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

 

9-16 марта 2018 г. с большим успехом прошла Всероссийская молодежная научная школа-конференция «Актуальные проблемы органической химии», собравшая вместе 190 участников из России, Казахстана, США, Франции и Японии. Самой обсуждаемой стала фундаментальная проблема управления химической реакцией применительно к процессам органического синтеза.

Взаимодействие веществ между собой, как правило, может происходить несколькими способами, поэтому в реакционной смеси часто образуется не единственный продукт, а их смесь, иногда довольно сложная и трудно разделимая. В этой связи поиск современных методов органического синтеза во многом направлен на сокращение числа стадий, уменьшения количества нецелевых продуктов, подбор оптимальных условий процессов, — объяснил сопредседатель конференции, заместитель директора Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН кандидат химических наук Евгений Владимирович Суслов.

Конференция собрала известных ученых химиков – представителей всех крупных научных центров и научных направлений: акад. РАН Овчаренко В. И.; член-корр. РАН Федин В. П.; член-корр. РАН Анаников В. П.; д.х.н., проф. РАН Вацадзе С. З.; д.х.н., проф. Ненайденко В. Г.; д.х.н. Третьяков Е. В.; проф. РАН, д.х.н. Скатова А. А.; д.х.н. Газизов А. С.; д.х.н., проф. Трушков И. В.; д.х.н., проф. Уломский Е. Н.; д.ф.-м.н., проф. Багрянская Е. Г.; д.х.н., проф. Аксенов А. В.; д.х.н., проф. Негребецкий В. В.; к.х.н. Харитонов Ю. В.; к.х.н. Яровая О. И.; к.х.н. Борисевич С. С.; prof. Sylvain Marque; prof. Maryunina Kseniya; prof. Eric Thiaudiere; prof. Igor Alabugin.

Научная программа конференции включала 72 устных и 46 стендовых докладов.

Для молодых ученых школа-конференция — замечательная возможность «людей посмотреть и себя показать»: здесь прекрасные условия, чтобы представить свою научную работу за пределами родной кафедры, лаборатории или института, познакомиться с уровнем и направлением работ других молодых исследователей. И, что немаловажно, пообщаться с ними лично — через несколько лет эта встреча может перерасти в плодотворное научное сотрудничество. Другая задача мероприятия — обучение: известные специалисты выступают с обзорными научно-образовательными докладами по теме своей научной работы, «визитной карточкой» своих научных центров, лабораторий и исследовательских групп. Как правило, подобный доклад знакомит аудиторию с тем, как родилось научное направление, какими методами изучали процессы и явления, какие новые проблемы обнаружило исследование, какие получили результаты, какое применение им удалось найти, — добавил Евгений Суслов.

Оригинальным мероприятием школы-конференции стал «Вечер научных историй» по передаче удачного и неудачного жизненного опыта между представителями разных научных школ и возрастов.

Участники конференции пришли к единодушному заключению, что органическая химия является подлинной наукой будущего. Третье тысячелетие сегодня характеризуется бурным развитием органической электроники, функциональных органических и композиционных материалов, поиском и направленным синтезом биологически активных соединений для лечения социально значимых заболеваний.

В новом тысячелетии НИОХ СО РАН (который празднует в этом году свой шестидесятилетний юбилей) в содружестве с Новосибирским государственным университетом организованы уже 6 молодежных школ-конференций, в этом году щедрую финансовую поддержку конференции оказали Российский фонд фундаментальных исследований, группа компаний «ГАЛАХИМ», ООО «Сольвекс», ООО «КемикалЛайн», АО «Аврора», интернет-магазин «КЕМСТОР», Российское химическое общество им. Д.И. Менделеева, что позволило отметить лучшие устные и стендовые доклады специальными дипломами и ценными призами.

Приз от одного из главных спонсоров конференции компании "ГалаХим"

- лучший устный доклад:

Муравьев Антон (г. Казань, ИОФХ им. А.Е.Арбузова КазНЦ РАН)
Пешков Роман (г. Новосибирск, НИОХ СО РАН)
Пелагеев Дмитрий (г. Владивосток, ТИБОХ им. Г.Б. Елякова ДВО РАН)
Порываев Артем (г. Новосибирск, Институт МТЦ СО РАН)
Скоротецкий Максим (г. Москва, ИСПМ им. Н.С. Ениколопова РАН)
Быстров Дмитрий (г.Москва, ИОХ им. Н.Д. Зелинского РАН)
Кужелев Андрей (г. Новосибирск, НИОХ СО РАН)
Никитина Полина (г. Москва, РХТУ им. Д.И. Менделеева)

- лучший стендовый доклад

Ван Чуньянь (г. Новосибирск, Китай, НИОХ СО РАН, НГУ)
Прима Дарья (г. Новосибирск, НИОХ СО РАН)


Приз от Российского Химического общества им Д.И. Менделеева:

- лучший стендовый доклад Радюш Екатерина (г. Новосибирск, НИОХ СО РАН, НГУ)
- лучший устный доклад Черкасов Сергей (г. Новосибирск, НИОХ СО РАН)


Приз от НИОХ СО РАН:

- лучший стендовый доклад Бердюгин Семен (г. Новосибирск, ИНХ им. А.В. Николаева)
- лучший устный доклад Хикматова Гульназ(г. Казань, КНИТУ)

 ctoc 2018 700

ИСТОЧНИКИ

Актуальные проблемы органической химии обсудили в Новосибирске
- Наука в Сибири (sbras.info), 20/03/2018
В Новосибирске обсудили актуальные проблемы органической химиие
- Новости сибирской науки (www.sib-science.info), 20/03/2018
​Экстракционные продукты из растительного сырья широко используются в пищевой, легкой, фармацевтической промышленности. Сибирские ученые не только работают над тем, как эффективно и экономично получать растительные экстракты, но и заботятся о защите природы.


— Экологически безопасные зеленые растворители получают из возобновляемого сырья — растительной биомассы или на основе некоторых нетоксичных продуктов промышленного производства. Основные критерии в экологическом подходе — биоразлагаемость экстрагентов, их стабильность, низкие токсичность и коррозионная активность, — рассказал заведующий технологическим отделом НИОХ СО РАН кандидат технических наук Сергей Попов.


«Зеленые» технологии разрабатывают и применяют для извлечения из растительного сырья тритерпеноидов — веществ, которые могут стать основой для разработки новых лекарств. Подобные соединения есть в тканях многих растений, в том числе в березовой коре, в древесной зелени пихты. Экстрактивные тритерпеновые производные сами проявляют высокую биологическую активность и могут стать основой для получения еще более ценных соединений. Тритерпеноиды препятствуют воспалительным процессам, тормозят активное деление клеток и разрастание патогенных новообразований, активируют программируемую клеточную гибель.



Источники

Новосибирские химики создают "зеленые" технологии
- Все новости Новосибирской области (vn.ru), 07/03/2018
Новосибирские химики создают "зеленые" технологии
- Советская Сибирь (sovsibir.ru), 07/03/2018

- Зеленые технологии помогут в поиске новых лекарств
Русская планета (rusplt.ru), 08/03/2018

- Новосибирские ученые создают «зелёные» технологии
Новости сибирской науки (www.sib-science.info), 07/03/2018
Новосибирский государственный университет запускает три новых онлайн-курса на образовательной платформе Coursera: «Физическая химия», «Неорганическая химия» и «Органическая химия». Обучение начнется 26 марта. Зарегистрироваться можно уже сейчас. 

