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

Лаборатория ингибиторов вирусных протеаз (№52 ЛИВП)
(организована в ноябре 2022 года Приказом от 03.11.2022 N74 «О создании лаборатории ингибиторов вирусных протеаз») 

Хвостов М.В.

Зав. лабораторией – д.б.н.
Хвостов Михаил Владимирович

тел. 8(383)330-36-63; вн. тел. 4-34
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Лаборатория ингибиторов вирусных протеаз организована в ноябре 2022 года с целью создания экспериментальных образцов и прототипов лекарственных средств. Лаборатория выполняет исследования в рамках государственной программы «Фундаментальные и поисковые научные исследования по направлениям Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» и создана в рамках мероприятий федерального проекта «Наука и университеты» по результатам открытого двухэтапного конкурса, организованного Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

 

 

Сотрудники

Сотрудник Должность Кабинет Телефон Телефон вн. email Публикации
по годампо видупо If
1 Хвостов Михаил Владимирович зав. лабораторией(дбн) М-24 330-36-63 4-34 Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
2 Щербаков Дмитрий Николаевич снс(кбн)
3 Беленькая Светлана Валерьевна нс(кбн)
4 Маренина Мария Константиновна нс(кбн) М-23, М-24 330-36-63 4-34 Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
5 Мешкова Юлия Владимировна мнс М-5, М-25 330-36-63 3-55 Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
6 Мордвинова Екатерина Денисовна мнс
7 Орешко Владислав Викторович инженер 230 2-46 Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
8 Жупикова Ольга Андреевна инженер 204 Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
9 Николайчук Кирилл лаборант Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Направление исследований лаборатории

  • Разработка и усовершенствование систем скрининга органических веществ на основе пептидных флуоресцентно меченых субстратов и рекомбинантных аналогов вирусных протеаз.
  • Поиск новых ингибиторов протеаз вируса SARS-CoV-2 и других патогенных вирусов, вызывающих заболевания человека и животных.
  • Поиск и создание новых ингибиторов вирусных протеаз на основе производных природных соединений и их синтетических аналогов.
  • Изучение молекулярных механизмов действия перспективных лекарственных агентов.

Партнеры лаборатории

  • ООО «Инновационные Фармакологические Разработки»
  • ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»

 


 

Лаборатория фоторезистивных материалов (№51 ЛФМ)
(организована в октябре 2022 году) 

Васильев Е.В.

Зав. лабораторией – к.х.н.
Васильев Евгений Владимирович

тел. 8(383)330-96-42; вн. тел. 4-08
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Лаборатория фоторезистивных материалов была создана в октябре 2022 года. .

 

 

Сотрудники

Сотрудник Должность Кабинет Телефон Телефон вн. email Публикации
по годампо видупо If
1 Васильев Евгений Владимирович зав. лабораторией(кхн) П-022 330-96-42 4-08 Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
2 Агафонцев Александр Михайлович снс(кхн) 225 330-98-55 4-01 Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
3 Деревяшкин Сергей Владимирович нс П-021 330-96-42 2-07 Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
4 Гурская Лариса Юрьевна нс(кхн) 131 330-68-59 3-84 Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Студенты
5 Ищенко Александра Вячеславовна лаборант
6 Меремьянина Оксана Эдуардовна лаборант
7 Алиев Сергей Игоревич инженер П-021 330-96-42 2-07 Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Аспиранты
8 Байраш Алесандр Сергеевич мнс П-022 330-96-42 4-08 Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
9 Рязанов Никита Дмитриевич мнс 305 330-96-42 2-20

Направление исследований лаборатории

Партнеры лаборатории


 

На канале Сибирского отделения РАН «Классный ученый» появились 23 новых научно-популярных лекции

Темы, как всегда, интересны и разнообразны. За что дали нобелевскую премию по физике? Как описывали благородных разбойников в народных рассказах Западной Сибири? Какая бывает железодефицитная анемия? Как соотносятся органическая химия и экология? Как ухаживают за своими женщинами пауки? Водились ли в Сибири зебры? И многое-многое другое.

Лекции приурочены к Всероссийскому фестивалю Nauka 0+. Организаторы проекта – Управление по пропаганде и популяризации научных достижений СО РАН и Совет научной молодежи СО РАН при содействии мэрии Новосибирска и Министерства науки и инновационной политики Новосибирской области.

