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

аука из певых рук : 23.03.2017, Сердечных дел мастера, том 73, №1, стр. 84

А. М. Чернявский, И. А. Григорьев, С. В. Морозов, А. Р. Таркова

Несмотря на активное развитие малоинвазивных технологий, в кардиохирургии и сегодня нельзя обойтись без больших операций, когда доступ к сердцу получают путем рассечения грудины. В этом случае хирурги сталкиваются с проблемой достаточно серьезных кровотечений. Бороться с ними непросто даже с использованием современных методов коагуляции, применение которых вызывает очаги некроза в тканях, что замедляет заживление раны. Широко используемым кровоостанавливающим средством является костный воск, который быстро и эффективно останавливает кровотечение. Но, несмотря на все свои преимущества, этот гемостатик обладает существенным недостатком: изолирующая пленка создает препятствие для образования костной мозоли и, соответственно, сращения грудины. У части таких больных подвижность грудной кости сохраняется на всю жизнь, а иногда кость приходится замещать металлическими конструкциями. Подобные последствия возникают в 4 % случаев всех кардиохирургических операций. Цифра относительно небольшая, но, учитывая, что в мире ежегодно выполняется более 1 млн операций на открытом сердце, любая новая разработка, позволяющая уменьшить риск осложнений после кардиохирургического вмешательства, имеет большое значение

Большинство кардиохирургических операций – шунтирование коронарных артерий, замена сердечных клапанов, коррекция врожденных пороков сердца и многие другие – и сегодня проводится на открытом сердце, т. е. после вскрытия грудной клетки. Открытый доступ к сердцу и магистральным кровеносным сосудам обеспечивает стернотомия – продольное рассечение грудины.

Трудность состоит в том, что костный мозг грудины хорошо снабжается кровью, а благодаря губчатому, пористому строению эта кость при повреждении начинает усиленно кровоточить. В результате за три часа операции пациент может потерять до полулитра крови.

Современные методы остановки кровотечения, такие как лазерная и радиочастотная электрокоагуляция, достаточно эффективны, хотя и не способны полностью остановить кровотечение из грудины. Использование высоких энергий при термоэлектрокоагуляции зачастую вызывает обширные некротические повреждения мягких тканей, а продолжающееся кровотечение – гематомы, приводящие к инфекционным осложнениям. Таким образом, как избыточное, так и недостаточное воздействие термокоагуляции провоцирует развитие послеоперационного стерномедиастинита – тяжелого инфекционного воспаления грудины и переднего средостения.

Много лет назад хирурги заметили, что для остановки и уменьшения кровотечения разрез грудной кости можно затирать воском. Сначала для этого использовали натуральный пчелиный воск из сот, потом появился синтетический воск, который сейчас производят некоторые крупные зарубежные фармацевтические компании

Заживление костной ткани – многоэтапный процесс: сначала прорастают сосуды, потом появляется фиброзная ткань, затем – новые костные клетки-остеоциты, а на последнем этапе формируется костная мозоль. Основной недостаток воска как гемостатического средства в том, что он препятствует нормальному росту сосудов. Более того: так как воск не растворяется в воде, он очень медленно выходит из тканей, что замедляет процесс регенерации. В результате рана плохо заживает, а в некоторых...

Заживление костной ткани – многоэтапный процесс: сначала прорастают сосуды, потом появляется фиброзная ткань, затем – новые костные клетки-остеоциты, а на последнем этапе формируется костная мозоль. Основной недостаток воска как гемостатического средства в том, что он препятствует нормальному росту сосудов. Более того: так как воск не растворяется в воде, он очень медленно выходит из тканей, что замедляет процесс регенерации. В результате рана плохо заживает, а в некоторых...

 Полный текст

Источник:

Наука из певых рук : 23.03.2017, 

Наука из певых рук : 15.03.2017, Сердечных дел мастера, том 73, №1, стр. 66

А. Г. Стрельников, Н. Ф. Салахутдинов

Ежегодно в России проводится 32 тыс. операций на открытом сердце, и у трети таких пациентов возникают серьезные, угрожающие жизни нарушения в ритме работы сердечной мышцы, – мерцательная аритмия. На сегодняшний день эффективным способом профилактики этого осложнения служит прижигание зон сердца, ответственных за возникновение фибрилляции предсердий. Щадящей альтернативой этой травмирующей методики являются инъекции ботулотоксина: этот сильнейший нейропарализующий яд временно «выключает» соответствующие нервные структуры, а потом «перезапускает» их. В будущем препараты на основе ботулотоксина могут найти применение для лечения пациентов, страдающих мерцательной аритмией, которых только в Российской Федерации насчитывается не менее 2,5 млн человекНаше сердце работает непрестанно, обеспечивая циркуляцию крови, которая доставляет ко всем органам кислород и питательные вещества и уносит углекислый газ и «отходы» метаболизма. Этот маленький мышечный «насос» сокращается более 4 тыс. раз в час, ежедневно перекачивая до 600—800 л крови! Однако иногда нормальный ритм работы сердца нарушается – возникает аритмия.

Наше сердце работает непрестанно, обеспечивая циркуляцию крови, которая доставляет ко всем органам кислород и питательные вещества и уносит углекислый газ и «отходы» метаболизма. Этот маленький мышечный «насос» сокращается более 4 тыс. раз в час, ежедневно перекачивая до 600—800 л крови! Однако иногда нормальный ритм работы сердца нарушается – возникает аритмия.