Онлайн-курсы Новосибирского государственного университета широко востребованы и высоко оцениваются слушателями. Сейчас НГУ представлен на образовательной платформе Coursera 10-ю курсами, в основном, естественнонаучной тематики: генетикагеномикавирусологиягеология. Один курс, о генетических основаниях заболеваний (From Disease to Genes and Back), создан международной командой: в неё входят сотрудники НГУ, университетов Лёвена и Льежа (Бельгия), компании PolyOmica (Нидерланды). Четыре курса поанализу данных составляют специализацию, разработанную НГУ совместно с бизнес-партнером, компанией 2ГИС. Новые курсы по химии расширят представительство НГУ на рынке онлайн-образования и позволят слушателям погрузиться в увлекательный и зрелищный мир химии.

– Для НГУ важно быть среди лидеров глобального образовательного рынка, в том числе онлайнового, и представить мировому сообществу результаты актуальных исследований, проводимых сотрудниками университета, и наши лучшие образовательные практики. Конечно, еще одна важная задача – заинтересовать и привлечь сильных абитуриентов. В последнее время мы замечаем, что нашими курсами начинают активно интересоваться школьники. Три новых курса по химии – именно для них, – рассказала Ольга Ечевская, руководитель отдела дистанционного обучения НГУ.

Курсы по химии будут интересны школьникам разного уровня подготовки и студентам профильных специальностей. Каждое занятие не похоже на обычные уроки: создатели курсов разнообразили материал примерами из жизни, шутками и опытами. Например, в курсе по неорганической химии преподаватель рассказывает не только о неорганических веществах, их превращениях, физических и химических свойствах, но и наглядно демонстрирует всё это в настоящей химической лаборатории.

– В этом курсе достаточно подробно рассмотрена химия элементов, чего в школе обычно не делают. Элементы периодической системы мы представили в виде разноцветных персонажей. В «Неорганической химии» много опытов, которые мы показываем либо в лаборатории, либо в студии. У школьников не всегда есть возможность такие опыты посмотреть: школьное оборудование иногда не позволяет этого сделать, а здесь они наглядно смогут увидеть химическую реакцию и дальше преподаватель ее объяснит, – поделилась режиссёр курса «Неорганическая химия» Лилия Стяжкина.

Курсы охватывают как обычные для школы темы, так и более глубокие. Знания, полученные в ходе видеоуроков, помогут подготовиться к ЕГЭ или олимпиадам по химии. Полезными курсы могут стать и для тех, кто интересуется окружающей жизнью и хотел бы больше разбираться в химической сущности вещей.

– Химия везде, ее надо изучать. Многих бытовых проблем можно было бы избежать, если бы люди химию учили лучше, – говорит преподаватель курса «Органическая химия», старший преподаватель кафедры органической химии ФЕН НГУ, старший научный сотрудник Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН Денис Морозов. – В нашем курсе много достаточно простых, но интересных вещей, которые будут полезны школьникам, интересующимся предметом, они найдут для себя много познавательного, но многие моменты не будут скучны и продвинутым ребятам, которые уже решили для себя, что пойдут учить химию в университет. Мы постарались дать им понять, что химия не ограничивается школьным учебником, она более широка, интересна и значима для жизни.

Курс «Физической химии» читает преподаватель ФЕН НГУ, сотрудник Сколковского института науки и технологий Дмитрий Красников. Лектор курса «Неорганическая химия» – старший преподаватель кафедры общей химии ФЕН НГУ, сотрудник Института неорганической химии СО РАН Константин Коваленко.

Первые занятия начнутся 26 марта. Записаться на курсы можно уже сейчас, для этого нужно зарегистрироваться на портале Coursera.

Coursera – крупнейшая международная площадка онлайн-обучения. На платформе зарегистрировано более 25 миллионов студентов со всего мира, полтора миллиона из них говорят на русском языке. Платформа Coursera предлагает курсы от 149 ведущих университетов мира. Новосибирский государственный университет анонсировал первые курсы из области естественных наук и наук о жизни на платформе Coursera в 2015 году.

Страница НГУ на Coursera



Источники

НГУ запускает новые онлайн-курсы по химии на Coursera
- Новосибирский государственный университет (nsu.ru), 02/03/2018
НГУ запускает новые онлайн-курсы по химии на Coursera
- Новости сибирской науки(www.sib-science.info), 05/03/2018
В клиниках уже давно практикуется пересадка тканей или органов от животного к человеку, именуемых ксенотрансплантатами. Технология применяется в кардиохирургии, но наш организм со временем стабильно отторгает «чужака». Специалисты из Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина придумали, как затормозить процесс.

Ксенотрансплантат (от греческого xenos — чужой) пересаживают от одного вида к другому, в кардиохирургии — от животного к человеку. Обычно из тканей «донора» делают протезы клапанов сердца или сосуды. В мире технология начала активно использоваться в середине XX века. 

Существуют операции, направленные на восстановление кровообращения в отдельных областях сердца, — например, шунтирование. Для этого происходит аутологичная трансплантация: часть сосудистого русла пациента пересаживается в другое место его же организма. Причем в таком случае не возникнет отторжения — иммунная система признает ткань как «свою».

— Всё зависит от конкретного заболевания и того, можно ли взять сосуд из какой-либо области без вреда для нее, — рассказывает заведующий лабораторией экспериментальной хирургии и морфологии кандидат биологических наук Давид Сергеевич Сергеевичев. — Например, безопасно изъять из руки артерию, потому что там их две: лучевая и локтевая. Даже одна из них обеспечит кровоснабжение пальцев и мышц рук.

Однако заменить сердечный клапан на аутологичный человеку нельзя: у организма нет для этого запасных материалов. Поэтому нужно брать их где-то еще — либо у других людей, либо у животных. Во втором случае появляются новые сложности: анатомически клапаны сердца человека и животного разные и подвергаются иным нагрузкам. Так что специалисты используют альтернативный способ: новый клапан, пригодный к пересадке, сшивают из тканей животного.

Правда, на этом трудности не заканчиваются — возникает проблема отторжения чужеродных тканей. Поэтому перед операцией ксеногенный материал необходимо «обезвредить»: у каждого организма свои особенные белки и бактериальная флора, на которые может отреагировать иммунная система. В результате возникнет воспаление, и пересаженный материал разрушится. Чтобы такого не произошло, ксеногенные ткани обрабатываются химическими веществами: в частности, глутаровым альдегидом.

— Он дезинфицирует материал и образует сшивки между белками, из которых создан соединительно-тканный каркас, — добавляет Давид Сергеевичев. — После обработки этот каркас, представляющий собой своего рода сетку из коллагеновых, эластичных и других волокон, приобретает большую прочность за счет химической модификации. Кроме того, глутаровый альдегид уничтожает, но не удаляет все клетки животного — поэтому иммунное взаимодействие между организмом-реципиентом и трансплантатом значительно снижается.