Органическая химия и экология: вместе или порознь? Елена Багрянская





Лекция о стойких органических загрязнителях, о их опасности для окружающей среды и человека, о перспективах науки в решении этой проблемы. Читает Елена Багрянская, доктор физико-математических наук, директор Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН. Вы узнаете о том, как много благ приносят химики-органики человечеству, открывая либо синтезируя те или иные соединения. Но не все соединения оказываются безопасными: например, некоторые вещества, полвека назад считавшиеся помощниками человека, сейчас отнесены к стойким органическим загрязнителям, о которых пойдет речь в этой лекции.

Тайм-коды:
02:00 — Какие соединения относятся к стойким органическим загрязнителям?
03:37 — Почему была принята Стокгольмская конвенция о СОЗ?
05:05 — Какие вещества запретил этот договор?
06:16 — Какими свойствами обладают стойкие органические загрязнители?
08:31 — Как СОЗ действуют на человеческий организм?
09:10 — Как СОЗ переносятся на большие расстояния?
10:08 — ДДТ — классический инсектицид-СОЗ.
12:02 — Полихлорированные бифенилы — СОВОЛ, СОВТОЛ — еще один класс СОЗ, опасных для окружающей среды и здоровья человека.
14:57 — Действие СОЗ на рыб и других животных.
16:05 — СОЗ в Арктике.
17:37 — Какие меры принимает мировое сообщество, чтобы избавиться от СОЗ?
18:05 — Можно ли вообще отказаться от СОЗ?
19:05 — Пластик и микропластик — новые стойкие органические загрязнители и глобальная угроза. Как можно добиться сокращения выбросов пластика?

 

 
Усниновая кислота, выделяемая из лишайников, и активные производные (+)-усниновой кислоты связываются с поверхностным вирусным белком SARS-CoV-2.

Усниновая кислота, выделяемая из лишайников, и активные производные (+)-усниновой кислоты связываются с поверхностным вирусным белком SARS-CoV-2.

Софья Борисевич, руководитель теоретической группы «Кванты и динамика»

На основе усниновой кислоты, выделенной из лишайников, российские ученые синтезировали вещества, подавляющие рост трех разных штаммов COVID-19. Эти соединения, связываясь с белками на поверхности вируса и меняя их пространственную структуру, препятствуют проникновению возбудителя в человеческие клетки. Полученные данные помогут разработать новые препараты для борьбы с разными штаммами патогена. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Viruses.

Вирусы — это мельчайшие частицы, размножение которых происходит в организме хозяев. Поверхность патогена покрыта гликопротеинами — белками, соединенными с цепочками сахаров. Взаимодействие этих белков с клеточным рецептором позволяет возбудителю проникать в человеческую клетку. Затем, используя ее в качестве «производственного станка», вирус нарабатывает все новые и новые копии, которые, покидая клетку, разрывают ее оболочку. В дальнейшем новые частицы проникают в соседние клетки и вызывают развитие инфекции. Ученые из Новосибирского института органической химии имени Н.Н. Ворожцова СО РАН (Новосибирск), Государственного исследовательского центра вирусологии и биотехнологии ВЕКТОР (Кольцово), Алтайского государственного университета (Барнаул), Теоретической группы «Кванты и динамика» (Уфа) синтезировали 12 соединений и изучили их активность в отношении штаммов SARS-CoV-2. За основу авторы взяли молекулу усниновой кислоты, которая содержится в лишайниках. В ее структуре выделяют три углеродных цикла — два шестичленных и одни пятичленный. Полученные производные различались по строению углеродных циклов и функциональных групп, определяющих их свойства. Например, одни молекулы содержали дополнительные атомы серы, а другие — группы -OH.

Активность веществ протестировали на клеточных культурах, зараженных первичным уханьским штаммом коронавируса. Эффекты от производных различались. Так, серосодержащее производное оказалось токсичным для клеток и почти не подавляло вирус. Соединение с дополнительной группой -OH почти не воздействовало на клетки, но сильно препятствовало развитию вируса. Наиболее активные из синтезированных веществ авторы дополнительно протестировали на штаммах «дельта» и «омикрон». Эксперимент показал, что производное, содержащее дополнительные атомы водорода в одном из циклов, показало высокую активность против всех трех штаммов.