Среди разных видов этой сердечной патологии одна из самых опасных и наиболее часто встречающихся – мерцательная аритмия (фибрилляция предсердий), при которой сердечная мышца не сокращается, а в буквальном смысле «трепещет». Причиной такого угрожающего жизни состояния служит хаотичное сокращение и возбуждение отдельных мышечных волокон предсердий в результате нарушения работы ганглиев вегетативной (автономной) нервной системы, расположенных в левом предсердии. По прогнозам, только в США число таких больных к 2050 г. составит почти 16 млн человек (Miyasaka, 2006).

3D-цифровая реконструкция левого предсердия, где красными точками показаны места прижигания электрическим током

3D-цифровая реконструкция левого предсердия, где красными точками показаны места прижигания электрическим током

Мерцательная аритмия является частым осложнением у пациентов, перенесших операцию на открытом сердце. Единственный радикальный метод лечения этой патологии, разработанный еще в 1980-х гг. и сегодня признанный во всем мире, – это радиочастотная абляция, разрушение особых зон в левом предсердии воздействием электрического тока высокой частоты. Профессору Е. А. Покушалову, руководителю Центра интервенционной кардиологии Сибирского федерального биомедицинского исследовательского центра им. акад. Е. Н. Мешалкина (Новосибирск), удалось значительно улучшить эффективность этой методики. Он показал, что в левом предсердии существуют четыре области, ответственные за развитие мерцательной аритмии, и разрушение этих точно определенных участков сердечной мышцы является радикальным способом лечения фибрилляции предсердий.

Полный текст

Источник:

Наука из певых рук : 23.03.2017, 

ИСТОЧНИК:

Сибирские учёные предлагают бороться с колорадским жуком при помощи грибов и бактерий
- Наука в Сибири (sbras.info), 30/03/2017

Учёные Института систематики и экологии животных СО РАН придумали, как бороться с колорадским жуком с помощью специальных паразитических грибов, бактерий и их метаболитов. Это поможет создать безопасный для природы и человека метод контроля численности вредителя.

Энтомопатогенные грибы, о которых идёт речь, распространены по всему свету, их выделяют из почвы, растений и погибших насекомых. Грибы заражают последних, развиваются в них, заполняют изнутри, тем самым вызывая гибель, а после используют тело погибшего «хозяина» как питательный субстрат для выращивания своего «потомства».

Патогенных грибов у насекомых в сотни раз больше, чем у человека. К 37 градусам человеческого тела адаптировалось не так много жизненных форм паразитических грибов. А температура тела насекомых (как и грибов) равна температуре окружающей среды. На сегодняшний день насчитывается более 1000 видов энтомопаразитических грибов, и это только тех, которые обязательно убивают своего хозяина.

«Грибам, чтобы циркулировать в природе, нужны насекомые, но если встречи с «хозяином» пока не произошло, он какое-то время может выживать за счёт взаимодействия с растениями», — отмечает научный сотрудник ИСиЭЖ СО РАН кандидат сельскохозяйственных наук Оксана Григорьевна Томилова.

«Это симбиотические взаимовыгодные отношения. Растения обеспечивают грибам защиту от внешних неблагоприятных воздействий (например, солнца, которое губительно для всех микроорганизмов), служат источником органических питательных веществ, а взамен растения получают защиту от фитофагов. Кроме того, имеются данные, что энтомпатогенные грибы могут поставлять азот от погибших насекомых к корням растения», — рассказывает заведующий лабораторией экологической паразитологии ИСиЭЖ СО РАН доктор биологических наук Вадим Юрьевич Крюков.

К тому же накоплено достаточно экспериментальных данных, что эти грибы могут стимулировать рост растений, повышать их устойчивость к фитопатогенам, то есть выступать в качестве антагонистов организмов, вызывающих болезни растений.

Учёные ИСиЭЖ СО РАН решили использовать «убийственные» способности энтомопатогенных грибов в своих целях и бороться с их помощью с вредителями, которые причиняют сельскому хозяйству наибольший ущерб.

Однако поскольку грибы — биологические объекты, они зависят от очень многих факторов и не всегда способны эффективно заражать насекомых. Например, мало благоприятны для этого условия с сухой и жаркой погодой, резкими колебаниями суточных температур, которые достаточно часто наблюдаются в широтах с резко континентальным климатом Западной Сибири. Чтобы сделать действие грибов более активным, исследователи добавили к ним различные компоненты, которые резко снижают иммунные реакции насекомых, участвующие в защите от микозов, это, в частности сублетальные дозы бактерий Bacillus thuringiensis, метаболиты почвенной бактерии Streptomyces avermitilis, а также ряд грибных и растительных метаболитов. Благодаря таким комбинациям даже низкие дозы грибов приводят к высокой смертности насекомых, тем самым обеспечивается стабильный эффект в относительно короткие сроки.

«Уровень восприимчивости насекомых к болезни в биоценозе можно поменять. И это даже важнее, чем количество присутствующего инфекционного начала. Здесь всё как у людей: развитие наших болезней зависят от того, с каким штаммом мы столкнулись. Но очень большую роль играют стрессирующие факторы, которые влияют на состояние иммунитета, — говорит Вадим Крюков. — Мы можем понизить иммунитет насекомых с помощью указанных метаболитов или низких доз бактерий — и за счёт этого резко повысить их восприимчивость к грибным патогенам».