Клапан, выполненный из яремной вены коровы. Вид снаружи 

Однако и такая обработка не дает 100%-ной иммунологической совместимости. К тому же после подобного воздействия погибают фибробласты — клетки соединительной ткани организма, синтезирующие внеклеточный каркас и обновляющие его при повреждениях. Мало того, что их работу больше никто не выполняет, так они еще и освобождают место новым «квартирантам» — солям кальция. В результате в соединительно-тканной структуре начинают расти кальцификаты, а сердечные клапаны уплотняются. Постепенно, благодаря конгломератам этих солей, подвижные створки, из которых сделан клапан, становятся ригидными (плотными) и перестают нормально работать. В итоге требуется замена тканей. Это происходит у всех без исключения: у взрослых — медленнее, у детей — быстрее из-за обмена веществ.

— Мы подумали: когда уничтожаются клетки ксеногенной ткани, в полученных местах образуются соли, — делится ученый. — А что если самим провести децеллюляризацию: попробовать удалить чужеродные фибробласты из соединительно-тканного матрикса, на их место поместить биосовместимый и биоразлагаемый материал и таким образом деактивировать связывание кальция в этих отверстиях? Сотрудники Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН подсказали нам, что существует полисахарид, получаемый из панциря моллюсков, — хитин. Одним из его компонентов является хитозан — тот самый мукополисахарид, благодаря которому повысилась продолжительность действия препарата на основе ботулотоксина.

Хитозан представляет собой длинную молекулу, по физической структуре чем-то напоминающую коллаген. Более того, за счет своих химических свойств хитозан образовывает связи с белками, из которых состоит ксеноперикард. Специалисты из НИОХ СО РАН смогли получить глобулярную — в виде микроклубочков — форму хитозана (хитозоль), чтобы те по размерам соответствовали уничтоженным фибробластам.

— Для проверки мы взяли яремные вены у коров, провели децеллюляризацию и обработали хитозолем так, чтобы по максимуму заполнить пространство в ткани, — поясняет Давид Сергеевичев. — Благодаря раствору сократилось время обработки, при которой используется ультразвук, — он ускоряет проникновение молекул в ткань, но разрушительно на нее воздействует.

После обработки ученые сделали сравнительное исследование: проверили, как получившийся материал поведет себя при взаимодействии с живым организмом. Для этого использовалась подкожная имплантация обработанных и необработанных хитозолем структур — их подшивали молодым крысам возрастом в три-четыре недели. В некоторых случаях специалисты нашли уплотнения в области имплантации, в других — вообще не обнаружили свой материал. Отторжений практически не наблюдалось: модель трансплантата так скооперировалась с подкожно-жировой клетчаткой, что была пронизана сосудами и фактически стала естественной частью кожи.

— Только после гистологических исследований этих областей мы увидели, что материал имеет разную структуру, — рассказывает Давид Сергеевичев. — Значит, если взять ткани и обработать хитозолем, они не будут так быстро отторгаться организмом или подвергаться кальцификации. Отторжение, скорее всего, рано или поздно произойдет, но его можно значительно отсрочить.

Ученые подчеркивают: пока это только теория. Сейчас они работают над более масштабной моделью трансплантата и планируют поставить трубчатый протез мини-пигам. Следующий этап — сделать сердечный клапан из яремной вены: скорее всего, для легочной артерии — там меньше кровоток и нагрузка. Потом будут более «толстостенные» материалы, решение технических проблем — в общем, до клинических испытаний перспективной технологии еще очень далеко.

Алёна Литвиненко

Фото предоставлено лабораторией экспериментальной хирургии и морфологии НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина



Источники

Сибирские ученые приостанавливают отторжение некоторых трансплантатов
- Наука в Сибири (sbras.info), 27/02/2018
Сибирские ученые приостанавливают отторжение некоторых трансплантатов
- Новости сибирской науки (www.sib-science.info), 27/02/2018

Проект по биодеградируемым материалам мы реализуем совместно с НИИ органической химии СО РАН. В 2018 году были получены первые образцы и прототипы продукции, мы показали их врачам, в принципе все понравилось. 



В этом году по нескольким изделиям планируем выйти на регистрационные процедуры. Я бы не загадывала сколько времени займет этот этап, так как предложение для рынка достаточно новое, - рассказала на пресс-конференции в ТАСС гендиректор Инновационного медико-технологического центра (Медтехнопарк) Екатерина Мамонова. 

➥ В Новосибирске будут производить имплантаты, которые смогут растворяться в человеческом теле 

По ее словам, сейчас ведется работа по формированию участка для производства изделий и расширения ассортимента наименований.

- В этой работе очень важна роль нашего медицинского партнера клиники НИИТО им. Я.Л.Цивьяна. Он помогает нам более точно сформулировать требования к конечному продукту, который врачи клиники уже видели, провели с ним первые экспертизы. При хорошем развитии событий мы можем увидеть первые изделия из биодеградируемых материалов уже в 2019 году, - отметила Мамонова.

Объемы производства изделий в рамках ранее анонсированного проекта сохранились - до 20 тыс конструкций в год.

➥ Производство биодеградируемых материалов запустят в конце 2018 года 

Процесс планируется организовать на базе уже действующего предприятия ООО "Альфамедика". В конце прошлого года в Медтехнопарке состоялся официальный запуск новой линии по производству широкой линейки материалов для хирургии, травматологии и ортопедии.

➥ Медпромтехнопарк запустил производство пластин для остеосинтеза 

- В перспективе мы планируем, что компания в чтение года- полутора включит в свою линейку продаж весь спектр биодеградируемых материалов. Это позволит решить задачу более быстрого продвижения инновационных изделий в клиники. Самостоятельно их на рынок выводить достаточно сложно. Сейчас мы уже делаем шаги в этом направлении, - говорит Мамонова.

Основные инвестиции в проект были сделаны в 2016 году. В 2017 шла доработка прототипа, получение продукта с изначально заложенными качествами. Итоговую сумму вложенных в разработки средств Екатерина Мамонова озвучить отказалась.

➥ Медтехнопарк в 2016 году вложит $600 тыс в биодеградируемые материалы 

- Любой инвестор ориентирован вложить как можно меньше и получить самый большой эффект. На сегодняшний день мы сконцентрировались на том, чтобы с минимальными ресурсами получить нужный результат и нам это удалось, - резюмировала глава Медтехнопарка.

Резидент парка ООО "Альфамедика" - компания, созданная в марте 2017 года под реализацию проекта. УК - 10 тыс руб. 50% компании принадлежит ООО "Инжиниринговый медико-технологический центр", по 25% - Максиму Медведеву и Игорю Жуку. Медведев и Жук являются учредителями ООО "Медицинская торговая компания" (Санкт-Петербург).