Кроме того, исследователи изучили механизм противовирусного действия молекул. Для этого они использовали псевдовирусные частицы, которые подобно коронавирусу несли на своей поверхности гликопротеин S, также известный как шиповидный белок. Такими псевдовирусами исследователи заразили клеточные культуры, после чего обработали их усниновой кислотой и ее производными. Оценив процент заражений, ученые показали, что, в отличие от исходной молекулы, пять ее производных не давали вирусу проникнуть в клетку хозяина. Соединение, проявившее в предыдущих опытах наибольшую противовирусную активность, также оказалось наиболее эффективным и в данном эксперименте. Производные кислоты, по мнению авторов, связывались с гликопротеинами патогена, изменяли их структуру, благодаря чему вирус не мог взаимодействовать с поверхностью клетки. Это говорит о том, что на основе полученных молекул можно разработать новые соединения, позволяющие подавлять активность разных штаммов коронавируса.

«Основное отличие нашей работы — это синтез новых соединений на основе природных веществ. Нами были протестированы соединения, полученные из усниновой кислоты. Некоторые ее производные проявляли широкий спектр противовирусной активности, а использование псевдовирусной системы показало, что эти вещества являются ингибиторами входа вируса в клетку», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Ольга Яровая, доктор химических наук, ведущий научный сотрудник Новосибирского института органической химии имени Н.Н. Ворожцова СО РАН.

«Усниновая кислота содержится в разнообразных лишайниках, произрастающих повсеместно. Это природное соединение обладает широким спектром биологической активности, а также является удобной стартовой платформой для синтеза новых потенциальных лекарственных препаратов. В этой работе путем проведения небольших синтетических модификаций усниновой кислоты были получены соединения, проявляющие существенную активность по отношению к трем штаммам вариантам вируса SARS-CoV-2. Следующим этапом этой работы будет синтез более сложных производных с целью получить более активные соединения», — говорит Александр Филимонов, младший научный сотрудник Новосибирского института органической химии имени Н.Н. Ворожцова СО РАН.

Автор:<a " href="https://indicator.ru/authors/nikolay-podorvanyuk"> Николай Подорванюк

ИСТОЧНИКИ

Кислота лишайников поможет в борьбе с тремя штаммами коронавируса
- Индикатор. Открытия российских учёных (indicator.ru), 02.11.2022

Положение о совете научной молодёжи НИОХ СО РАН

Состав СНМ

ФИО

Контактные данные

Зона ответственности

OdintsovDS

Одинцов Данила Сергеевич
к.х.н., н.с. ЛЭАСМ

 Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

тел.: 3-46, 4-36, 4-03

И.о. председателя

Информационная поддержка

KoscheevBV

Кощеев
Борислав Вячеславович

к.х.н., н.с. ЛГС
 Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

тел.: 2-23

Заместитель председателя,

Контент и развитие канала НИОХ СО РАН на Youtube

DerevyashinSV

Деревяшкин
Сергей Владимирович

к.х.н., м.н.с. ЛОСМ

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

тел.: 2-07

Заместитель председателя

Социальный сектор, ГЖС

KovalevaKS

Ковалева
Ксения Сергеевна

к.х.н., н.с. ЛФАВ

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

тел.: 2-46

Организация КМУ

FinkeAO

Финке
Анастасия Олеговна

к.х.н., н.с. ЛМХ

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

тел.: 2-35

Брэндинг и айдентика

SemenovaMD

Семенова
Мария Дмитриевна

к.х.н., н.с. ЛМХ

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

тел.: 4-07

Экскурсии

BairashAS

Байраш 
Александр Сергеевич

инженер ЛОСМ

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

тел.: 4-08

Спорт

CherkasovSA

Черкасов
Сергей Александрович

м.н.с. ЛМР

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

тел.: 2-05

помощь в оплате оргвзносов

KostinVV

Костин
Василий Васильевич

лаборант ГПТМ ИЦ

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Секретарь СНМ

Региональный центр Российской Федерации по Стокгольмской конвенции Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН проводит конференцию с международным участием «Обращение со стойкими органическими загрязнителями в России и за рубежом». Впервые это мероприятие прошло год назад и вызвало большой интерес со стороны органов государственной власти, научных, образовательных и общественных организаций.