 

Как показывает множество работ по тестированию метаболитов этих грибов на теплокровных, для человека они достаточно безопасны, как и бактерии. «Избирательность действия энтомопатогенов во многом обусловлена теми механизмами, которые сформировались в процессе длительной коэволюции энтомопатогенов и их хозяев. Так, например токсические компоненты бактерии Bacillus thuringiensis высвобождаются под действием щелочного pH кишечника насекомого, а у теплокровных — среда кислая. Грибам для прорастания нужны химические компоненты покровов насекомых, но они не способны прорастать на коже теплокровных. Более того, некоторые энтомопатогенные грибы, систематически близкие к тем, которые мы используем в своих экспериментах, активно исследуются в фармакологии в качестве продуцентов лекарственных компонентов», — объясняет Оксана Томилова.

Учёные отмечают, что на данный момент разработки находится на стадии экспериментальных препаратов. Есть рецептура, подобраны способы культивирования и дозы, но поскольку ИСиЭЖ СО РАН не является производственной организацией, заниматься коммерциализацией продуктов и их массовым производством он не может, для этого необходимы заинтересованные предприятия и инвесторы.

Однако, по словам исследователей, перед ними стоит ещё много фундаментальных вопросов. Например, как у насекомых на разные болезни реагируют те или иные гены? Найти ответ учёным помогают коллеги из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, которые выполняют транскриптомный анализ колорадского жука при различных, в то числе и комбинированных инфекциях. v

«Также очень интересно, как у этого насекомого изменяется кишечная микрофлора. Например, известно, что её состояние у теплокровных очень сильно определяет восприимчивость организма к грибным вирусным и бактериальным инфекциям. У жуков, по всей видимости, существуют подобные закономерности, но пока эта область крайне слабо исследована, — рассказывает Вадим Юрьевич. — Другое направление — покровы. Мы совместно с коллегами из Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН пытаемся разобраться, каким образом биохимический состав кутикулы насекомых влияет на их чувствительность к грибным инфекциям, и каким образом мы можем воздействовать на покровы».

В прикладном плане учёных интересует, какое воздействие грибы, вносимые против колорадского жука, оказывают на устойчивость растений к болезням, на агроэкосистемы. Кроме того, исследователи подбирают способы, позволяющие наиболее эффективно доставлять препарат в агроценозы. Это могут обычные опрыскивания растений (удобны для садоводов), аэрозольные обработки (применимы в фермерских масштабах) или приманки для насекомых с аттрактантами, здесь пока есть над чем работать.

«Колорадский жук — это только одна из моделей, однако, исследователи ИСиЭЖ СО РАН активно разрабатывают биологические методы регуляции численности других насекомых. Например, с помощью подобных подходов можно бороться с непарным или сибирским шелкопрядами, опасными стволовыми вредителями — говорит Оксана Томилова. — Эти исследования поддерживается фондом РНФ. Внедрение в практику такого способа борьбы с вредителями позволит снизить уровень пестицидной нагрузки, будет способствовать развитию производства экологически-безопасной (органической) продукции, сохранению окружающей среды и здоровья человека».

 

ИСТОЧНИКИ:

Сибирские учёные предлагают бороться с колорадским жуком при помощи грибов и бактерий
- Наука в Сибири (sbras.info), 30/03/2017
Сибирские ученые подобрали "коктейль" из грибов и бактерий, убийственный для колорадского жука
- Российский научный фонд (рнф.рф), 31/03/2017
Сибирские ученые предложили бороться с колорадскими жуками с помощью грибов
- Oagb.ru, 31/03/2017
В Сибири разработали способ борьбы с колорадским жуком при помощи грибов
- Федеральные новости (fednews.ru), 02/04/2017
В Сибири разработали способ борьбы с колорадским жуком при помощи грибов
- Газета.Ru, 01/04/2017
Сибирские ученые предлагают бороться с колорадским жуком при помощи грибов и бактерий
- Регион: Днепр (zptown.zp.ua), 01/04/2017
В России научились бороться с колорадским жуком
- РИА Дейта.ru (deita.ru), 02/04/2017
Грибы и бактерии борются с колорадскими жуками
- Чердак (chrdk.ru), 03/04/2017
Сибирские ученые подобрали "коктейль" из грибов и бактерий, убийственный для колорадского жука
- Биотех 2030 (biotech2030.ru), 04/04/2017
Колорадского жука убивают грибы-паразиты
- Vestisibiri.ru, 19/04/2017
Колорадского жука убивают грибы-паразиты
- Монависта (novosibirsk.monavista.ru), 20/04/2017
Новосибирские ученые предложили использовать грибы для борьбы с колорадским жуком
- ГТРК Новосибирск, 31/03/2017

 Новосибирские химики работают над созданием нового лекарства против рака
- Видеосюжет. ГТРК Новосибирск . 23.03.2017

ИСТОЧНИКИ:

rnf 48
Новосибирские химики работают над созданием нового лекарства против рака
- Российский научный фонд (рнф.рф), 24/03/2017

 

   Новосибирские химики работают над созданием нового лекарства против рака
- Вести. Новосибирск, 24/03/2017


Найти и обезвредить. Новосибирские химики сегодня работают над созданием нового лекарства против рака. В чем его особенность? И почему зарубежным ученым интересно работать в Сибири? Узнавали журналисты «Вестей».

«Забавно! Алкоксиамин стабилизируется, а нитроксид дестабилизируется — забавно!».

