Кагегории ru
nioch.ru

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

Кагегории ru

Кагегории ru

Наш традиционный рейтинг научных новостей уходящего года
 
Как и в прошлые годы, Аcademcity.org предлагает вашему вниманию свою  версию перечня важных научных событий уходящего года. Как обычно, портал не собирается конкурировать с главными мировыми и отечественными рейтингами (например от Science) или стараться "объять необъятное", включив в список все достойные открытия, изобретения, работы и проекты. 


Напомним главные критерии отбора - из всего многообразия достойнейших научных результатов уходящего года мы выбираем те, что 

А) вызвали интерес со стороны СМИ; 

Б) имеют отношение к Академгородку и работающим в нем научным институтам. 

Да и места в рейтинге отражают чаще "хронологию" событий, а вовсе не их сравнительное значение. 

1. Юбилеи СО РАН и ряда старейших институтов Академгородка - под знаком этого праздника прошла практически вся первая половина уходящего года. Этой теме был посвящен и ряд материалов на нашем портале. Например, этот и этот. 


2. А еще в уходящем году генетики со всего мира отметили 100-летие со дня рождения академика Д.К. Беляева. К этому событию были приурочены специальная конференция - "Беляевские чтения" и открытие памятника Ученому и его дружелюбной лисе. 

3. Третья позиция в нашем рейтинге - выборы нового руководства Российской Академии наук и ее Сибирского отделения, которые начались (не по вине академического сообщества) "фальстартом" весной и успешно завершились лишь осенью, оказывая тем самым влияние на события большей части года. Академию Наук возглавил директор нижегородского Института прикладной физики РАН академик Александр Сергеев, а председателем СО РАН стал академик Валентин Пармон, научный руководитель Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН. 


4. Образование крупнейшего в России научного учреждения, занимающегося всем спектром генетических исследований - ФИЦ ИЦиГ СО РАН и способным реализовывать масштабные проекты полного цикла. Один из первых подобных примеров - российско-китайский картофельный проект, реализация которого началась посадкой первых гектаров картофеля весной в Черепановском районе, а в ближайшие годы должна привести, в частности, к появлению в Сибири Селекционно-семеноводческого центра, оснащенного самым современным оборудованием. 

5. Наши физики активно участвовали в дополнении картины мира новыми штрихами: в апреле эксперименты международной коллаборации LHCb, в которую входят ученые Института ядерной физики СО и НГУ, показали серьезные отклонения в поведении некоторых элементарных частиц от предсказаний Стандартной модели. А осенью Нобелевскую премию по физике вручили коллективу ученых (среди которых также есть наши соотечественники, в том числе - выпускники НГУ), экспериментально же доказавших ряд положений теории относительности Эйнштейна. Подчеркнем, все эти результаты потенциально вносят серьезные изменения в фундаментальную картину мира. 

6. В начале лета ученые ФИЦ ИЦиГ СО РАН в статье, опубликованной журналом Scientific Reports, сообщили, что им удалось решить одну из самых значимых проблем: накопление ошибок в генетическом материале в ходе деления стволовых клеток. Это открывает новые заманчивые перспективы перед регенеративной медициной. 

7. А в конце лета стало известно, что страны, подписавшие Стокгольмскую конвенцию, выбрали новосибирский НИОХ СО РАН в качестве координационного центра, занимающегося мониторингом ее действия на территории России и государств Центральной Азии. Иначе говоря, новосибирские химики будут курировать работу по решению одной из самых сложных экономических проблем современности в нашем макрорегионе. 

8. Продолжим экологическую тематику - это году работы новосибирских ученых неоднократно были отмечены различными премиями и дипломами. В их числе - создание первого в России полностью биоразлагаемого полимера, который может использоваться в производстве упаковки учеными Института катализа СО РАН. 


9. Группа ученых ФИЦ ИЦиГ СО РАН впервые в мире провела исследование полногеномных данных по влиянию ауксина на активность клеток растений - в результате, помимо десяти установленных процессов, в которых задействован этот "гормон роста", науке стало известно еще о 139 последовательностей в промоторах ДНК растений, связанных с ним. Сейчас учеными по всему миру идет детальное изучение вновь выявленных изменений активности генов в ответ на ауксин. 

10. В течение года ученые Академгородка работают не только в лабораториях, но и далеко за их пределами. Среди экспедиций уходящего года хотелось бы выделить - "Лену-2017", проходившую на базе самой современной научной полярной станции в России - НИС "Остров Самойловский". 

