Кагегории ru
nioch.ru

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

Кагегории ru

Оно показывает эффективность и при лечении оспы обезьян

ds


В июне 2022 года «Вектор» был первым, кто подготовил тест-системы на оспу обезьян для регионов

В России зарегистрировали первый отчественный противооспенный препарат «НИОХ-14» — его сделали в Новосибирске.

Как сообщила пресс-служба Роспотребнадзора РФ, лекарство разработано и запатентовано научным центром «Вектор» Роспотребнадзора совместно с Новосибирским институтом органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН. Его доклинические исследования показали безопасность и эффективность в борьбе со всеми видами ортопоксвирусов, в том числе с оспой обезьян.

— «НИОХ-14» — стратегический препарат, который будет находиться в государственном резерве и применяться в случае необходимости. Механизм действия препарата заключается в блокировании формирования оболочки вируса, что позволяет остановить выход вируса и его дальнейшее распространение в организме, — отметили в пресс-службе ведомства.

 

ИСТОЧНИКИ

В России зарегистрировали противооспенный препарат — его разработали в Новосибирске
- NGS.RU(ngs.ru), 06/10/2022
Минздрав зарегистрировал первый в России противооспенный препарат
- RIA Новости (ria.ru), 05/10/2022
Минздрав зарегистрировал противооспенный препарат НИОХ-14 для пациентов от 18 лет
- ФАРМПРОМ (pharmprom.ru), 05/10/2022
Минздрав зарегистрировал первый в России противооспенный препарат
- N+1 (nplus1.ru), 05/10/2022
В России зарегистрировано лекарство «НИОХ-14» против оспы
- Plus-1 (plus-one.ru), 06/10/2022
Разработчик препарата "НИОХ-14" считает его эффективным против всех видов оспы
- ТАСС (tass.ru), 19/07/2022
Препарат от оспы "НИОХ-14" могут зарегистрировать в РФ через несколько недель
- m24 (www.m24.ru), 27/09/2022
В «Векторе» рассказали об эффективности препарата НИОХ-14 против оспы обезьян
- Известия (iz.ru), 24/09/2022
В «Векторе» рассказали об эффективности препарата НИОХ-14 против оспы обезьян
- Известия (iz.ru), 24/09/2022
Подробнее: https://www.m24.ru/news/medicina/27092022/505613?utm_source=CopyBuf
НИОХ-14 (препарат от оспы обезьян)
- ZDRAV.EXPERT МедТехПортал (zdrav.expert), 01/08/2022
Новосибирский институт органической химии готов организовать у себя производство нового препарата против оспы
- Interfax.Образование (academia.interfax.ru), 26/08/2022

Сибирские ученые традиционно прокомментировали Нобелевские премии по физиологии и медицине, физике и химии за 2022 год и рассказали, как связаны с этими направлениями исследований научные институты Новосибирска. 

Михаил ШуньковНобелевскую премию по физиологии и медицине, которую получил шведский биолог Сванте Паабо за открытия, связанные с геномами вымерших гоминидов и эволюцией человека, прокомментировал советник директора Института археологии и этнографии СО РАН, заведующий отделом археологии каменного века член-корреспондент РАН Михаил Васильевич Шуньков.

«Имя Сванте Паабо хорошо известно всем специалистам по эволюции человека, — сказал Михаил Шуньков. — Он является основоположником нового современного научного направления — палеогеномики. Более 30 лет назад Паабо занялся исследованием ДНК египетских мумий и секвенированием ископаемой ДНК неандертальцев. В начале 2000-х годов началось активное сотрудничество ИАЭТ СО РАН с лабораторией эволюционной палеогенетики Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка. К 2010 году был получен первый черновик генома неандертальцев, который покрывал более 60 % ископаемого генома. Совместная работа позволила нам по-новому взглянуть на эволюцию человека: в частности, через секвенирование митохондриальной и ядерной ДНК было показано участие неандертальцев в формировании современного человечества».

Активное сотрудничество началось в 2008 году, когда в Денисовой пещере на Алтае были обнаружены первые костные останки, принадлежавшие неизвестной ранее популяции древних людей, — денисовскому человеку. Сванте Паабо вывел исследования антропологов и археологов на качественно новый уровень. Стало не только возможным производить видовую идентификацию ископаемых останков по неопределимым морфологическим костным материалам, но и секвенировать ДНК непосредственно из отложений.

«Благодаря секвенированию митохондриальной, а затем и ядерной ДНК и изучению костных останков на Алтае в Денисовой пещере удалось определить нелинейный путь развития человечества: были установлены генетические связи между древними популяциями неандертальцев, денисовцев и раннего ископаемого современного человека. Доказано, что в геноме современного европейского и азиатского населения есть 4 % генома неандертальца, а в геноме жителей островной части Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании — до 6 % генома денисовца. Сейчас ведутся работы по изучению влияния геномной системы древних популяций на современного человека. Уже доказано, что справляться с гипоксией и жить на запредельных для обычного человека высотах тибетцам помогают именно гены денисовцев», — подчеркивает Михаил Шуньков. 

На данный момент сотрудники ИАЭТ продолжают вести исследования на юге Сибири, в том числе в Денисовой и других пещерах. «За последний год были найдены два моляра, предположительно принадлежащие денисовцу. Сейчас у нас около 30 останков денисовского человека, и почти каждый год их состав обновляется. Денисова пещера — ценнейший памятник, содержащий культурные слои древних людей за последние 300 тысяч лет. Благодаря работам Сванте Паабо был изучен первый в мире образец девочки-гибрида, у которой мать была неандерталкой, а отец — денисовцем. Это во многом расширяет наши знания о вкладе двух древних популяций в генетическое наследство современного человечества», — заключил Михаил Шуньков.