Юлия Данилова



Источники


- Биодеградируемые материалы будет продвигать "Альфамедика"
- Infopro54.ru, 22/02/2018

- Биодеградируемые материалы будет продвигать "Альфамедика"
- Новости сибирской науки (www.sib-science.info), 22/02/2018

Производство биодеградируемых (разлагающихся в организме) материалов, реализуемое новосибирским "Медицинским технопарком" совместно с новосибирским научно-исследовательским институтом травматологии и ортопедии (ННИИТО им. Цивьяна) и Новосибирским институтом органической химии СО РАН будет запущено в 2019 году, сообщила в пресс - центре ТАСС директор инновационного медико-технологического центра "Медицинский технопарк" Екатерина Мамонова. 

"За прошлый год мы протестировали образцы и прототипы продуктов, показали их врачам и получили положительные отзывы. Мы планируем пройти по ряду изделий в этом году регистрационную процедуру и при хорошем развитии событий первые подобные конструкции можно будет увидеть уже в начале 2019 года", - сказала Мамонова.

По ее словам, биодеградируемые конструкции - это новый продукт, который при травме позволяет материалу каркаса временного протеза самому вывестись из человеческого организма. Как уточнила Мамонова, подобную разработку трудно вывести на рынок и в клиники, но у медтехнопарка уже есть компания, которая сможет включить биодеградируемые материалы в свой ассортимент и тем самым ускорит появлении продукции в клиниках.

"В конце прошлого года мы открыли производство стандартных травматологических конструкций в компании- резиденте медтехнопарка "Альфа Медика" и мы рассчитываем, что эта компания включит в свой ассортимент и конструкции на основе биодеградируемых материалов. Это позволит решить задачу продвижения в клиники в течение года-полутора", - сказала Мамонова, уточнив что объем производства биодеградируемых конструкций составит 20 тыс. штук в год.

Медико-технологического центр "Медицинский технопарк" работает в Новосибирске с 2016 года. Сейчас на его базе работают 7 производств. К 2019 году в "Медицинском технопарке" планируется открыть вторую и третью очередь производства. 


Источники

Новосибирский медтехнопарк начнет выпуск разлагающихся в организме материалов в 2019 году.
- Advis.ru, 21/02/2018
Новосибирский медтехнопарк начнет выпуск разлагающихся в организме материалов в 2019 году
- Woman.rambler.ru, 21/02/2018
Новосибирский медтехнопарк начнет выпуск разлагающихся в организме материалов в 2019 году
- ТАСС, 21/02/2018
Новосибирский медтехнопарк начнет выпуск разлагающихся в организме материалов в 2019 году
- Mirtesen.sputnik.ru, 21/02/2018
В Медтехнопарке будут производить гемостатические материалы
- DEGA MARKET (russiaindustrialpark.ru), 22/02/2018
В Медтехнопарке будут производить гемостатические материалы
- Infopro54.ru, 21/02/2018
С 2019 г. года в Новосибирске начнут производить разлагающиеся в организме материалы
- Деловой квартал (dk.ru), 22/02/2018
В Новосибирском медтехнопарке начнут выпуск разлагающихся в организме материалов
- Новости сибирской науки (www.sib-science.info), 22/02/2018
11 февраля прошел Международный день женщин и девочек в науке.


Наука и гендерное равенство являются неотъемлемыми элементами процесса достижения целей развития, включая те, которые изложены в Повестке дня устойчивого развития до 2030 года. За последние 15 лет мировое сообщество достигло значительных успехов в деле вовлечения женщин и девочек в науку. Несмотря на это, женщины и девочки до сих пор сталкиваются с ограничениями в этой сфере. Согласно исследованию, проведенному в 14 странах, возможность получения степени бакалавра, магистра и доктора для женщин в сфере науки составляет 18%, 8% и 2% соответственно, в то время как для мужчин эти показатели составляют 37%, 18% и 6%.

Для того чтобы достичь полного и равного доступа женщин и девочек к науке, а также обеспечить гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин и девочек, Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 70/212, провозглашающую 11 февраля Международным днем женщин и девочек в науке.



Этот день является напоминанием о том, что женщины играют важную роль в научном и технологическом сообществе и что их участие должно быть расширено. В преддверии этой даты в Новосибирске прошло годовое отчетное собрание Новосибирского регионального отделения Федерации женщин с университетским образованием (НРО ФЖУО).

В этой встрече приняли участие известные женщины города: член Совета Федерации Федерального собрания РФ Надежда Николаевна Болтенко, ректор Нового сибирского института доктор социологических наук Надежда Дмитриевна Вавилина, заведующая лабораторией биоорганической химии ферментов Института химической биологии и фундаменталь-ой медицины член-корреспондент РАН Ольга Ивановна Лаврик, ректор Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии Наталья Викторовна Багрова, директор Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова,  доктор физико-математических наук и руководитель Новосибирского отделения ФЖУО Елена Григорьевна Багрянская.

Участницы обсудили проблемы социальной и научной деятельности женщин. Ранее, когда детские садики были в оперативном управлении СО РАН, его сотрудники, в том числе и из научно-исследовательских институтов, имели преимущество при устройстве ребенка в садик. Теперь, в связи с передачей детских садов Академгородка в муниципальную собственность, резко возросла очередь в младшие группы, а женщины-ученые Новосибирского научного центра имеют меньше возможностей продолжить исследовательскую деятельность. Для решения этих проблем женщины решили обратиться с письмами к председателю СО РАН академику РАН Валентину Николаевичу Пармону, руководителю Советского района Новосибирска Дмитрию Михайловичу Оленникову и руководителю Сибирского ТУ ФАНО России Алексею Арсентьевичу Коловичу.

В некоторых институтах возникли проблемы с переаттестацией женщин-ученых, вышедших из декретного отпуска. При этой процедуре не учитывается тот факт, что в течение двух-трех лет женщины не имели возможность заниматься наукой и публиковаться в журналах. Однако научные статьи требуются для переаттестации на должность, которую они занимали до декретного отпуска. Планируется обращение к Валентину Пармону и руководителю ФАНО России Михаилу Михайловичу Котюкову для издания специального постановления, в котором бы учитывался факт декретного отпуска, а молодые матери освобождались от переаттестации на два года.

Кроме того, в настоящее время для ряда грантов РНФ, РФФИ и других фондов устанавливается ограничение по возрасту (33 года или 35 лет), которое не учитывает срок декретного отпуска для женщин-ученых и таким образом ставит их в неравное положение с их коллегами-мужчинами. Собранием было решено направить обращение к руководителям фондов с предложени- ем увеличить срок признания молоды- ми учеными женщин, бывших в декрет- ном отпуске, на этот период. По словам участниц, такая практика существует во всех цивилизованных странах.

Обсуждалась международная деятельность НРО ФЖУО в прошедшем 2017 году: участие в проекте STEM, международном проекте «Гендерный дисбаланс в математике и естественных науках. Как измерить и как уменьшить?», Первом международном конгрессе женщин ШОС — БРИКС. В 2018 году планируется продолжить участие в этих проектах. Кроме того, члены НРО ФЖУО примут активное участие в организации и проведении Евразийского форума женщин. «Решение некоторых из главных задач повестки дня в области устойчиво- го развития — от улучшения здравоохранения до борьбы с изменением климата — опирается на использование талантов каждого. Это означает вовлечение всё большего числа женщин в деятельность в этих областях. Разнообразие в исследовательской деятельности расширяет круг талантливых исследователей, внося новые перспективы, таланты и креативность»,— написано на сайте ЮНЕСКО по поводу учреждения Международного дня женщин и девочек в науке. Члены ФЖУО в Новосибирске разделяют эту миссию и успешно воплощают эти идеи в жизнь.