Основные цели мероприятия: разъяснение спектра имеющихся угроз состоянию экосистем и здоровью населения, а также будущих поколений, вызванных производством, распространением и биоаккумуляцией стойких органических загрязнителей; обмен опытом в части формирования экологических программ и стратегий по вопросам обращения со стойкими органическими загрязнителями (СОЗ) и выполнения Стокгольмской Конвенции о СОЗ; презентация зарубежных и межгосударственных решений в области обращения со стойкими органическими загрязнителями; ознакомление руководителей и специалистов предприятий промышленного и агротехнологического сектора c практическими аспектами экологически безопасного обращения со стойкими органическими загрязнителями; информирование о существующих разработках в области определения, мониторинга и уничтожения стойких органических загрязнителей; вопросы, связанные с анализом микропластика в объектах окружающей среды.

Открывая конференцию, директор НИОХ СО РАН и руководитель Регионального центра по Стокгольмской конвенции профессор, доктор физико-математических наук Елена Григорьевна Багрянская отметила: «Эта конференция становится удобной площадкой для обсуждения острых экологических вопросов, и не вызывает сомнения необходимость подобных встреч ежегодно, в том числе и в очном формате». С приветственным словом выступили также председатель СО РАН академик Валентин Николаевич Пармон, руководитель Росприроднадзора Светлана Геннадьевна Радионова и председатель научного совета РАН по глобальным экологическим проблемам академик Степан Николаевич Калмыков. С. Г. Радионова в своей речи призвала к сотрудничеству научного сообщества и органов государственной власти в области исследований стойких органических и других загрязнителей, в том числе и микропластика, в разных форматах и на различных площадках. Академик С. Н. Калмыков отметил высокую актуальность и важность проведённого мероприятия, а академик В. Н. Пармон затронул вопрос оперативного и всеобъемлющего взаимодействия научного сообщества и властей в решении актуальных экологических проблем. 

В качестве пленарных докладчиков и экспертов выступили представители органов государственной власти и ведущие специалисты научных организаций и надзорных органов в области химической и экологической безопасности. Не остались в стороне и страны-участники Стокгольмской конвенции: в 2022 году в конференции приняли участие представители от Республики Беларусь, Республики Узбекистан, Республики Таджикистан, Республики Казахстан, Республики Армения.

ИСТОЧНИКИ

В Новосибирске проходит международная конференция «Обращение со стойкими органическими загрязнителями в России и за рубежом»
- Наука в Сибири (www.sbras.info), 27.10.2022

 

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

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

 

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

 

На IX Международном форуме технологического развития «Технопром» ученые рассказали о промежуточных итогах выполнения проектов-стомиллионников и поговорили о роли фундаментальной науки в сохранении научно-технологического суверенитета страны.

Одной из приоритетных областей современной фундаментальной науки являются спин-зависимые процессы в химических реакциях и основанные на них спиновые технологии. Спин — это собственный магнитный момент элементарных частиц, например таких, как электрон. «С помощью внешних постоянных и переменных магнитных полей возможно управлять спинами и создавать различные спиновые технологии, например конструировать умные полифункциональные материалы для спинтроники и молекулярной электроники», — рассказал директор Международного томографического центра СО РАН доктор физико-математических наук, профессор РАН Матвей Владимирович Федин. Спиновая химия, квантовые вычисления, молекулярный магнетизм, спиновые устройства — все эти направления развиваются в рамках стомиллионного интеграционного проекта, который выполняется консорциумом институтов во главе с Институтом проблем химической физики РАН (Черноголовка).

Доктор физико-математических наук, профессор РАН М. В. Федин

Матвей Федин

Фундаментальные исследования лежат в основе создания новых лекарств, велика роль медицинской химии в фармацевтической промышленности, ведь именно она позволяет находить новые биологически активные молекулы и изучать механизмы их действия — именно на это ориентирован крупный проект научного консорциума из восьми институтов, в который входит Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН. «В нашем проекте разрабатываются научные подходы к созданию лекарственных препаратов для комплексной терапии и профилактики инфекционных заболеваний вирусной и бактериальной этиологии, мишень-ориентированных препаратов для адресной терапии онкологии, а также лекарств нового поколения мультиагентного действия для лечения нейродегенеративных проявлений», — сказал председатель Уральского отделения РАН академик Валерий Николаевич Чарушин.