Илья БетеровЛауреатами Нобелевской премии по физике 2022 года стали Ален Аспе (Франция), Джон Клаузер (США) и Антон Цайлингер (Австрия) — за эксперименты с запутанными фотонами, изучение нарушений неравенства Белла и работы по квантовой информатике. Об их исследованиях рассказал старший научный сотрудник лаборатории нелинейных лазерных процессов лазерной диагностики Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН кандидат физико-математических наук Илья Игоревич Бетеров.

По словам ученого, история началась в 1935 году, когда Альберт Эйнштейн с коллегами опубликовал статью, в которой попытался опровергнуть основные принципы квантовой механики. Он предложил идею так называемых перепутанных квантовых состояний. Что это такое? Представьте: в разных частях земного шара есть два ящика, в одном из них лежит красный шарик, а другом — синий (и мы не знаем, где какой). Известно, что если в первом ящике окажется синий шарик, то во втором точно будет красный. Но квантовая механика допускает, что шарик может быть красным и синим одновременно, а также вообще любого цвета. И если вы открыли ящик, и там вместо красного шарика оказался белый, а во втором и вовсе черный, то возникнет вопрос, какого же цвета этот шарик был до того, как вы вскрыли ящик? Можно ли вообще говорить, что его цвет был определен?

«Ученые выдвинули идею, что, возможно, “цвет” — это что-то реальное, и квантовая механика, по которой всё вероятностно и случайно, не описывает всего. Не исключено, что есть какие-то скрытые параметры, которые эту реальность описывают и задают, но мы эти параметры не можем обнаружить», — объяснил Илья Бетеров.

В 1964 году исследователь из США Джон Стюарт Белл предложил схему эксперимента, призванную проверить существование таких скрытых параметров. А именно — тест, показывающий: если мы имеем такие перепутанные квантовые системы (например, фотоны), то, делая квантовые измерения для пары перепутанных частиц и анализируя корреляции между этими измерениями, можно получить ограничение (теперь оно известно как неравенство Белла). Это ограничение гласит: если существуют скрытые параметры, то результат измерения должен оказаться меньше двух.

В дальнейшем в работах Джона Клаузера схема наблюдения этих скрытых параметров была изменена. Ученый придумал уже совершенно другую постановку задачи, которую в 1972 году попытался реализовать. Однако из-за того, что эксперименты тогда были недостаточно точными, опыты Клаузера так и не позволили ему определить, действительно ли нарушается неравенство Белла. 

Важные шаги для решения этого вопроса сделал Ален Аспе. Он провел эксперименты по исследованию корреляции и поляризации (направления колебания электромагнитного поля) фотонов. У Алена Аспе был источник, испускающий пары фотонов, оба из которых могли иметь либо горизонтальную, либо вертикальную поляризацию. При этом заранее понять, какая именно поляризация будет в результате каждого измерения, было невозможно. Затем ученый поставил набор детекторов поляризации и проанализировал статистику их совпадения. Алену Аспе удалось показать, что неравенство Белла действительно не выполняется, и квантовая механика не содержит скрытых параметров. 

Антон Цайлингер продолжил эксперименты в том же самом направлении. Он проводил опыты уже с тремя перепутанными фотонами, что позволило получить еще более строгие доказательства.

«Эти работы, на мой взгляд, блестящий показатель того, какой должна быть Нобелевская премия, потому что здесь мы получили ответ на конкретный вопрос фундаментальной природы, который имеет длительную историю. Он был поставлен в 1935 году, и ушло больше 50 лет, чтобы на него ответить, причем это удалось сделать в результате блестящих и достоверных экспериментов. Ален Аспе в 2013 году приезжал в Новосибирск, в ИФП СО РАН, и мы уже тогда понимали, что он, безусловно, достоин за свои работы Нобелевской премии», — отметил Илья Бетеров.

По словам ученого, исследование перепутанных квантовых состояний сегодня относится к одним из наиболее востребованных направлений в науке.

«В нашем институте мы пытаемся получить перепутанные состояния, но не фотонов, а атомов. У нас есть довольно сложная экспериментальная установка, на которой мы продемонстрировали, что можем захватить и удерживать в пространстве два атома, поддерживать их на заданном расстоянии друг от друга. Мы рассчитываем, что если удастся удерживать эти атомы поближе друг к другу и возбудить их с помощью лазерного излучения, то возможно получить их перепутанное состояние. Подобные эксперименты ведутся и в Москве, — рассказал Илья Бетеров. — Сейчас есть фундаментальный вопрос: можно ли создать многочастичное состояние уже не двух- или трехквантовых систем, а, допустим, тысячных. Если да, то становятся возможными те самые квантовые компьютеры, о которых мы так много слышим. Но дело в том, что это действительно фундаментальный физический вопрос, на который сегодня еще нет ответа». 

Созданию квантовых компьютеров мешают физические ограничения (например, такие, как разрушения квантовых состояний и квантовых суперпозиций). Главная проблема: чем больше частиц, тем сложнее поддерживать их квантовое состояние, особенно если они не изолированы друг от друга. Для этого, как отмечает Илья Бетеров, нужно научиться контролировать абсолютно все параметры.