ИСТОЧНИК

ЖЕНЩИНЫ ОБСУДИЛИ СОЦИАЛЬНУЮ И НАУЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- Наука в Сибири (), 15.02.2018

19 февраля исполняется 70 лет лауреату Государственной премии РФ, доктору химических наук, профессору, заведующему лабораторией азотистых со- единений НИОХ СО РАН Игорю Алексеевичу Григорьеву.


Grigoriev IA 600


Научные работы И.А. Григорьева и руководимого им коллектива хорошо известны в России и за рубежом.
И.А. Григорьев — специалист в области синтетической и физиче- ской органической химии, внесший вклад в развитие химии стабильных нитроксильных радикалов и нитронов. Полученные в ходе проведенных им исследований результаты существенно расширили представления о химических и физико-химических свойствах таких соединений, о пределах их устойчивости и возможных подходах к их синтезу.

И.А. Григорьевым сформулировано и разработано новое направление в синтезе стабильных нитроксильных радикалов, содержащих, наряду с традиционными алкильными заместителями, различные функциональные группы. Установлен катион-радикальный механизм этих превращений. В результате комплексного исследования электронной структуры имидазолиновых нитроксильных радикалов и их диамагнитных аналогов проведен анализ спиновой и зарядовой составляющих электронного влияния радикального центра на реакционную способность других функциональных групп в составе таких молекул. Обнаружен и исследован новый класс реакций ста- бильных радикалов, в которых проявилось влияние радикального центра на химическую реакционную способность не связанной с ним непосредственно функциональной группы. Проведена систематизация окислительно-восстановительных свойств нитроксильных радикалов. Развито научное направление синтеза функционально замещенных нитроксильных радикалов, ЭПР- спектр которых зависит от pH среды, пригодных для проведения измерений в физиологических условиях.

Полученные соединения нашли широкое применение для развития междисциплинарных исследований в области структурной и молекулярной биологии, органической и физической химии, материаловедения.

При активном участии Игоря Алексеевича Григорьева в тесном сотрудничестве с НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина развивается научное направление НИОХ СО РАН, посвященное разработке веществ и материалов медицинского назначения. И.А. Григорьевым в соавторстве издана монография «Имидазолиновые нитроксильные радикалы» (1988), главы в монографиях «Biological Magnetic Resonance» (1980), «Nitlrile Oxides, Nitrones and Nitronates in Organic Synthesis» (2008), сборнике «Электрохимия органических соединений в начале XXI века», подготовлены и опубликованы более 430 научных работ, в том числе в последние пять лет — 52 научных статьи и 4 патента. Научные достижения И.А. Григорьева в области химической и биохимической физики отмечены медалью «Памяти академика Н.М. Эммануэля» (2015).

С 2002 по 2012 год И.А. Григорьев возглавлял НИОХ СО РАН в ранге директора.

На данном ответственном посту И.А. Григорьеву удалось обеспечить рост качества и количества проводимых исследований, развитие международного сотрудничества, в том числе внешнеэкономической деятельности НИОХ СО РАН, всё большее число научных работ института выходило в зарубежных научных журналах. Институтом организованы и проведены на высоком уровне международные конференции по всем научным направлениям: природным и биологическим активным соединениям, гетероциклическим соединениям, нитроксильным радикалам, современным проблемам органической химии.

На посту директора И.А. Григорьев неизменно поощрял привлечение студентов НГУ и НГПУ к проведению экспериментальных исследований института, всемерно поддерживал работу Совета научной молодежи.

И.А. Григорьев посвятил много времени подготовке научных кадров. С 2003-го по 2007 год заведовал кафедрой органической химии НГУ, вел занятия студентов по курсу «Физические методы установления строения органических соединений», поддерживал активное научное сотрудничество с НГПУ. Среди учеников И.А. Григорьева десять кандидатов наук, коллектив возглавляемой им лаборатории является одним из самых молодых среди лабораторий НИОХ СО РАН. И.А. Григорьев в течение многих лет возглавляет диссертационный совет по специальности «органическая химия». Благодаря активной и успешной работе И.А. Григорьева на посту директора институт сохранил коллектив и научные направления.

Коллектив НИОХ СО РАН, коллеги и соратники горячо поздравляют Игоря Алексеевича с юбилеем и желают ему долголетия, творческой активности, физической бодрости, здоровья и благополучия.

ИСТОЧНИКИ

70 ЛЕТ ДОКТОРУ ХИМИЧЕСКИХ НАУК ИГОРЮ АЛЕКСЕЕВИЧУ ГРИГОРЬЕВУ
- Наука в Сибири (www.nsc.ru), 15/02/2018
На сегодняшний день один из самых распространенных методов борьбы с онкологией — это химиотерапия.Однако у нее есть серьезный недостаток: в ходе воздействия она уничтожает не только опухолевые, но и здоровые клетки. Ученые Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН предложили использовать специальные химические структуры — мицеллы — чтобы доставлять лекарство точно к опухоли. 

 

Мы регулярно сталкиваемся с мицеллами в повседневной жизни: именно они являются основой поверхностно-активных веществ, а значит, всевозможных моющих средств, бытовой химии и косметики. Мицелла представляет собой шарообразную группу молекул, ядро которой образуют длинные гидрофобные группы, а поверхность — гидрофильные. Благодаря своей двойной структуре они могут, например, связать воду и жир, которые изначально не взаимодействуют друг с другом, или ломать поверхность бактерий, прорывая их мембрану. 

 



 

Мицеллы можно использовать и в лекарственных целях: для этого нужно подобрать гидрофильную часть структуры таким образом, чтобы она была биосовместимой, то есть не разрушала клетки организма и не вызывала иммунный ответ. Идея специалистов НИОХ СО РАН состоит в том, чтобы создать мицеллы, которые будут раскрываться и выпускать заключенное в ядре лекарство, только дойдя до опухоли. Этого можно добиться благодаря тому, что кислотность в пораженных клетках чуть ниже, чем в здоровых тканях: исследователи могут сделать мицеллу, нарушающую свою стабильность при понижении кислотности.

 

Для этого исследователи собираются использовать мицеллы с дополнительной сшивкой ядра, то есть металлом, который добавляется к гидрофобной группе и делает её более устойчивой.

 

— Именно эта сшивающая часть и является лекарственной, — говорит старший научный сотрудник НИОХ СО РАН кандидат химических наук Мария Владимировна Еделева. — Пока в качестве модельного вещества используется цинк: он не проявляет противораковую активность, но может сшить мицеллу, сделать её стабильной в растворе, имитирующем кровь, и растворится при понижении кислотности. 

 

Когда разработка подойдет к стадии доклинических испытаний, цинк можно будет заменить платиной, известной как хороший агент химиотерапии. Гидрофильной частью мицеллы является полиэтиленоксид, а гидрофобной — полистирол. Сейчас ученые уже доказали, что могут создавать полимер, который сшивается металлом и раскрывается при изменении кислотной среды. Специалисты НИОХ СО РАН получили грант Российского научного фонда на это исследование, работа будет продолжаться еще полтора года. 