Лаборатория новосибирского института органической химии. Сегодня здесь работают над созданием нового лекарственного вещества. В его основе – молекулы, которые используют для создания полимерных материалов. Оказалось, что эти мельчайшие частицы могут еще и лечить. Например, опухолевые заболевания. Молекулы называются алкоксиамины.

Мария Еделева, Старший научный сотрудник Института органической химии СО РАН: «Алкоксиамины могут использоваться как лекарства — если добиться того, чтобы они разлагались в условиях организма, то они будут генерировать тот самый активный радикал, который будет убивать раковые клетки».

Идея принадлежит — французскому профессору Сильвану Марку. Он – частый гость в институте. Именно здесь нашел лучшую в мире площадку для разработки новых препаратов.

Евгений Третьяков, Заведующий лабораторией Института органической химии СО РАН: «Появились бактерии, которые резистентны к тем лекарствам, которые используются и есть на рынке. В частности, появились бактерии туберкулёза или малярии, которые устойчивы к действующим препаратам, поэтому важно создавать принципиально что-то новое».

Для проведения исследований ученые выиграли грант Российского научного фонда. 10 миллионов рублей. Но это не значит, что препарат уже завтра появится на рынке. Сроки внедрения новых лекарств как и затраты могут быть велики.

Елена Багрянская, Директор Института органической химии СО РАН: «Я не хочу говорить каких-то вещей, которые будут неправильно истолкованы, что вот мы завтра будем больных всех лечить с помощью этого метода. Но в основе этого гранта — лежит именно эта идея».

Идея, как новое перспективное направление - тераностика - одновременная терапия и диагностика. Когда молекула лекарства в организме распадается на две активные части. Одна из которых — находит рак, другая — убивает.  

 interfax

Консорциум по созданию биодеградируемых материалов для хирургии, созданный Новосибирским медтехнопарком, получил прототип изделия для его дальнейшего промышленного производства, сообщила гендиректор медтехнопарка Екатерина Мамонова.

"В прошлом году в рамках полученного грантового финансирования, и собственные средства вкладывала управляющая компания в этот проект, нам удалось получить очень неплохие результаты с точки зрения получения самой модели этого изделия", - сказала Е.Мамонова на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Сибирь" в Новосибирске 10 марта.

В целом, по ее словам, в работу уже вложено более $700 тыс.

Е.Мамонова подтвердила ранее озвученную информацию, что промышленное производство изделий из биодеградируемых материалов планируется начать в конце 2018 года. Объем производства изделий - 19-20 тыс. конструкций в год.

Ранее сообщалось, что Новосибирский медтехнопарк планировал производство конструкций из биодеградируемых материалов совместно с финской компанией Bioretec, которая является мировым лидером в этой сфере, отказался от иностранного партнера из-за роста курса валют. Был создан консорциум, в который вошел Новосибирский институт органической химии, медицинский технопарк, НИИТО, который занялся разработкой и материала, и конструкции для импланта.

Первоначально инвестиции в открытие производства оценивались в 1,5-2 млрд рублей, на которые у Bioretec планировалось приобрести технологии, оборудование, лабораторный комплекс. Ежегодный объем производства оценивался в 100 тыс. биодеградируемых конструкций.

Биодеградируемые конструкции используются как замена металлическим имплантам, например, для фиксации переломов и полностью разлагаются в организме в течение года или двух, тогда как применяемые сейчас металлические конструкции требуют сложных операций как при установке, так и при удалении.

Медицинский технопарк открылся в конце 2011 года в Новосибирске на территории НИИТО, стоимость строительства которого, включая оснащение, оценивается в 20 млн евро. На базе технопарка созданы лабораторная, диагностическая, клиническая, операционная и реабилитационная базы; блоки для фирм-резидентов, работающих над формированием перспективных медицинских медико-биологических проектов, а также центр прототипирования.

В настоящее время медтехнопарк реализует проект создания промышленного парка, в рамках которого уже функционирует I очередь стоимостью 180 млн рублей (без учета цены оборудования, которое закупают резиденты). Е.Мамонова сообщила на пресс-конфренции, что II очередь аналогичной стоимостью будет введена в эксплуатацию до середины 2018 года.

"Определены первые четыре компании, которые будут там находиться. Одна из них будет заниматься вопросами производства определенного ассортимента для диагностики - это и расходные материалы; Также там будет центр по производтсву персонализированных имплантов с использованием 3D технологии. Там же мы планируем организовать крупный исследовательский блок, связанный с испытаниями изделий", - отметила Е.Мамонова. 

 

ИСТОЧНИКИ:

Производство биодеградируемых материалов запустят в конце 2018 года
- Infopro54.ru, 10/03/2017
Прототип биоразлагаемых конструкций для хирургии создали для производства в Новосибирске
- Деловой квартал Россия (dk.ru), 10/03/2017
Новосибирский медтехнопарк создал прототип биоразлагаемых конструкций для хирургии
- Interfax (interfax-russia.ru), 10/03/2017
Новосибирский медтехнопарк создал прототип биоразлагаемых конструкций для хирургии
- DEGA MARKET (russiaindustrialpark.ru), 12/03/2017

Директор Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН д.ф.-м.н. Елена Багрянская рассказала каналу РОССИЯ 24 о роли женщин в науке, о проектах НИОХ СО РАН, о перспективах развития химической промышленности в РФ.  