Денис МорозовНобелевскую премию по химии в 2022 году получили Каролин Бертоцци (США), Мортен Мельдаль (Дания) и Барри Шарплесс (США) — за разработку клик-химии и биоортогональной химии. О важности и применении этих исследований рассказал заместитель директора по научной работе Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН кандидат химических наук Денис Александрович Морозов. 

«Клик-химия включает реакции, подразумевающие простое и быстрое получение химических веществ путем соединения между собой отдельных маленьких элементов. Барри Шарплесс предложил взглянуть на природу и искать природоподобные реакции, а их немного — всего несколько десятков. Синтез сложных молекул через соединения небольших блоков — главная идея этого направления», — отметил Д. А. Морозов.

По словам ученого, клик-реакция должна быть модульной, широко распространенной, протекать с высокими количественными выходами, безопасными и легко удаляющимися побочными продуктами. Также должны соблюдаться нормальные условия: комнатная температура, простые растворители (например, вода), доступные в природе реагенты. 

«Команда Шарплесса довела до совершенства азид-алкиновую реакцию, когда две молекулы в присутствии катализатора из медного купороса и аскорбиновой кислоты легко и просто соединяются. Каролин Бертоцци развила идею использования клик-реакций в живых системах, где эта реакция оказалась биоортогональной, что означает химическое превращение, не нарушающее функционирований самой системы. Такой подход может применяться для лечения онкологии: к молекуле белка присоединяется частица с определенной функцией, которая служит ядом для опухолевых клеток, а так как этот белок не распознается оборонительными системами новообразования, то может влиять на него изнутри», — сказал Д. А. Морозов. 

Ученые из НИОХ СО РАН также активно применяют методы клик-химии в своей работе. В институте есть три лаборатории, которые занимаются поисками биологически активных соединений и молекул с заданными свойствами и используют практически все методы клик-химии. 

«Путем присоединения частиц с определенными функциями к белку альбумину мы получили контраст для МРТ-диагностик. Кроме того, в нашем институте совместно с Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии “Вектор” создан противовирусный препарат для борьбы с оспой “НИОХ-14”, в процессе синтеза которого ключевые стадии разработки также относятся к клик-химии, например реакция сборки молекулы действующего вещества», — сказал Денис Морозов.

По словам исследователя, благодаря химическим открытиям Шарплесса, Мельдаля и Бертоцци другие ученые изменяют подходы к планированию органического синтеза, основываясь на том, как бы на их месте поступила сама природа. 

Полина Кустова, Диана Хомякова, Кирилл Сергеевич

Фото Юлии Поздняковой

ИСТОЧНИКИ

Нобелевские премии — 2022
- Наука в Сибири (www.sbras.info), 06/10/2022

Поздравляем с защитой диссертациИ
на соискание ученой степени доктора химических наук



 2022_10_07_SapharovSSh

 


САФАРОВА Сайфидина Шахобидиновича

(заведующий лабораторией обогащения руд ГНУ «Институт химии им. В.И. Никитина»
Национальной Академии Наук Таджикистана (г. Душанбе), кандидат химических наук)

«Синтез производных некоторых азот- и серосодержащих гетероциклических систем и
их ингибирующие свойства в отношении h-TNAP и МАО»

по специальности 1.4.3 – Органическая химия (химические науки)

Диссертационный Совет 24.1.192.01, НИОХ СО РАН, 07 октября 2022 г.



 Желаем активной и плодотворной научной работы!

Поздравляем с защитой диссертациИ
на соискание ученой степени кандидата химических наук



 2022_10_07_SemenovaMD

 


СЕМЁНОВУ Марию Дмитриевну

(младший научный сотрудник лаборатории медицинской химии НИОХ СО РАН)

«Синтез новых гетероциклических соединений на основе пентациклических тритерпеноидов лупанового и урсанового ряда»

по специальности 1.4.3 – Органическая химия (химические науки)

Научный руководитель - д.х.н., проф. Шульц Эльвира Эдуардовна,
заведующая лабораторией медицинской химии,
ФГБУН Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН, г. Новосибирск

Диссертационный Совет 24.1.192.01, НИОХ СО РАН, 07 октября 2022 г.



 Желаем активной и плодотворной научной работы!

Поздравляем с защитой диссертациИ
на соискание ученой степени кандидата химических наук



 

 


ДЕРЕВЯШКИНА Сергея Владимировича

(младший научный сотрудник
лаборатории органических светочувствительных материалов НИОХ СО РАН)

«Акриламидные производные полифторированных халконов для фотолитографического
формирования электропроводящих микроструктур на анодированном алюминии»

по специальности 1.4.4 (физическая химия).

Научный руководитель - Шелковников Владимир Владимирович,
д.х.н., зав. лаб. органических светочувствительных материалов ФГБУН
Новосибирский институт органической химии им. Н.Н.Ворожцова Сибирского отделения РАН (НИОХ СО РАН)

Диссертационный Совет 24.1.161.02, ИНЭОС РАН, 06 октября 2022 г.



 Желаем активной и плодотворной научной работы!

Химик Сухоруков объяснил суть метода, удостоенного «Нобелевки» по химии

Нобелевскую премию по химии в 2022 году получили ученые, разработавшие клик-химию — набор реакций, позволяющий быстро и надежно получать сложные молекулы из ранее несоединяемых веществ, на основе которых можно создавать лекарства и новые материалы. Как развивалась клик-химия и где она нашла применение сегодня, разбиралась «Газета.Ru» при помощи экспертов.
 