 

ИСТОЧНИКИ

Сибирские ученые улучшают эффективность химиотерапии 
- Наука в Сибири (www.sbras.info), 15/02/2018
Новосибирские химики создали молекулу для доставки лекарства к раковым клетка 
- Интерфакс (www.interfax.ru), 15/02/2018
Новосибирские химики создали молекулу, которая сможет прицельно доставлять лекарство к раковым клеткам 
- Интерфакс (www.interfax-russia.ru), 15/02/2018
Новосибирские химики создали молекулу для доставки лекарства к раковым клетка 
- Новости России и мира сегодня (newsrussia.today), 15/02/2018
Российские ученые улучшают эффективность химиотерапии
- Медицинское Обозрение (m-oboz.ru), 15/02/2018
Химики создали молекулу для доставки лекарства к раковым клеткам
- NewsRussia.today, 15/02/2018
Новосибирские химики создали молекулу для доставки лекарства к раковым клеткам
- Федеральная Грузинская национально-культурная автономии в России (kartvelebi.ru), 15/02/2018
Российские ученые улучшают эффективность химиотерапии
- Русская планета (rusplt.ru), 15/02/2018
Новосибирские химики сделали молекулу для доставки лекарства к раковым клеткам
- 1nnc.net, 15/02/2018
Новосибирские химики создали молекулу для доставки лекарства к раковым клеткам
- Пульс Планеты 24/7 (puls-planety247.ru), 15/02/2018
Российские онкологи предложили неожиданный подход в лечении рака
- MEDdaily (meddaily.ru), 15/02/2018
Российские ученые узнали, как усовершенствовать химиотерапию
- Newstes.ru, 15/02/2018
Российские ученые узнали, как усовершенствовать химиотерапию
- Парламентская газета (pnp.ru), 15/02/2018
Вред химиотерапии устранят новосибирские ученые
- Все новости Новосибирской области (vn.ru), 15/02/2018
Вред химиотерапии устранят новосибирские ученые
- Новости@Mail.ru, 15/02/2018
Сибирские химики предложили лечить рак основой для моющих средств
- Google Новости ТОП, 15/02/2018
Сибирские химики предложили лечить рак основой для моющих средств
- Российская газета (rg.ru), 15/02/2018
Новосибирские ученые улучшают эффективность химиотерапии
- Новости сибирской науки (www.sib-science.info), 15/02/2018

В преддверии Дня российской науки, который отмечается 8 февраля, «Наука в Сибири» вспоминает самые яркие разработки сибирских ученых, направленные на то, чтобы сделать нашу с вами жизнь лучше — методики лечения опасных заболеваний; улучшенные сорта привычных овощей и адаптированные к сибирским условиям экзотические культуры, способные заменить лекарственные препараты; экологически безопасные технологии переработки отходов, способные решить «мусорный вопрос», и многое другое.

Сердце будет биться в такт

 

Вылечить смертельную аритмию одним уколом? Возможно, что это станет реальным уже через несколько лет, благодаря инновационной фармацевтической разработке сибирских ученых. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра им. академика Е.Н. Мешалкина разработали перспективный способ лечения фибрилляции предсердий, а также научились останавливать временную форму этого заболевания с помощью ботокса.

 

Фибрилляция предсердий возникает, когда две камеры сердца начинают активно и хаотично сокращаться, полностью сбивая ритм желудочков, работающих как насос. Эта разновидность аритмии встречается у двух-трех человек из тысячи. От нее не умирают, но она несет за собой много опасных последствий: инсульты, сердечную недостаточность и так далее, поэтому является социально значимой проблемой, над решением которой медики и ученые бьются уже очень давно.

 

Специалисты ГМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина предложили использовать для лечения ботулотоксин, который раньше в кардиологии никто  не применял. Было проведено экспериментальное исследование, которое показало, что это работает. Пациентам, ложившимся на шунтирование, делались инъекции ботокса в жировые подушки сердца, после операции людям имплантировали маленькие приборчики, измеряющие сердечный ритм, и наблюдали их в течение года — ни у кого фибрилляции предсердий не возникло, тогда как в группе, принимавшей плацебо, болезнь проявилась у 30 %. Затем был поставлен эксперимент на животных, в котором инъекции ботокса делались уже не на открытом сердце, а с помощью катетера. Потом исследователи смешали ботулотоксин с органической композицией, чтобы он распадался медленней и действовал дольше.

 

Идея создания сверхэффективного лекарства на основе самого сильного яда в мире принадлежит новосибирским хирургам — в частности, заместителю директора ГМИЦ им. Е.Н. Мешалкина члену-корреспонденту РАН, профессору Евгению Анатольевичу Покушалову, а новый препарат ботулотоксина с органической композицией разработан совместно с лабораторией физиологически активных веществ под руководством доктора химических наук Наримана Фаридовича Салахутдинова  (Институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН).


Читать полностью
- Наука в Сибири (www.sbras.info), 05/09/2018

С 18 по 23 января 2018 года в 120 км от Москвы в доме отдыха «Красновидово»  МГУ  им. М.В. Ломоносова состоялась Всероссийская конференция с международным участием «Марковниковские чтения: органическая химия от Марковникова до наших дней» (WSOC2017) и школа-конференция молодых ученых «Органическая химия: традиции и современность».

Проводимое мероприятие было направлено на обсуждение актуальных направлений мировой органической химии, таких как:

1. Развитие методологии современного органического синтеза и современные методы кросс-сочетания.

Ключевыми здесь были пленарные доклады: Геворгяна В.Н. (Чикаго, США) «NEW TRENDS IN C–H FUNCTIONALIZATIONS»; Никонова Г.И. (Брукс, Канада) «АКТИВАЦИЯ СВЯЗЕЙ И КАТАЛИЗ СОЕДИНЕНИЯМИ ЭЛЕМЕНТОВ ГЛАВНЫХ ПОДГРУПП»; Васильева А.В. (Санкт-Петербург) «ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА НА ОСНОВЕ СУПЕРЭЛЕКТРОФИЛЬНОЙ АКТИВАЦИИ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ»; Абаева В.Т. (Владикавказ) «РЕАКЦИИ ФУРАНА С РАСКРЫТИЕМ ЦИКЛА»; Трифонова А.А. (Москва) «КОМПЛЕКСЫ РЕДКО- И ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬ-НЫХ МЕТАЛЛОВ В КАТАЛИЗЕ МЕЖМОЛЕКУЛЯРНЫХ РЕАКЦИЙ ГИДРОФУНКЦИОНАЛИЗАЦИИ НЕПРЕДЕЛЬНЫХ СУБСТРАТОВ».

2. Совершенствование методов исследования органических соединений.