«Интерес к вирусным заболеваниям возрос еще до эпохи ковида, — дополнил заведующий лабораторией физиологически активных веществ отдела медицинской химии НИОХ СО РАН член-корреспондент РАН Нариман Фаридович Салахутдинов. — Специалисты из Всемирной организации здравоохранения еще в 2019 году предсказывали возможность наступления пандемии. Ковид— это случайность, эпидемия — закономерность. В нашей стране необходимо создать систему быстрого реагирования на вирусные заболевания, а для этого нужно разрабатывать эффективные препараты. За последние годы в нашем институте создан ряд лекарств против гриппа, оспы, а также болезни Паркинсона, многие из них уже готовы к клиническим испытаниям», — заверил ученый.

Член-корреспондент РАН Н. Ф. Салахутдинов

Нариман Салахутдинов

Директор Института динамики систем и теории управления им. В. М. Матросова СО РАН академик Игорь Вячеславович Бычков рассказал о реализации проекта «Цифровой Байкал», отметив, что сегодня многие стоящие перед исследователями задачи — это задачи цифровой трансформации тех самых научных методов, которые использовались десятилетиями.

Академик И. В. Бычков

Игорь Бычков 

В проекте, который ориентирован на изучение взаимосвязей и взаимовлияния элементов уникальной экосистемы озера Байкал и Байкальской природной территории, решаются фундаментальные проблемы взаимодействия между растительным и животным сообществом и окружающей средой, влияния глобальных и локальных атмосферных переносов, экзогенных и эндогенных процессов, изменения климата, гидрологических и гидрохимических параметров, в том числе и с учетом антропогенного влияния. «Для решения используется система формирования современных больших объемов данных, — прокомментировал Игорь Бычков. — Следующий этап — это анализ и прогнозирование, а также выработка рекомендаций и управленческих воздействий. Для реализации проекта мы выбрали подход цифровой трансформации всех процессов, которые участвуют в осуществлении тех или иных наблюдений».

Ученые работают в самых разных направлениях исследования Байкальской природной территории, которые объединяет цифровая платформа, позволяющая всем специалистам воспользоваться информацией, причем полученной не только в рамках выполнения проекта-стомиллионника, но и в ходе других работ. «Нам удается связать разные среды, разные антропогенные и природные проявления и воздействия в одну картину», — подчеркнул академик Бычков. Также ученый заметил, что заканчивается трехлетний цикл проекта, но исследователи уже видят дальнейшие пути его развития.

Завершая обсуждение этих и других проектов, представленных на секции и касавшихся фундаментальных работ в различных научных направлениях, заместитель президента РАН член-корреспондент РАН Сергей Владимирович Люлин акцентировал: «Важность проектов-стомиллионников заключается в том, что есть приоритеты, которые определяет РАН и объединяет в общий кулак усилия ученых». С. Люлин также отметил, что эта программа со всей очевидностью показала, что фундаментальная наука — важный признак государства, его устойчивости, развития и, вообще, права на существование.

заместитель президента РАН член-корреспондент РАН С. В. Люлин

Заместитель президента РАН член-корреспондент РАН С. В. Люлин

Это мнение полностью поддержал академик Бычков: «Стомиллионники показали, что сегодня именно комплексные большие интеграционные проекты являются лидерами и локомотивами развития фундаментальной науки в стране в целом». Он предложил продолжить ряд проектов и инициировать новые, которые по ряду направлений могли бы стать лидерами не только в нашей стране, но и в мировой науке. «Я намерен обратиться к президенту РАН академику Александру Михайловичу Сергееву, чтобы это было сделано», — отреагировал Сергей Люлин.

Екатерина Пустолякова

Глеб Сегеда

Фото Юлии Поздняковой

 

Проекты-стомиллионники как локомотивы развития фундаментальной науки
- Наука в Сибири (www.sbras.info), 24.08.2022