Нобелевская премия по химии в 2022 году досталась профессору Стенфордского университета Каролин Бертоцци, профессору Мортену Мелдалу из Копенгагенского университета и химику Барри Шарплессу из Института Скриппса в США за вклад в развитие клик-химии и биоортогональной химии (химические реакции, которые способны протекать внутри живых систем, не мешая естественным биохимическим процессам). Об этом представители Нобелевского комитета сообщили на церемонии в Стокгольме.

Для Шарплесса эта премия стала уже второй — в 2001 году он получил «Нобеля» за создание хиральных катализаторов окислительно-восстановительных реакций, нашедших применение в фармацевтике.

«Руками мы можем два объекта соединить легко, а когда мы переходим в микромир, мир молекул, атомов, мы не можем увидеть и потрогать то, с чем работаем. Когда перед нами стоит задача соединить функциональные молекулы, она решается с помощью химических реакций.

Проблема в том, что они капризные и идут не селективно, то есть мы хотим сделать одну связь, получается другая или идут побочные процессы, которые мы не можем контролировать. Поэтому нужны суперэффективные реакции, которые легко протекают, дают продукты с высокими выходами. Эту проблему и решают клик-реакции»,

— объяснил «Газете.Ru» доктор химических наук, ведущий научный сотрудник Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, заведующий лабораторией органических и металл-органических азот-кислородных систем Алексей Сухоруков.

«Они изобрели специальные составляющие, это такие посредники, которые используются в клик-химии и позволяют без проблем соединять малые химические элементы. Это открытие позволило синтезировать сложные органические молекулы, которые близки к тем, которые синтезируют в нашем организме с помощью ферментов.

Даже самые экзотические молекулы с точки зрения органического синтеза теперь можно делать искусственно.

Фактически, с точки зрения фармацевтики, мы можем модернизировать молекулу до неузнаваемости, тогда ее селективность, специфичность повысится на несколько порядков. Грубо говоря, ученые открыли клик-химию, которая дала начало эре высокоселективных химических соединений», — добавил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Химики стремились создавать все более сложные молекулы уже давно. В фармацевтике, например, это было необходимо для искусственного воссоздания естественных молекул с лекарственными свойствами. Исследования в этой области позволили получить множество важных молекулярных конструкций, но их производство занимало много времени и обходилось слишком дорого.

Новые молекулы по щелчку

Путь к массовому созданию новых соединений проложил американский химик Барри Шарплесс из Института Скриппса, который в 2000 году ввел понятие клик-химии — химических реакций, приспособленных для быстрого и надежного получения химических веществ путем соединения между собой отдельных маленьких элементов. Такой подход позволяет синтезировать вещества почти так же совершенно, как это происходит в живой природе: без побочных продуктов и с высокой чистотой. Клик-химия, задуманная как подражание природе, где соединения тоже образуются из модульных элементов, оказалась пригодна для применения практически везде, от биохимии до материаловедения.

«Мортен Мельдал и Барри Шарплесс придумали клик-химию, а Каролина Бертоцци начала применять ее для живых систем. Почему клик? Потому что у нас есть две части, которые друг к другу очень хорошо приклеиваются, без побочных реакций и особенных условий. Побочные реакции — большая проблема органической химии. То есть вот идет реакция, которая нам нужна, и еще идет куча реакций, которые ведут к другим продуктам, от которых нам нужно избавиться, так как они могут быть токсичны и в лекарстве точно не нужны.

Реакции в клик-химии очень простые, их выход получается 100% — все молекулы, которые у нас были, образовали нужную нам связь в один клик без побочных продуктов»,

— рассказал «Газете.Ru» руководитель проектов Центра персонализированной медицины ЭНЦ МЗ РФ, химик Виктор Богданов.

Вскоре Шарплесс и Мелдал независимо друг от друга разработали реакцию, которая стала ключевой для клик-химии — катализируемое медью азид-алкиновое циклоприсоединение.

Реакция позволяла быстро и просто получать триазолы — вещества, производные которых использовались в медицине в качестве антибиотиков, нейролептиков, обезболивающих и гипотензивных препаратов, а в промышленности — для производства оптических отбеливателей, пластификаторов, гербицидов, антикоррозийных средств и для многих других целей.

Само азид-алкиновое циклоприсоединение, известное также как реакция Хьюсгена, было открыто еще в конце XIX века, но широко его использовать позволил катализ медью — теперь реакция протекала в 107 раз быстрее, ее можно было проводить при температуре, близкой к комнатной и с практически любыми растворителями, включая воду. Реакция быстро нашла применение в фармацевтике, генетике и других отраслях, вплоть до разработки новых материалов.

«Клик-реакция Хьюсгена наиболее известна и используема в областях химии. С ее помощью можно соединить абсолютно разные молекулы — краситель и полимер или два лекарственных препарата с разными методами действия. Например, чтобы получить эффективный препарат противораковый, берется два уже известных препарата, но с разными механизмами противоракового действия, и соединяются с помощью этого метода. Получается препарат, на порядок более эффективный», — отметил Сухоруков.

Неживое в живом

Бертоцци вывела клик-химию на новый уровень, разработав реакции, которые могут протекать внутри живых организмов, при этом не нарушая химический состав клетки и не мешая естественным биохимческим процессам. Эти реакции она назвала биоортогональными.