 

 

ИСТОЧНИКИ:

Интервью директора НИОХ СО РАН д.ф.-м.н. Елены Багрянской
- СО РАН (sbras.ru), 13/03/2017
Директор института органической химии СО РАН - лауреат фестиваля «Академина»
- ГТРК Новосибирск, 10.03.2017

Ученые из Новосибирского института органической химии имени Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наукНовосибирского государственного университета и Научно-исследовательского института гриппа в Санкт-Петербурге разработали новый продукт широкого спектра противовирусной активности, в основе которого лежат природные соединения: терпены и терпеноиды. Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда (РНФ), их результаты были опубликованы в таких журналах, как European Journal of Medicinal ChemistryJournal of Chromatography B и Antiviral Research

В рамках работ по теме гранта РНФ, руководителем которого является профессор Новосибирского института органической химии имени Н.Н. Ворожцова СО РАН Нариман Салахутдинов, ученые впервые предложили систематические исследования, направленные на создание новых средств против вируса гриппа различных структурных типов на основе моно- и дитерпеноидов. Исследователи получили большие библиотеки соединений на основе камфоры и борнеола и провели изучение противовирусной активности всех синтезированных веществ, в результате чего были выявлены так называемые соединения-лидеры.

«Нами было показано, что продукт взаимодействия двух доступных соединений камфоры и аминоэтанола, названный нами камфецин, обладает широким спектром противовирусной активности. Так, вещество оказалось активным по отношению к штаммам вируса гриппа типа А (H1N1 (свиной), H3N2 (гонконгский), H5N2 (птичий)) и вируса типа В», — рассказала один из авторов статьи, старший научный сотрудник Новосибирского института органической химии СО РАН Ольга Яровая.

Вирус гриппа/Ольга Яровая 

Вирус гриппа / Ольга Яровая

В исследовании принимали участие не только химики, но и вирусологи, аналитики и фармакологи. Ученые провели эксперименты по изучению противовирусной активности на животных. Так, была показана высокая эффективность этого соединения, сравнимая с лекарством озельтамивиром — одним из двух рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) противогриппозных препаратов. Однако, в отличие от озельтамивира, предполагается, что созданные соединения работают на первых стадиях репликации вируса гриппа — на стадии прикрепления вируса к клетке. В результате проведенных ультраструктурных исследований показано, что основным механизмом противовирусного действия камфецина является ингибирование процесса слияния мембран, что в дальнейшем приводит к торможению вирусного морфогенеза и, как следствие, снижению уровня вирусной репродукции.

Для того чтобы новая молекула имела возможность в дальнейшем стать лекарством, необходимо, кроме фундаментальных исследований, разработать технологичный метод синтеза целевого соединения и высокочувствительные методы обнаружения этого агента в биологической среде: в плазме крови, в цельной крови или моче — и полностью их контролировать. Также необходимо изучить фармакокинетику и метаболизм этого вещества на животных, выявить, какой именно способ введения является наиболее эффективным, провести широкие доклинические изучения этого вещества.

797f637a7b36f5c546a24024855f39e66024badd797f637a7b36f5c546a24024855f39e66024badd 

Структурная формула камфецина / Ольга Яровая

Несмотря на то, что природные соединения и их производные широко используются для поиска новых антивирусных средств, в том числе и против вируса гриппа, в настоящее время описаны лишь единичные примеры успешного применения терпенов в качестве базовых молекул для разработки таких средств.

t 

Структурная формула камфецина / Источник: Ольга Яровая

«Безусловно, наша работа имеет дальнейшие перспективы практического применения. На данный момент мы разрабатываем ингаляционную и интраназальную форму введения нашего наиболее активного соединения, камфецина, и надеемся на проведение первой стадии клинических испытаний», — заключила Ольга Яровая.

 