Программа включала пленарные доклады: чл.-кор. РАН Федюшкина И.Л. (Нижний Новгород) «НЕКЛАССИЧЕСКИЕ МОС АЛЮМИНИЯ И ГАЛЛИЯ»; Третьякова Е.В. (Новосибирск) «ВЫСОКОСПИНОВЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ МОЛЕКУЛЫ»; Лысенко К.А. (Москва) «СОПРЯЖЕНИЕ И АНОМЕРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ УДОБНАЯ МОДЕЛЬ?»; Юсубова М.С. (Томск) «ЦИКЛИЧЕСКИЕ И ПСЕВДОЦИКЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ ПОЛИВАЛЕНТНОГО ИОДА: СИНТЕЗ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ».

3. Направленный поиск молекул с биологической активностью. Фторорганические соединения.

Пленарные доклады: Юдина А.К. (Торонто, Канада) «DEVELOPMENT OF BIOACTIVE MOLECULES USING THE TOOLS OF CHEMICAL SYNTHESIS»; чл.-корр. РАН Миронова В.Ф. (Казань) «СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ХИМИИ И ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ СОЛЕЙ ФОСФОНИЯ – НОВЫХ МОЛЕКУЛЯРНЫХ ВЕКТОРОВ В ФАРМАКОЛОГИИ»; чл.-корр. РАН Кучина А.В. (Сыктывкар) «Антиоксиданты: химия и применение»; Лукашева Н.В. (Москва) «СТЕРОИДЫ: 100 ЛЕТ БУРНОГО РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ХИМИИ СТЕРОИДОВ» были специально подобраны для освещения подходов к дизайну биологически активных соединений.

4. Новые методы создания органических материалов, и радиофармацевтика.

Пленарные доклады академика Синяшина О.Г. (Казань) «ФОСФОР – СТРУКТУРО-ОБРАЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ В ОРГАНИЧЕСКОЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ» и чл.-корр. РАН Койфмана О.И. (Иваново) «СИНТЕЗ И ПРЕВРАЩЕНИЯ ДИАЗЕПИНО-ПОРФИРАЗИНА»;  Сысолятина С.В. (Бийск) «ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИЕ АМИНЫ. СИНТЕЗ СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ» были посвящены междисциплинарным исследованиям в области органической химии и материаловедения.

От НИОХ СО РАН в конференции приняли участие: д.х.н. Третьяков Е. В. с пленарным докладом «Высокоспиновые органические молекулы» и на конференции молодых ученых – студенты 5-го курса НГУЗахаров Д.О. с докладом «Синтез 3-аминокумаринов на основе пеуцеданина» в соавторстве с Липеевой А.В. и Шульц Э.Э. и Финке А.О. с докладом «Синтез 4-гидрокси-6-(4-R-1,2,3-триазол-1-ил)-функционализированных производных соласодина» в соавторстве с Мироновым М.Е. и Шульц Э.Э.

С материалами конференции можно ознакомиться в библиотеке НИОХ СО РАН.

На сайте конференции размещены презентации мини-курсов и доклады пленарных докладчиков

ИСТОЧНИКИ

Ученые НИОХ СО РАН - на Марковниковских чтениях 
- Новости сибирской науки (www.sib-science.info), 09.02.2018
День российской науки в Новосибирской области в этом году маркирован ярче обычного: именно наука и инновации обозначены главными китами, на которые впредь будет опираться регион. Названия «Академгородок», «СО РАН», имена академика Лаврентьева, его сподвижников и последователей все чаще звучат в новостях. Институты работают и продолжают двигать прогресс, создавая в своих стенах массу удивительных и полезных проектов. Эти проекты поддерживает правительство области.

В регионе создана инфраструктура для реализации научных разработок, запуска инновационных продуктов в производство: Академпарк, Биотехнопарк, Медтехнопарк. Миллионы рублей направляются на гранты для ученых, работающих над конкретными задачами, на именные стипендии для научной молодежи, подающей надежды, на премии в благодарность за заслуги в области науки.

— Наш регион обладает мощным научно-образовательным потенциалом, — говорит заместитель министра образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Олеся Орлова, добавляя, что для стимулирования научного потенциала, увеличения вклада науки и высшего образования в социально-экономическое развитие области в регионе реализуется целый ряд мероприятий.

Так, акцент делается на привлечение в науку талантливой молодежи, на поддержку инициатив молодых ученых, аспирантов, докторантов, студентов. Второй год подряд вместе с Российским фондом фундаментальных исследований проводятся конкурсы по направлениям, актуальным и востребованным в экономике региона: энергосбережению, микро-, нано- и био­электронике, новым материалам и нанотехнологиям, приборостроению, охране здоровья, общественным и гуманитарным проблемам.


— В прошлом году у нас был бум заявок — около 600, — сообщила замминистра. — Из них финансово поддержали 65 проектов на сумму 56 миллионов рублей. В конце 2017 года был объявлен очередной конкурс — заявки подали 400 ученых. Врио губернатора Андрей Травников подтвердил возможность финансирования на 40 миллионов рублей.На эти цели уже выделено 20 миллионов рублей, еще 20 миллионов даст Российский фонд фундаментальных исследований.

Молодые ученые могут рассчитывать на гранты в размере 400 тысяч рублей, которые выделяют на проведение прикладных научных исследований и завершение опытно-конструкторских работ. Конкурс объявят в апреле 2018 года.

— Кроме того, для поддержки аспирантов и докторантов, которые ведут перспективные научные исследования, мы ежегодно осенью объявляем конкурс на выделение десяти именных стипендий правительства Новосибирской области. Стипендиаты получают 10 тысяч рублей ежемесячно в течение одного года, — добавила Орлова.

Что касается именных премий, присуждаемых региональным правительством, их выдают за уже имеющиеся достижения в области науки и инновационной деятельности. Конкурс на премию (ее размер 50 тысяч рублей) будет объявлен в сентябре.

Поддержкой также пользуются субъекты инновационной деятельности — компании и бизнесы, зарегистрированные на территории региона. В прошлом году по этому конкурсу освоили пять миллионов рублей.Дни российской науки стартовали в Новосибирске на прошлой неделе. Первого февраля в выставочном центре СО РАН прошла встреча «без галстуков», где ведущие ученые обсудили план мероприятий в школах. После 8 февраля состоится торжественный прием, на котором будут присваивать звание «Заслуженный деятель науки Новосибирской области», вручат почетные грамоты губернатора, благодарности и свидетельства стипендиатов правительства региона. Запланировано также заседание совета молодых ученых при правительстве Новосибирской области, где обсудят решения актуальных задач в сфере науки, образования и инновационной дея­тельности.

ДАТЫ

1943. В Новосибирске начал работу Западно-Сибирский филиал АН СССР

1958. На специальные вакансии СО АН СССР избраны восемь академиков и 27 членов-корреспондентов Академии наук СССР. В их числе такие известные ученые, как И. Н. Векуа, П. Я. Кочина, А. И. Мальцев, Ю. Н. Работнов, В. С. Со­болев, А. А. Трофимук, А. Л. Яншин, Г. К. Боресков, Г. И. Будкер, В. В. Воеводский, Ю. А. Косыгин и многие другие. До 90 процентов кадрового состава ННЦ приехали в Сибирь из других регионов СССР.

В ННЦ вошли подразделения Западно-Сибирского филиала Академии наук СССР, а также формировавшиеся академические институты — всего 14 НИИ.