Теперь ученые могли наблюдать за одновременным протеканием в клетках естественных и искусственных процессов — функциональные группы, задействованные в биоортогональных реакциях обычно не встречаются в молекулах естественного происхождения. Сегодня эти реакции используются во всем мире для изучения клеток и отслеживания биологических процессов. Используя биоортогональные реакции, ученые, в частности, улучшили таргетирование лекарств от рака. Сейчас препараты, разработанные с помощью такого подхода, проходят клинические испытания.

«Безусловно, клик-химия — это очень полезный и важный инструмент для органической химии.

Очень важно, что этот подход можно использовать для селективного синтеза непосредственно в живых системах.

Любые органические реакции протекают не со 100%-м выходом и сопровождаются образованием побочных продуктов, клик-реакции же очень селективны, а выход — высокий. Это обеспечивается тем, что оба компонента клик-реакций чрезвычайно чувствительны именно друг к другу и при этом нечувствительны к другим веществам, в том числе и присутствующим в живых клетках — белкам и так далее. Это позволяет присоединять те молекулы, которые вам хочется, к тем реакционным группам, которые вам нужны, не выделяя индивидуальные молекулы-мишени. Это уникальный инструмент, который находит широкое применение и в тонкой органической химии, позволяя относительно легко создавать сложные биологически активные молекулы», — отметил в разговоре с «Газетой.Ru» профессор Института органической химии СО РАН Константин Волчо.

Нобелевскую премию за клик-химию научный мир ждал не один год. В частности, в 2013 году ее прочили ученику Шарплесса, российскому ученому Валерию Фокину, который в то время работал по мегагранту в МФТИ.

«Одним из разработчиков клик-химии является Валерий Фокин, который сейчас живет и работает в США. Но образование он получил в России и периодически приезжает сюда. Очень жаль, что его не включили в коллектив лауреатов», — отметил Волчо.

«Всего клик-реакций, действительно эффективных для использования, около 20, а вообще в органической химии реакций миллионы. Открытие новой реакции — это достаточно серьезное событие, но самое главное — доказать, что эта реакция применима для разных веществ. Это можно показать только большой серии работ, применив эту реакцию в разных условиях и для разных задач», — рассказал Сухоруков.

Одну из клик-реакций открыли в московском Институте органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН — боронат-триольную конденсацию.

«Она работает по такому же принципу: мы соединяем две молекулы с разными функциональными свойствами. У нас между собой взаимодействуют триол (это трехатомный спирт) и бороновая кислота.

У нашей клик-реакции есть такое свойство: классическая клик-реакция, за которую дали как раз Нобелевскую премию, необратима, в нашем случае молекулу можно не только собрать, но и расщепить. Это применимо при задачах, связанных с удалением каких-то загрязнений», — добавил Сухоруков.

Так, например, с помощью клик-реакции можно нанести на полимер соединение, связывающее тяжелые металлы. Если такой полимер поместить в загрязненную среду с примесями тяжелых металлов, после извлечения его можно будет очистить с помощью обратимой реакции, удалив фрагмент, который отвечает за связывание. После этого полимер можно будет снова использовать.

Боронат-триольная конденсация применима также и в медицине.

«Бывают ситуации, когда нужна адресная доставка препарата. Одна молекула отвечает за то, чтобы препарат попал в нужную часть организма, а другая и есть лекарство. А дальше нам нужно, чтобы этот лекарственный препарат с помощью внешнего воздействия или структуры раковой клетки освободился от части-курьера. Эта задача тоже решается с помощью обратимой клик- реакции», — добавил Сухоруков.

ИСТОЧНИКИ

Лекарство в один клик: за что присудили «Нобеля» по химии
- Газета.ру (www.gazeta.ru), 05/10/2022

5 октября 2022 г. НИОХ СО РАН объявляет конкурс на замещение вакантной научной должности должности старшего научного сотрудника (кандидата биологических наук) в Лабораторию фармакологических исследований НИОХ СО РАН на условиях срочного трудового договора – 2 вакансии (VAC 99216, VAC 99238)

 

ВАКАНСИЯ ID VAC_99216

 

статус: ОПУБЛИКОВАНА
начало приема заявок: 05.10.2022 19:00
окончание приема заявок: 25.10.2022 19:00
дата проведения конкурса: 26.10.2022 10:00
Организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук
Должность: Старший научный сотрудник
Старший научный сотрудник (кандидат химических наук) в Лабораторию фармакологических исследований НИОХ СО РАН
Отрасль науки: Биологические науки
Деятельность: Проведение исследования
Трудовые функции: Постановка задач исследования научному коллективу
Трудовая деятельность:

Обосновывать актуальность и новизну темы исследования
Формулировать основную гипотезу исследования
Обобщать результаты, полученные в процессе решения задач исследования
Обобщать информацию о научных и (или) научно-технических результатах, полученных в соответствующей области исследований
Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований в оснащенной биологической лаборатории, выполнение научно-исследовательских работ в соответствии с Планом НИР НИОХ СО РАН по теме «Современные подходы к изучению токсико-фармакологических свойств биологически активных веществ, лекарственных форм и материалов для медицины», выполнение НИР по грантам, контрактам и договорам, оформление результатов НИР, публикация результатов научного исследования в международных научных изданиях, представление докладов на научных мероприятиях, руководство курсовыми и дипломными проектами студентов, информирование общества о результатах проведенных исследований, проведение экспертизы