Источники

Российские ученые разработали новый агент против вируса гриппа на основе природных соединений
- Индикатор (indicator.ru), 09/03/2017
Российские ученые разработали новое вещество против вируса гриппа
- Наука и технологии России (strf.ru), 09/03/2017
Химики из Сибири создали лекарство от гриппа на базе камфоры
- Российский научный фонд (рнф.рф), 09/03/2017
Российские ученые создали лекарство от гриппа из камфоры
- Новости@Rambler.ru, 09/03/2017
Российские ученые создали лекарство от гриппа из камфоры
- Экономика сегодня (rueconomics.ru), 09/03/2017
Химики из Сибири создали лекарство от гриппа на базе камфоры
- Москва.ру (mockva.ru), 09/03/2017
Химики из Сибири создали лекарство от гриппа на базе камфоры
- Новости@Rambler.ru, 09/03/2017
Российские ученые разработали новый агент против вируса гриппа на основе природных соединений
- Новости@Rambler.ru, 09/03/2017
Химики из Сибири создали лекарство от гриппа на базе камфоры
- РИА Новости, 09/03/2017
Химики из Сибири создали лекарство от гриппа на базе камфоры
- Ecoинформ (ecoinform.ru), 09/03/2017
Химики из Сибири создали лекарство от гриппа на базе камфоры
- Profi-news.ru, 09/03/2017
Химики из Сибири создали лекарство от гриппа на базе камфоры - новости на сегодня 09.03.2017
- News2world.net, 09/03/2017
Сибирские ученые в поисках лекарства от гриппа обратились к соединениям на основе камфоры
- Сибирское агентство новостей (tomsk.sibnovosti.ru), 10/03/2017
Сибирские химики разработали препарат против гриппа на основе камфоры, полыни и хвойных растений
- Байкал 24 # Наука (baikal24-nauka.ru), 10/03/2017
Российские ученые разработали новое вещество против вируса гриппа на основе природных соединений
- Новости сибирской науки (sib-science.info), 10/03/2017
Камфецин - новое противовирусное средство широкого спектра из России
- livejournal.com, 10/03/2017
Химики из Сибири создали лекарство от гриппа на базе камфоры
- Новосибирские новости (nscn.ru), 09/03/2017
Российские ученые разработали новый агент против вируса гриппа на основе природных соединений
- Nanonewsnet.ru, 09/03/2017
Ученые разработали новый агент против вируса гриппа на основе природных соединений
- Газета.Ru, 09/03/2017
Российские ученые нашли средство против гриппа в полыни и хвое
- Общественный контроль (ok-inform.ru), 09/03/2017
Сибирские химики создали лекарство от гриппа на базе камфоры
- НИА Хакасия (19rus.ru), 10/03/2017
Сибирские ученые создали лекарство от гонконгского гриппа
- ВашГород.ру (vashgorod.ru), 10/03/2017
Сибирские ученые создали новый противовирусный препарат широкого спектра
- Sibmeda.ru, 10/03/2017
Российские ученые разработали новый агент против вируса гриппа на основе природных соединений
- Российская академия наук (ras.ru), 10/03/2017
Яровая с коллегами нашла универсальное лекарство от гриппа
- Altapress.ru, 10/03/2017
Российские ученые создали лекарство от гриппа на базе камфоры
- ИА Татар-информ (tatar-inform.ru), 13/03/2017
Химики создали новый препарат против гриппа на основе камфары
- Aspekty.net, 12/03/2017
Российские ученые разработали новый агент против вируса гриппа на основе природных соединений Ученые из Новосибирского института органической химии имени Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирского государственного университета и Научно-исследовательского института гриппа в Санкт-Петербурге разработали новый продукт широкого спектра противовирусной активности, в основе которого лежат природные соединения: терпены и терпеноиды.
- Polpred.com, 12/03/2017
Камфецин - новое противовирусное средство широкого спектра из России
- 21 регион (21region.org), 11/03/2017
Новое средство против вируса гриппа
- Научная Россия (scientificrussia.ru), 21/03/2017
Химики из Сибири создали лекарство от гриппа на базе камфоры
- Nanonewsnet.ru, 21/03/2017
Сибирские ученые создали новое эффективное противовирусное средство камфецин
- Агентство по инновациям и развитию (innoros.ru), 20/04/2017

Наука из первых рук. 06.03.2017 г.

 

Ученые Международного томографического центра СО РАН проверяют оптимистичную гипотезу профилактики и лечения катаракты

Актуальным направлением современной медицины является борьба с последствиями старения, хотя логичнее было бы признать старость болезнью и лечить само старение, а также работать над профилактикой его последствий. Но это – задачи медицины будущего. А пока в ряду «популярных» последствий старения, на борьбу с которыми направлены усилия врачей и ученых, – сахарный диабет 2 типа, заболевания сердечно-сосудистой системы, нейродегенеративные и онкологические болезни, «почетное» место занимают офтальмологические патологии.

Ученые из Международного томографического центра СО РАН (Новосибирск) уже несколько лет работают над изучением механизмов развития катаракты – офтальмологического заболевания, которым страдает более половины людей старше 65 лет во всем мире, и которое является основной причиной слепоты. Конечная цель ученых – понять механизмы развития этого заболевания, научиться диагностировать его на ранних стадиях и разработать альтернативное оперативному вмешательству профилактическое лечение.

Руководитель группы протеомики и метаболомики лаборатории магнитных исследований МТЦ СО РАН, д.х.н. Юрий Павлович Центалович рассказал корреспонденту журнала «НАУКА из первых рук» о том, как умная и высокоэффективная природная система защиты оберегает хрусталик глаза от внешних повреждений, почему в процессе жизни человека эта защита ломается, и как работы по изучению катаракты помогают ученым придумать, как продлить здоровье глаз.

В совместной работе ученых МТЦ, НИОХ и ИЦиГ СО РАН впервые удалось экспериментально обнаружить в небелковых экстрактах из катарактальных хрусталиков глаза человека дезаминированный гликозид гидроксикинуренина (OHCKAG) – карбоксикетоалкена.

Это ключевое активное соединение, приводящее к необратимым модификациям белков хрусталика и развитию катаракты. Тем самым авторы подтвердили одну из возможных схем модификаций белков хрусталика с участием кинурениновых УФ-фильтров, которая приводит к развитию катаракты.

Обнаружение OHCKAG позволило экспериментально показать важность антиоксиданта глутатиона (GSH), который связывает активные УФ-фильтры и предохраняет белки хрусталика от необратимых изменений. От концентрации GSH внутри хрусталика зависит качество защиты

 

 

 ВЕСТИ НОВОСИБИРСК 6 МАРТА 2017, 17:55

В преддверии празднования Международного женского дня губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий поздравил женщин, которые добились высоких результатов в сфере науки. Это победители конкурса, проведённого в рамках фестиваля «Академина». Он учреждён Союзом женщин Новосибирской области и новосибирским отделением Федерации женщин с университетским образованием.

Лауреатами премии конкурса стали женщины, ведущие научную деятельность в институтах СО РАН и других научных и образовательных учреждениях, институтах, университетах, средних специальных учебных заведениях и предприятиях различных сфер экономики региона, а также студенты и магистранты, активно развивающие научную деятельность.

