет ряд преимуществ. Во-первых, отсутствует необходимость выпаривания воды, которая становится реакционной средой и активным химическим реагентом. Во-вторых, газы и неполярные органические вещества растворяются в сверхкритической воде, что улучшает массоперенос и способствует увеличению скорости окисления. В-третьих, минеральные компоненты не растворяются в сверхкритической воде, что обеспечивает их отделение от органических веществ.

Согласно материалам доклада «О проблеме ликвидации накопленных отходов в результате деятельности Байкальского ЦБК» к заседанию Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал от 27.05.2009, за более чем 40 лет деятельности Байкальский ЦБК накопил около 6,2 млн тонн отходов, в том числе 2,6 млн тонн шлам-лигнина, основная масса которого складирована на Солзанском полигоне, расположенном на берегу озера Байкал. Несмотря на то что карты Солзанского полигона являются сейсмоустойчивыми, существует угроза загрязнения Байкала в случае разрушения хранилищ отходов из-за опасных геологических процессов – землетрясений, селей и наводнений. В состав шлам-лигнина входят следующие компоненты (% мас.): лигнин 50-53, активный ил 15-25, глинозем 5-10, полиакриламид 5 и целлюлозное волокно 5. Трудности переработки шлам-лигнина обусловлены его сложным химическим и дисперсным составом, а также высокой степенью обводненности (80-90% мас.). Особое опасение вызывает наличие в шлам-лигнине хлорсодержащих органических соединений, сжигание которых традиционным способом может привести к образованию полихлорированных дибензодиоксинов и дибензофуранов.

В Институте теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН при финансовой поддержке Российского научного фонда разработан способ обезвреживания обводненных токсичных отходов Байкальского ЦБК посредством их окисления в сверхкритической воде в присутствии щелочи. Совместно с Новосибирским институтом органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН проведены исследования состава фенолов и хлорфенолов, содержащихся в исходном шлам-лигнине и отходящей воде (вода, собранная на выходе из реактора). Показано, что при избытке кислорода содержание хлорфенолов в отходящей воде не превышает ПДК. Основная масса хлора и серы, содержащихся в органическом веществе шлам-лигнина, в результате окисления трансформируется в хлорид и сульфат натрия. Предложенный способ позволяет обезвредить не только шлам-лигнин, но и отходы производства (едкий натр, черный и белый щелок), содержащиеся в технологических хранилищах Байкальского ЦБК.

Информация и фото предоставлены д.х.н., профессором РАН, ведущим научным сотрудником Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН Федяевой Оксаной Николаевной

ИСТОЧНИКИ

Сверхкритическая вода поможет решить экологические проблемы Байкальского ЦБК
Научная Россия (scientificrussia.ru/)б 21.06.2021

 

Ученые Томского политехнического университета совместно с коллегами синтезировали уникальную молекулу вердазил-нитроксильного трирадикала. Получить молекулы со схожими свойствами смогли лишь несколько исследовательских групп в мире. Молекула стабильна, может выдержать высокие температуры и обладает перспективными магнитными свойствами. Это продолжение работы ученых по поиску перспективных органических магнитных материалов. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of the American Chemical Society (IF: 14.612, Q1). 

 
 
 

Магниторезистивная оперативная память — одна из наиболее перспективных технологий для запоминающих устройств. Сейчас ее развитие ограничено в том числе тем, что не удается создать магнитную ячейку памяти меньшего размера — из-за эффекта спонтанной перемагниченности. Этого недостатка лишены одномолекулярные магнетики на основе органических соединений: считанное количество молекул уже могут работать как единица накопителя памяти. 

 

«При определенной температуре происходит фазовый магнитный переход, наблюдается согласованная ориентация магнитных векторов молекул, в результате материя становится единым магнитом. Буквально 20-40 молекул уже формируют микромагнит. Наша задача в этом исследовании заключалась в создании такой молекулы, которая проявляла бы свои магнитные свойства при больших температурах, была кристаллической и имела небольшое расстояние между радикальными центрами», — поясняет соавтор статьи, доцент Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Павел Петунин. 

 

При создании молекулы ученые работали с тремя радикальными центрами в одной молекуле, объединив их в одной сопряженной структуре. Для синтеза ученые применили палладий-катализируемую реакцию вердазильного радикала с золотым комплексом нитронил-нитроксильного радикала. Протекание реакции осложнено наличием неспаренных электронов в исходных соединениях, а также объединением сразу трех радикальных центров в одной молекуле, что влияет на ее стабильность. По словам ученых, других путей синтеза молекулы не существует. 

 

Над синтезом молекулы работал коллектив ученых Томского политеха, Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН, Института органической химии имени Н.Д. Зелинского РАН, Института химической кинетики и горения им. В.В. Воеводского РАН и Международного томографического центра СО РАН. Исследование было выполнено в рамках проекта Российского научного фонда № 20-73-00236 «Стабильные органические радикалы как перспективные строительные блоки для новых материалов». 

 

«Опубликованная научная работа не просто вносит значительный вклад в развитие направление по стабильным вердазильным радикалам, это еще и значимая публикация для ТПУ. Научные коллективы Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий в полной мере подтверждают миссию, которая была определена в момент создания школы. Journal of the American Chemical Society — это самый авторитетный журнал в области химии. Научные коллективы по всему миру стремятся опубликоваться в этом журнале. Стоит отметить, что это цикл работ от научного коллектива: недавно авторы опубликовали свою работу в не менее высокорейтинговом журнале Angewandte Chemie (IF: 12.959, Q1)», — говорит директор Исследовательской школы химических биомедицинских технологий Марина Трусова. ​

 

Сейчас исследователи подошли к границе сложных молекул и планируют синтезировать практически невозможные молекулы — гетероспиновые и высокоспиновые дендримеры. 