Регион: Новосибирская область
Населенный пункт: Новосибирск
Требования к кандидату
ВАКАНСИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ: НЕТ
Результаты интеллектуальной деятельности: публикации
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ требования не установлены
УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И ЗВАНИЕ: Кандидат биологических наук
ОПЫТ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: требования не установлены
 
ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ: Обязательно наличие опыта работы по специальности не менее 5 лет
 

Заработная плата

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 30 300 руб.
СТАВКА: 1
СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ: по результатам работы
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ: по результатам работы
ГОДОВОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ: по результатам работы
УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ:

высокая результативность работы (вклад в результативность организации)
организация создания или качественного развития инфраструктуры и информационного обеспечения исследований
организация и «запуск» новых научных или научно-технических проектов привлечение и подготовка новых кадров высшей квалификации ценность и востребованность результата (высокий объем цитирований, лицензирование прав на результат)
качество выполняемых исследований («уровень» публикации или патентование результата, в том числе за рубежом)

Социальный пакет
ЖИЛЬЕ: не предоставляется
ПРОЕЗД: не предоставляется
ОТДЫХ: ежегодный основной отпуск 
ежегодный дополнительный отпуск
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ: обязательное медицинское страхование
Контактная информация
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО: Бредихин Роман Андреевич
E-MAIL: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
ТЕЛЕФОН: +7 913 925 96 92, (383) 330 78 60

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Дополнительная информация (коллективный договор, сведения о требованиях к должности старшего научного сотрудника) размещены в открытом доступе на сайте НИОХ СО РАН в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://web.nioch.nsc.ru/ в разделах "Профсоюзный комитет" и "Конкурсы вакансий".



.

Претенденту НЕОБХОДИМО прикрепить к конкурсной заявке:

  1. Список научных трудов по форме 3.3 за последние 5 лет. Количество опубликованных научных статей и патентов должно быть не менее 10 за 2018-2022 гг.
  2. Скан-копию диплома о высшем образовании, об окончании аспирантуры, о присуждении ученой степени
  3. Резюме в свободной форме с указанием опыта работы, имеющихся навыков, сведений о научно-педагогической работе (преподавание, подготовка учебных пособий, руководство подготовкой научных кадров), сведений об участии в выполнении работ по грантам отечественных и международных научных фондов, сведений о наградах за научную работу, а также другую информацию на усмотрение претендента.
  4. Отзыв или Характеристику с последнего места работы
  5. Согласие на обработку персональных данных для целей участия в Конкурсе по форме - см. http://web.nioch.nsc.ru/novosti-i-ob-yavleniya-2/konkursy-vakansij

 


 

ВАКАНСИЯ ID VAC_99238

 

статус: ОПУБЛИКОВАНА
начало приема заявок: 05.10.2022 19:00
окончание приема заявок: 25.10.2022 19:00
дата проведения конкурса: 26.10.2022 10:00
Организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук
Должность: Старший научный сотрудник
Старший научный сотрудник (кандидат химических наук) в Лабораторию фармакологических исследований НИОХ СО РАН
Отрасль науки: Биологические науки
Деятельность: Проведение исследования
Трудовые функции: Постановка задач исследования научному коллективу
Трудовая деятельность:

Обосновывать актуальность и новизну темы исследования
Формулировать основную гипотезу исследования
Обобщать результаты, полученные в процессе решения задач исследования
Обобщать информацию о научных и (или) научно-технических результатах, полученных в соответствующей области исследований
Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований в оснащенной биологической лаборатории, выполнение научно-исследовательских работ в соответствии с Планом НИР НИОХ СО РАН по теме «Современные подходы к изучению токсико-фармакологических свойств биологически активных веществ, лекарственных форм и материалов для медицины», выполнение НИР по грантам, контрактам и договорам, оформление результатов НИР, публикация результатов научного исследования в международных научных изданиях, представление докладов на научных мероприятиях, руководство курсовыми и дипломными проектами студентов, информирование общества о результатах проведенных исследований, проведение экспертизы

Регион: Новосибирская область
Населенный пункт: Новосибирск
Требования к кандидату
ВАКАНСИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ: НЕТ
Результаты интеллектуальной деятельности: публикации
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ требования не установлены
УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И ЗВАНИЕ: Кандидат биологических наук
ОПЫТ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: требования не установлены
 
ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ: Обязательно наличие опыта работы по специальности не менее 5 лет
 

Заработная плата

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 30 300 руб.
СТАВКА: 1
СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ: по результатам работы
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ: по результатам работы
ГОДОВОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ: по результатам работы
УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ:

высокая результативность работы (вклад в результативность организации)
организация создания или качественного развития инфраструктуры и информационного обеспечения исследований
организация и «запуск» новых научных или научно-технических проектов привлечение и подготовка новых кадров высшей квалификации ценность и востребованность результата (высокий объем цитирований, лицензирование прав на результат)
качество выполняемых исследований («уровень» публикации или патентование результата, в том числе за рубежом)

Социальный пакет
ЖИЛЬЕ: не предоставляется
ПРОЕЗД: не предоставляется
ОТДЫХ: ежегодный основной отпуск 
ежегодный дополнительный отпуск
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ: обязательное медицинское страхование
Контактная информация
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО: Бредихин Роман Андреевич
E-MAIL: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
ТЕЛЕФОН: +7 913 925 96 92, (383) 330 78 60

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Дополнительная информация (коллективный договор, сведения о требованиях к должности старшего научного сотрудника) размещены в открытом доступе на сайте НИОХ СО РАН в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://web.nioch.nsc.ru/ в разделах "Профсоюзный комитет" и "Конкурсы вакансий".