«Думаю, в преддверии Международного женского дня признание заслуг женщин-ученых и вручение особенно отличившимся памятных знаков, только дополнительно украсит праздник. Сегодня отмечены как маститые учёные, так и те, кто начинает свой путь в большой науке, но уже совершил ряд интересных открытий. Все эти достижения будут, несомненно, полезны и нашему региону, и всей стране в целом», — отметил Владимир Городецкий. 

 2017 academina

Глава региона поблагодарил за организацию мероприятия члена Совета Федерации Федерального собрания, председателя Союза женщин Новосибирской области Надежду Болтенко и вручил кубки победителям в номинациях «Почётная Академина» и «Директор НИИ». Также награды лучшим женщинам-учёным были вручены в номинациях «Первое научное открытие», «Кандидат наук», «Доктор наук», «Член-корреспондент РАН», «Академик РАН», «Доцент», «Профессор», «Исследователь-аналитик» и «Ректор вуза».

Сто одна номинантка и одиннадцать номинаций - от «академика года» до «научного дебюта года». Молодых лиц - очень много: активное участие в конкурсе приняли медицинский и технический университеты. Но и академические структуры не остались в стороне. У иммунолога Маргариты Барковской премия «первое открытие», она изучает механизмы развития «социальных» заболеваний - ревматоидного артрита и бронхиальной астмы.

Маргарита Барковская, Младший научный сотрудник Института фундаментальной и клинической иммунологии: «Мои исследования лежат в области исследования ДНК, а именно - я изучаю длину теломерных последовательностей. В перспективе, хотелось бы надеяться, что эти исследования позволят вскрыть некие новые маркёры этих заболеваний, которые помогут в их диагностике».

Сегодня женщины составляют никак не меньше половины научных коллективов. Лауреат премии в номинации «Директор НИИ года» уверена - особой разницы между мужским и женским подходом к исследованиям нет, но есть другие отличия.

Елена Багрянская, Директор Новосибирского института органической химии: «Я могу сказать, что в нашем институте сейчас пять завлабов, директор-женщина и пять завлабов - женщины и у них идеальный порядок, они стараются позаботиться о каждом сотруднике и в меньшей степени у них развиты амбициозность, честолюбие и тщеславие, которые, в общем, часто «двигатель прогресса» у мужчин в науке».

Мужчины, достигшие высот власти, со сцены заявили, что прекрасная половина научного сообщества без поддержки не останется: «Академина» станет традиционным мероприятием.


ВИДЕОСЮЖЕТЫ:

  Новосибирским женщинам-ученым вручили премии «Академина 2016»​
- Видеосюжет (ГТРК Новосибирск), 06/03/2017

 

 В Новосибирске наградили номинанток фестиваля «Академина» 
- Видеосюжет (Вести. Новосибирск), 07/03/2017 

 АКАДЕМИНА 
-  (Хронограф СДФ), 06/03/2017

 Директор института органической химии СО РАН - лауреат фестиваля «Академина» 
- Видеосюжет (ГТРК Новосибирск), 10/03/2017

 

ИСТОЧНИКИ:

Новосибирским женщинам-ученым вручили премии "Академина 2016"
-Tvsib.Ru, 06/03/2017
Министр региональной политики принял участие в поздравлении лауреатов премии "Академина-2016"
- Министерство региональной политики Новосибирской области (minregion.nso.ru), 06/03/2017
Владимир Городецкий поздравил лауреатов премии "Академина-2016"
- Vestisibiri.ru, 06/03/2017
Академина - премия для женщин - ученых Новосибирска
- Министерство экономического развития Новосибирской области (econom.nso.ru), 06/03/2017
Владимир Городецкий поздравил женщин, которые добились высоких результатов в сфере науки
- НИА Новосибирск (54rus.org), 06/03/2017
Владимир Городецкий поздравил лауреатов премии "Академина-2016"
- Официальный сайт губернатора и Правительства Новосибирской области (nso.ru), 06/03/2017
Владимир Городецкий поздравил женщин, которые добились высоких результатов в сфере науки
- Gorodskoyportal.ru/novosibirsk, 06/03/2017
Владимир Городецкий поздравил лауреатов премии "Академина-2016"
- Губернаторы.Ru, 06/03/2017
Новосибирским женщинам-ученым вручили премии «Академина 2016»
- Вести. Новосибирск, 06/03/2017
В Новосибирске женщинам-ученым вручили премии "Академина 2016"
- Новости сибирской науки (sib-science.info), 07/03/2017
Н. Болтенко выступила инициатором вручения премии "Академина", направленной на продвижение научной карьеры женщин
- Совет Федерации (council.gov.ru), 06/03/2017
Умные и красивые. Именно такие женщины собрались на церемонию вручения премии "Академина"
- Новости Новосибирска (novosibirsk-news.net), 06/03/2017
В Новосибирске наградили номинанток фестиваля "Академина"
- 1nnc.net, 07/03/2017
В Новосибирске наградили номинанток фестиваля "Академина"
- Вести. Новосибирск, 07/03/2017
Академинами стали и студентки, и академики
- Наука в Сибири (sbras.info), 07/03/2017
Губернатор поздравил лауреатов премии "Академина-2016"
- Vestisibiri.ru, 07/03/2017
В Новосибирске наградили номинанток фестиваля "Академина"
- Топ-54 (top54.city), 08/03/2017
"Академина-2016"
- Навигатор (navigato.ru), 07/03/2017
У науки женское лицо. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий поздравил ученых - представительниц прекрасной половины человечества
- Российская академия наук (ras.ru), 09/03/2017
Ищите... умную женщину
- Все новости Новосибирской области (vn.ru), 09/03/2017
Ищите... умную женщину
- Советская Сибирь (sovsibir.ru), 09/03/2017
Губернатор поздравил лауреатов премии "Академина-2016"
- Бумеранг (bumerang.nsk.ru), 09/03/2017
Умные и красивые. Именно такие женщины собрались на церемонию вручения премии "Академина"
- 49 канал, 06/03/2017