 
 
 

Источники

Сибирские ученые синтезировали уникальную молекулу вердазил-нитроксильного трирадикала
- Новости сибирской науки (www.sib-science.info), 21/06/2021
Томские ученые помогли синтезировать новую уникальную молекулу
-Томский обзор (obzor.city), 21/06/2021
Томские ученые помогли синтезировать новую уникальную молекулу
-Gorodskoyportal.ru/tomsk, 21/06/2021
Сибирские ученые синтезировали уникальную молекулу вердазил-нитроксильного трирадикала
-
-Томский политехнический университет (tpu.ru), 21/06/2021
Уникальную молекулу удалось синтезировать сибирским ученым
-Поиск (poisknews.ru), 21/06/2021
Сибирские ученые синтезировали уникальную молекулу вердазил-нитроксильного трирадикала
-Томский политехнический университет (tpu.ru), 21/06/2021
В России создали уникальную молекулу для магниторезистивной оперативной памяти
-Время Электроники (russianelectronics.ru), 21/06/2021
Российские ученые синтезировали уникальную молекулу для магниторезистивной оперативной памяти
-Otima.ru, 21/06/2021
Томские ученые синтезировали уникальную молекулу вердазил-нитроксильного трирадикала
-РИА Сибирь (ria-sibir.ru), 22/06/2021
Российские ученые синтезировали уникальную молекулу для магниторезистивной оперативной памяти
-Industry-hunter.com, 22/06/2021
Сибирские ученые синтезировали уникальную молекулу вердазил-нитроксильного трирадикала
- РадиоЛоцман (rlocman.ru), 22/06/2021

Химики РУДН совместно с коллегами из Новосибирского государственного университета, Новосибирского института органической химии и на базе центра вирусологии ВЕКТОР получили новый класс соединений, которые подавляют деление смертельно опасного вируса Хантаан (поражает сосуды и внутренние органы человека). Полученные вещества оказались в 5 раз более эффективны по сравнению с существующими противовирусными препаратами. Результаты опубликованы в журнале Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. 

 

Вирус Хантаан вызывает острую геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС). Болезнь распространена в азиатской части России, Китае, Корее, Финляндии, Швеции, и странах восточной и центральной Европы.  

 

Основной природный резервуар и переносчик вируса — полевая мышь. Человек может заразиться через кожу или слизистые оболочки. Вирус накапливается и размножается в сосудах, вызывает их воспаление, поражает внутренние органы, в первую очередь — почки. Летальность разнится в разных регионах от 1% до 10-15%. Стандартных схем терапии ГЛПС не существуют — лечение симптоматическое. В этой связи усилия многих научных групп сосредоточены на разработке средств терапии Хантаан вируса, в том числе, на синтезе новых противовирусных препаратов. Химики синтезировали на основе доступных природных веществ (терпенов) новый класс соединений, которые в предварительных экспериментах подавляли размножение вируса в клетках в 5 раз эффективнее существующих лекарств. 

 

«Большие надежды дает исследование антивирусных препаратов на основе терпенов — углеводородов, которые в больших количествах содержатся во многих растениях и их эфирных маслах. Ранее мы обнаружили класс новых терпеноидов, активных против вируса гриппа, а именно — гидразоны на базе камфоры. Теперь нашей целью стал поиск новых препаратов на основе природных терпеновов со специфической активностью к хантавирусам, которые вызывают ГЛПС», — рассказал соавтор работы кандидат химических наук Федор Зубков, доцент кафедры органической химии РУДН. 

 

В предыдущих исследованиях были синтезированы N-ацилгидразоны камфоры и фенхона, которые способны подавлять вирусы оспы и гриппа. Одно из этих веществ послужило отправной точкой настоящей работы. Новый препарат создавали на основе природной камфоры и фенхона. Их выделяют из эфирных масел и живицы хвойных деревьев. Из них были получены терпенсодержащие части, которые соединяли с гетероциклическим фрагментом. В результате была получена обширная библиотека структурно разнообразных соединений — с наличием или отсутствием двойной связи, дополнительным функциональными группами в гетероциклическом остове и так далее. Состав полученных соединений химики изучили с помощью ЯМР-спектроскопии. 

 

Биологическую активность полученных соединений тестировали на псевдовирусе — биобезопасном вирусе, поверхность которого состоит из тех же гликопротеинов, что и хантавирус. Такой «муляж» позволяет оценить биоактивность быстрее и безопаснее, чем в эксперименте с настоящим «боевым» вирусом.  

 

Полученные результаты химики сравнили с действием рибавирина и триазавирина — антивирусных препаратов широкого действия. Противовирусную активность показали 12 из полученных препаратов, причем один из них оказался в 5 раз эффективнее рибавирина и триазавирина. Химики пришли к выводу, что ключевая структурная особенность, необходимая для эффективного действия препарата — фрагмент гетероциклического вещества изоиндола, присоединенный к терпеновому фрагменту. 

 

«Этот класс соединений препятствует не проникновению вируса в клетку, а его внутриклеточной репликации. Поэтому можно сделать вывод, что терапевтическая мишень полученных терпеновых комплексов — белок Хантаан вируса, ответственный за репликацию», — прокомментировала Александра Антонова, студентка кафедры органической химии РУДН.   

 
Источник: www.news.rambler.ru
 

Источники

Химики создали органические препараты против вируса Хантаан, которые в 5 раз эффективнее существующих лекарств
- новости (news.rambler.ru), 19/06/2021
Химики создали органические препараты против вируса Хантаан, которые в 5 раз эффективнее существующих лекарств
- InScience (inscience.news), 19/06/2021
Химики создали органические препараты против вируса Хантаан
- Новости сибирской науки (www.sib-science.info), 2119/06/2021