.

Претенденту НЕОБХОДИМО прикрепить к конкурсной заявке:

  1. Список научных трудов по форме 3.3 за последние 5 лет. Количество опубликованных научных статей и патентов должно быть не менее 10 за 2018-2022 гг.
  2. Скан-копию диплома о высшем образовании, об окончании аспирантуры, о присуждении ученой степени
  3. Резюме в свободной форме с указанием опыта работы, имеющихся навыков, сведений о научно-педагогической работе (преподавание, подготовка учебных пособий, руководство подготовкой научных кадров), сведений об участии в выполнении работ по грантам отечественных и международных научных фондов, сведений о наградах за научную работу, а также другую информацию на усмотрение претендента.
  4. Отзыв или Характеристику с последнего места работы
  5. Согласие на обработку персональных данных для целей участия в Конкурсе по форме - см. http://web.nioch.nsc.ru/novosti-i-ob-yavleniya-2/konkursy-vakansij

 


 

Бюллетень новых поступлений (сентябрь 2022 г.)

Журналы

 

Бюллетень экспериментальной биологии и медицины.- 2022.- N. 8

Журнал общей химии.- 2022.- N. 8

Журнал органической химии.- 2022.- N. 8

Журнал прикладной химии.- 2022.- N. 4

Наука и жизнь.- 2022.- N. 1

Успехи химии.- 2022.- N. 8

Химико-фармацевтический журнал.- 2022.- N. 8

Химия в интересах устойчивого развития.- 2022.- N. 4

 

 

 

Объявление о защите

02 декабря 2022 г. в 09:30   в конференц-зале состоится публичная защита
диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук
по специальности 1.4.3. Органическая химия (химические науки):

ассистента
ФГАОУ ВО «Омский государственный технический университет» (ОмГТУ)
Шувалова Владислава Юрьевича
 

«Азлактоны в синтезе 3-аминопиридин-2(1Н)-онов и их производных»  

  • Научный руководитель:
    • д.х.н.,проф. Фисюк Александр Семенович, профессор кафедры «Химия и химическая технология» ФГАОУ ВО «ОмГТУ» г. Омск

  • Официальные оппоненты: 

    • д.х.н., проф. Краснов Виктор Павлович, главный научный сотрудник, заведующий лабораторией асимметрического синтеза, ФГБУН «Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского Уральского отделения Российской академии наук», г. Екатеринбург;

    • к.х.н. Таратайко Андрей Игоревич, старший научный сотрудник, лаборатории азотистых соединений, ФГБУН «Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук» (НИОХ СО РАН), г. Новосибирск

  • Ведущая организация: 
    • ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» кафедра органической химии, г. Пермь

Материалы для ознакомления

Дата размещения на сайте Название материала
30.09.2022 Диссертация
30.09.2022 Автореферат
30.09.2022 Копия диплома об обучении в аспирантуре
30.09.2022 Приложение к диплому об обучении в аспирантуре
30.09.2022 Список научных трудов
30.09.2022 Отзыв научного руководителя (д.х.н., проф. Фисюк А.С.)
30.09.2022 Заключение организации (ФГАОУ ВО «Омский государственный технический университет»)
30.09.2022 Протокол № 13 от 19.09.2022 о принятии к предварительному рассмотрению диссертации Шувалова В.Ю.
30.09.2022 Протокол № 16 от 23.09.2022 о приёме к защите диссертации Шувалова В.Ю.
30.09.2022 Согласие ведущей организации (ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет»)
30.09.2022 Согласие официального оппонента (д.х.н., проф. Краснов В.П.)
30.09.2022 Согласие официального оппонента (к.х.н. Таратайко А.И.)
10.11.2022 Отзыв на автореферат (д.х.н., проф. Васильев А.В.)
14.11.2022 Отзыв на автореферат (д.х.н., проф. Кравченко А.Н.)
14.11.2022 Отзыв на автореферат (д.х.н., проф. Насакин О.Е.)
15.11.2022 Отзыв ведущей организации
15.11.2022 Отзыв официального оппонента (д.х.н., проф. Краснов В.П.)
15.11.2022 Отзыв официального оппонента (к.х.н. Таратайко А.И.)
23.11.2022 Отзыв на автореферат (д.х.н., проф. Постников П.С.)
02.12.2022 Протокол счетной комиссии
02.12.2022 Протокол № 22 от 02.12.2022 - сведения о результатах защиты диссертации
02.12.2022 Заключение дисс.совета 24.1.192.01
15.12.2022 Информационная справка
15.12.2022 Стенограмма

 

Заседание Конкурсной комиссии 29 сентября 2022 г. № 7

1

Объявление конкурса
09.09.2022

По результатам заседания 29.09.2022 Конкурсная комиссия НИОХ СО РАН постановила (выписка из протокола № 7 заседания конкурсной комиссии):

В результате рассмотрения и обсуждения квалификации, опыта и основных результатов, ранее полученных претендентом, тайным голосованием ( 6 - поддержать, 0 - отклонить, 0 - признано недействительными) принято решение объявить Одинцова Данилу Сергеевича победителем конкурса на замещение вакантной должности научного сотрудника  в Лабораторию электрохимически активных соединений и материалов НИОХ СО РАН на условиях срочного трудового договора (ID VAC 98114).