1959. В Академгородке формируется университет исследовательского типа — НГУ, а также физико-матема­тическая школа для одаренных детей, отбор которых осуществляется через систему олимпиад. Основная функция вуза — подготовка кадров для научных учреждений и вузов Сибири и Дальнего Востока.В составе Новосибирского научного центра начали действовать опытный завод (концепция так называемого пояса внедрения) и конструкторское бюро. Оба интегрированы с НИИ Академгородка, занимались «доводкой» разработок.

1957. Создано Сибирское отделение Академии наук СССР (до 1992 года). Основой Академгородка стал Новосибирский научный центр (комплекс научных, научно-технических и научно-вспомогательных учреждений, а также объектов производственной, жилищной и социально-бытовой инфраструктуры). Строительство Академгородка вело Министерство среднего машиностроения СССР, осуществлявшее управление атомной отраслью промышленности. Этим объясняется молниеносной развитие инфраструктуры ННЦ.

1961. В состав комплекса институтов входит уже 21 НИИ: девять представляют физико-математическое и техническое направления, пять — химическое, четыре — биологическое, один — науки о Земле и два — общественные науки. Плюс фундаментальная научная библиотека.

1963. Команда физиков под руководством Герша Будкера создала в Академгородке первый в мире адронный коллайдер.

1964. Государственная комиссия во главе с президентом АН СССР академиком М. В. Келдышем подписала акт приемки в эксплуатацию Новосибирского научного центра (15 институтов, НГУ, опытный завод, жилые дома общей площадью 286,6 тысячи квадратных метров, шесть школ, кинотеатр, две больницы).

1969. Создан исследовательский центр Сибирского отделения сельскохозяйственной академии, возник поселок Краснообск.

1970. Создан Сибирский филиал Академии медицинских наук (в 1979 году преобразован в Сибирское отделение).

1979. Образован поселок микробиологов Кольцово. Основой научно-производственного комплекса стал ГНЦ ВБ «Вектор», научный центр противодействия глобальным биологическим угрозам.

1982. За успехи в проведении научных исследований, подготовку высококвалифицированных научных кадров и большой вклад в развитие производительных сил Сибири Сибирское отделение Академии наук СССР награждено орденом Ленина.

1990. Численность работающих в области науки и связанной с ней инфраструктуре в регионе достигла 85 тысяч человек — вдвое больше занятых в отраслях станкостроения и приборостроения в совокупности.

1991. Началась «утечка мозгов»: выезд ученых за рубеж на длительные сроки по контрактам или на постоянное место жительства. Созданный за предыдущие десятилетия и значительно приумноженный в 1960–1970-е годы крупный экономический, научно-технический и культурный потенциал оказывался все более невостребованным.Только за 1991 год эмигрировали 56 научных сотрудников СО РАН.

1997. Создается технопарк «Новосибирск» для отбора перспективных малых предприятий в научно-технической сфере с проектами высокой степени готовности и предоставления им в аренду на льготных условиях офисных и производственных площадей со всеми коммуникациями, а также комплекса экономических, бухгалтерских, юридических и маркетинговых услуг.

2002. Учеными Института цитологии и генетики СО РАН опубликованы результаты расшифровки генома малярийного комара, что позволило создать эффективную вакцину.

2006. В составе ННЦ СО РАН — 33 научно-исследовательских и конструкторско-технологических института, более половины научного потенциала Сибирского отделения. Численность работающих — 20 тысяч человек. Из них 76 процентов — в научных учреж­дениях, в том числе 5 125 научных сотрудников (свыше 90 членов РАН), бо­лее тысячи докторов и около 2,8 тысячи кандидатов наук.

2007. По поручению Президента РФ на территории новосибирского Академгородка строится технопарк в сфере информационных технологий (инженерная инфраструктура и первое здание — центр технологического обеспечения). Заявлено о строительстве в Кольцово технопарка биологического направления: в поселке уже сформировался пул инновационных компаний, для которых создали бизнес-инкубатор.

2010. В Академпарк заходят первые резиденты. В регионе утверждена концепция инновационного медико-технологического центра.

2011. Начало строительства Биотехнопарка в наукограде Кольцово.

2012. Открыт первый в стране медицинский технопарк полного цикла. Элементы комплекса позволяют инновационной медицинской компании пройти весь путь от научной идеи до конкурентоспособной медицинской продукции или услуги. Запущена первая очередь фармнаправления в кольцовском Биотехнопарке.

2017. Ученые ИЯФ СО РАН в четыре раза увеличили срок хранения селедки и фарша. Облучение селедки и других рыбных пресервов пучком электронов из ускорителя частиц продлевает срок их хранения.  

2017. Представители Всероссийского института авиационных материалов создали технологии для аэрокосмической отрасли и для нового этапа освоения Арктики. Впечатляет работающий образец малоразмерного газотурбинного двигателя для беспилотника, полностью изготовленный по аддитивным технологиям.

2017. Ученые из Института органической химии имени Н. Н. Ворожцова СО РАН, НГУ и НИИ гриппа в Санкт-Петербурге разработали новый продукт широкого спектра противовирусной активности, в основе которого лежат природные соединения — терпены и терпеноиды. Вещество оказалось активным в отношении штаммов свиного, гонконгского и птичьего гриппа.

2017. В Институте лазерной физики СО РАН, НГУ и НГТУ разработали сверхстабильный лазер для атомных часов, который позволит создать устройства для точного измерения времени, не уступающие западным аналогам.

2017Институт цитологии и генетики СО РАН совместно с Сибирским федеральным биомедицинским исследовательским центром имени академика Е. Н. Мешалкина, Институтом химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН и с участием студентов Новосибирского государственного университета разработал биопротезы, способные заменить сосуды человеку, нуждающемуся в трансплантации.

2017ИЯФ СО РАН и НГТУ создали технологию сплавления титана и тантала, в результате чего получили особо стойкий к коррозии и агрессивным средам материал. Реактор, изготовленный из него, может работать непрерывно 30 лет.

2017. Ученые Института ядерной физики СО РАН запатентовали новую модель рентген-сканера «Сибскан» для аэропортов. Разработка помогает обнаруживать опасные предметы под одеждой и внутри человека. «Сибскан» уже используется в аэропорту Толмачево. Доза радиации, получаемая человеком при рентген-сканировании, в этом устройстве снижена, что делает процедуру более безопасной.

2018. Научно-технический и образовательный комплекс Новосибирской области представлен 55 академическими институтами РАН, РАМН и РАСХН; Федеральным государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», а также более чем 60 отраслевыми научно-исследовательскими, конструкторско-технологическими и проектными институтами, 100 крупными и 1 700 малыми предприятиями, 43 высшими учебными заведениями. Доля сотрудников, занятых исследованиями и разработками, в Новосибирской области более чем в полтора раза превышает среднероссийский уровень.

Анжелина Дерябина, «Советская Сибирь»

Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 6 от 7 февраля 2018 года



Источники

День Н: науки вечный двигатель
- Все новости Новосибирской области (vn.ru), 07/02/2018
День Н: науки вечный двигатель
- Новости@Rambler.ru, 07/02/2018
День Н: науки вечный двигатель
- Новости сибирской науки (www.sib-science.info), 07/02/2018