 

 

 

​6 июня 2017 года исполняется 110 лет со дня рождения действительного члена АН СССР Николая Николаевича Ворожцова (1907-1979) – выдающегося ученого в области органической химии, организатора и первого директора Новосибирского института органической химии, первого заведующего кафедрой органической химии молодого Новосибирского государственного университета.

В связи с этим событием с 5 по 9 июня 2017 года Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова проводит Всероссийскую научную конференцию с международным участием "СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ".

Целью конференции является обсуждение последних достижений и перспектив развития работ во всех областях физической и синтетической органической химии, химии природных соединений, развитие научного сотрудничества между отечественными и зарубежными исследователями, научными институтами и вузами.

Научная программа конференции включает пленарные, устные и стендовые доклады, сессию докладов молодых ученых по следующим направлениям:

 
  • Химия ароматических, фторорганических, гетероциклических и гетероатомных (содержащих атомы азота, серы и др.) соединений, включая стабильные радикалы.

  • Синтез, изучение свойств и формирование органических, гибридных и полимерных материалов. Разработка научных основ технологий получения практически важных веществ и препаратов.

  • Методы и технологии выделения, химическая природа, реакционная способность и биологическая активность растительных метаболитов. Направленные синтетические трансформации, изучение фармакологических свойств и механизма действия биологически активных агентов природного и синтетического происхожде-ния.

  • Изучение механизмов реакций органических соединений, молекулярных пере-группировок, строения и свойств соединений и активных промежуточных частиц, включая квантово-химические методы расчета структуры и свойств веществ.

Приглашенные лекторы:

Академик РАН Бубнов Юрий Николаевич (ИНЭОС РАН)

Академик РАН Трофимов Борис Александрович (ИрИХ СО РАН)

Член-корреспондент РАН Салоутин Виктор Иванович (ИОС УрО РАН)

Член-корреспондент РАН Терентьев Александр Олегович (ИОХ РАН)

Д.х.н. Дильман Александр Давидович (ИОХ РАН)

Д.х.н. Игумнов Сергей Михайлович (ИНЭОС РАН)

rof. Georg Gescheidt (Graz University of Technology)

Prof. Itzhak I. Bilkis (The Hebrew University of Jerusalem)

Представление материалов:

Рабочие языки конференции русский и английский.

Окончание приема заявок на участие и тезисов докладов, оформленных в соответствии с правилами – 11 апреля 2017 года.

С правилами оформления тезисов можно ознакомиться на сайте конференции.

По результатам конференции будет издан сборник материалов и трудов конференции, индексируемый РИНЦ.

Место проведения и размещение:

Конференция будет проходить в НИОХ СО РАН.

Иногородним участникам конференции предлагается размещение гостинице «Золотая долина» по льготным ценам.


Контакты:

Ученый секретарь конференции:  к.х.н. Роман Андреевич Бредихин

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

Сайт web.nioch.nsc.ru/conf2017/

Телефон: +7 383 330-78-60 (9:00-17:00, часовой пояс – GMT +07:00)

+7 913 925 96 92

Факс: +7 383 330-97-52 (круглосуточно)

Почтовый адрес:

Новосибирский институт органической химии

просп. Ак. Лаврентьева 9, Новосибирск 630090, Россия

Электронный биобиблиографический указатель «Академик Николай Николаевич Ворожцов-младший» на сайте Отделения ГПНТБ СО РАН.   

Vorozhtsov_NN_2.jpg 

Указатель трудов Н.Н.Ворожцова (мл.)

1929-1960 1961-1977

Литература о жизни и деятельности

О жизни и деятельности академика Н.Н.Ворожцова-младшего

Материалы Интернета


Источники

Всероссийская научная конференция с международным участием «Современные проблемы органической химии»
- Новости сибирской науки (http://www.sib-science.info), 15/02/2017
Всероссийская научная конференция с международным участием «Современные проблемы органической химии»
-
 Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова (www.nioch.nsc.ru), 15/02/2017
Всероссийская научная конференция с международным участием "Современные проблемы органической химии"
- Vestisibiri.ru, 05/06/2017

Научно-популярное ток-шоу ИЦАЭ Новосибирска «Разберём на атомы» в кабаре-кафе «Бродячая собака», 28 января 2017 года. Тему «Слияния и поглощения» с разных точек зрения обсудили Даниил Гладких, научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН; Александр Макаров, доктор химических наук, ведущий научный сотрудник Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН; Светлана Петухова, кандидат экономических наук, профессор MBA НГУЭУ, доцент кафедры корпоративного управления и финансов НГУЭУ.






Источник

«Разберём на атомы»: Слияния и поглощения. 08/02/2017 https://www.youtube.com/watch?v=If5Di2-vSEY