2. Предложить победителю Конкурса срочный трудовой договор на срок до 31.08.2026 г.

15326-03-16 / 417 Об избрании по конкурсу

2

Объявление конкурса
09.09..2022

По результатам заседания 29.09.2022 Конкурсная комиссия НИОХ СО РАН постановила (выписка из протокола № 7 заседания конкурсной комиссии):

1. В результате рассмотрения и обсуждения квалификации, опыта и основных результатов, ранее полученных претендентом, тайным голосованием ( 6 - поддержать, 0 - отклонить, 0 - признано недействительными) принято решение объявить Бизяева Сергея Николаевича победителем конкурса на замещение вакантной должности научного сотрудника (кандидата химических наук) в Лабораторию терпеновых соединений НИОХ СО РАН на условиях срочного трудового договора (ID VAC 98112).

2. Предложить победителю Конкурса срочный трудовой договор на срок до 31.10.2026 г.

15326-03-16 / 418 Об избрании по конкурсу

До этого времени не потребуется участие в зарубежных научных конференциях, публикации в научных изданиях, журналах и другое

 

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Правительство России продлило на год мораторий на учет публикаций в международных научных изданиях и участие в зарубежных научных конференциях. Об этом сообщили в понедельник в Минобрнауки РФ со ссылкой на постановление кабмина.

"Согласно документу, до 31 декабря 2023 года не требуются: публикации в научных изданиях, журналах, индексируемых в международных базах данных Web of Science/Scopus, а также целевые значения показателей, связанных с такой публикационной активностью; участие в зарубежных научных конференциях, а также целевые значения показателей, связанные с публикационной активностью по результатам конференций", - говорится в сообщении.

В постановлении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, указано, что в соответствующем постановлении от марта текущего года слова "до 31 декабря 2022 года" заменяются словами "до 31 декабря 2023 года".

В марте правительство России приняло постановление, согласно которому до конца 2022 года при оценке результативности программ и проектов, госзаданий, мер государственной поддержки и грантов не будут учитывать число публикаций ученых, индексируемых в международных базах данных, прежде всего, Web of Science и Scopus, и участие в зарубежных научных конференциях. Требования по наличию публикаций, индексируемых в международных базах данных, на тот момент содержались более чем в 600 правовых актах правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти. В документе за подписью заместителя министра науки и высшего образования РФ Алексея Медведева тогда говорилось, что все эти правовые акты не потребуют корректировки на время моратория. Мораторий также не повлияет на достижение целей госnударственных программ Российской Федерации.

ИСТОЧНИКИ

Мораторий на учет публикаций в международных научных изданиях продлен до конца 2023 года
- ТАСС НАУКА (nauka.tass.ru)б 26.09.2022

 

В Новосибирском институте органической химии СО РАН состоялась научная конференция, посвященная 115-летию со дня рождения академика Николая Николаевича Ворожцова, основателя и первого директора НИОХ СО РАН.

12—14 сентября в НИОХ СО РАН состоялось обсуждение современных проблем органической химии. Во вступительном слове академик Валентин Николаевич Пармон подчеркнул важную роль ведущих академических институтов и университетов в обеспечении технологического суверенитета Российской Федерации, развитии малотоннажной и фармацевтической химии, отметил успехи НИОХ СО РАН в области медицинской химии.

Программа мероприятия включала более 140 научных сообщений: как пленарные доклады ведущих ученых, лидеров научных школ, так и флэш-выступления молодых ученых, а также стендовые сессии. 

Среди участников конференции — доцент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, кандидат химических наук Николай Игоревич Ворожцов, внук академика Н. Н. Ворожцова.

«Мне очень приятно и волнительно выступать в этих стенах. Сегодня в зале мои дочери, которых я пригласил поехать со мной в Новосибирск, в новосибирский Академгородок, где жил и работал их прадедушка», — с этих слов Николай Игоревич Ворожцов начал доклад о своей научной работе.

География участников охватывала не только научные центры России: Москва, Санкт-Петербург, Черноголовка, Иваново, Ярославль, Тула, Чебоксары, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Самара, Казань, Уфа, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Томск, Бийск, Красноярск, Иркутск, но и ближнее и дальнее зарубежье: Казахстан, Китай, Узбекистан, Азербайджан, Беларусь.

«Конференция — замечательная возможность для ученых поделиться опытом, рассказать о своих работах, познакомиться с исследованиями специалистов из других городов, найти единомышленников, плодотворно сотрудничать в дальнейшем», — отметила директор НИОХ СО РАН, председатель оргкомитета конференции профессор, доктор физико-математических наук Елена Григорьевна Багрянская.

Охват и тематика научных сообщений показали, что современные тренды развития органической химии направлены на совершенствование способов использования малых молекул, разработку мультикомпонентных домино-реакций, конструирование умных молекул и реакционных сред, новые решения для управления и контроля селективного хода химических процессов.

Лучшие устные и стендовые доклады участников конференции были отмечены дипломами Российского химического общества им. Д. И. Менделеева и ценными призами от оргкомитета и спонсоров конференции.

Главный итог конференции: в органическую химию вошло новое поколение исследователей — талантливых, дерзких, вдохновленных выдающимися работами учителей. Энергия, энтузиазм и новые идеи молодежи подкреплены техническими возможностями в сфере коммуникации и обработки данных.

Пресс-центр НИОХ СО РАН

Прошла конференция «Современные проблемы органической химии»
- Наука в Сибири (www.sbras.info), 27.09.2022