11. Сотрудники ИЯФ отметились не только теоретическими результатами, но и рядом достижений в области создания уникальных научных установок. Так, за несколько дней до Нового года, в присутствии журналистов, руководства области и города была запущена уникальная плазменная ловушка СМОЛА (Спиральная Магнитная Открытая ЛовушкА). Она позволит осуществить проверку принципиально новой концепции улучшенного удержания термоядерной плазмы в линейных магнитных системах. 

12. Каждый год наши ученые публикуют сотни статей, выходят десятки книг. Трудно не потеряться во всем этом изобилии. Для примера, порекомендуем вам пару книжных новинок 2017 года, включив их в заключительный пункт нашего рейтинга. Первая, написанная в соавторстве соратницей академика Беляева Людмилой Николаевной Трут и американским журналистом Ли Дугаткиным - "How to tame a fox" ("Как приручить лису") - является единственной на сегодня полноценной книгой, посвященной целиком его "эксперименту века" по одомашниванию лисы. Вторая - монография академика Николая Петровича Гончарова, посвященной жизни и работе академика Н.И. Вавилова. Это тоже своего рода уникальное издание: автор выстроил свое исследование, с использованием современных знаний и новых архивных материалов о Н.И. Вавилове. При этом он не ограничился рассмотрением биографии и научных трудов ученого, добавив к ним исследование всех направлений научной и организаторской деятельности Вавилова. 

Редакция портала "Академгородок"



Источники

Горячая научная дюжина 2017 
- Академгородок (academcity.org), 27/12/2017
Горячая научная дюжина 2017 
- Новости сибирской науки (www.sib-science.info), 28/12/2017

12-16 марта 2018, в п. Шерегеш Кемеровской области состоится Молодежная научная школа-конференция "Актуальные проблемы органической химии".

Тематика: 

  • Структура и реакционная способность органических соединений
     
  • Молекулярный дизайн и синтез органических соединений
     
  • Полимеры и наноматериалы
     
  • Синтез биологически активных веществ и медицинская химия
     
  • Новейшие тенденции в органическом синтезе
     
  • Современные физические методы исследования и анализа органических веществ и материалов
     
 

В рамках Школы планируется проведение мастер-классов по применению современного оборудования для органического синтеза и анализа органических веществ и материалов с участием представителей фирм-производителей.

ИСТОЧНИК

Молодежная научная школа-конференция "Актуальные проблемы органической химии", п. Шерегеш, 12-16 марта 2018 года 
- официальный сайт СО РАН (www.sbras.ru), 27/12/2017

Зайдя в супермаркет, мы иногда видим покупателей, которые внимательно изучают то, что обычно на упаковках написано мелким шрифтом, — состав продуктов, а также содержащиеся в них химические добавки с загадочной буквой «Е». А если в этом перечне обнаруживают, скажем, присутствие тех же глутамата натрия или пальмового масла, то чаще всего откладывают товар в сторону. Но все ли красители, подсластители, консерванты и прочие добавки опасны для нашего организма, или мы чересчур подстраховываем себя? 

Ответы на этот и многие другие вопросы знает ведущий научный сотрудник Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН, доктор химических наук Александр Юрьевич Макаров.

 

Откуда родом загадочная «Е»?

Макаров Александр Юрьевич

— Александр Юрьевич, скажите, когда на упаковках с едой появилась эта загадочная буква «Е»? 

— Классификация пищевых добавок была разработана и введена в действие в 1953 году в Европе, именно отсюда и буква «Е» перед цифровым кодом. C 1963 года эта классификация является частью свода Международных пищевых стандартов CodexAlimentarius, принятых комиссией ВОЗ по внедрению кодекса стандартов и правил по пищевым продуктам. Оказывается, уже тогда на Западе применяли в пищу различные добавки. В нашей стране их тоже применяли, однако надписи на упаковках с загадочной буквой «Е» появились только в девяностых годах прошлого века. 

— «Химия», как известно — это зло. Или все же нет?

— Что опасения возникают, это, в принципе, нормально. Незнание пугает. Все-таки еда — это очень важная составляющая здоровья каждого человека. Как говорил персонаж одного мультфильма: «Лекарство от страха — знание!». Как только народ стал интересоваться тайным смыслом этого кода, так сразу же появилось множество «страшилок» и пугающих небылиц. Они возникли, конечно, не на пустом месте. Основным источником является появившийся около 40 лет назад во Франции так называемый «Вильжюифский список». Его авторы ссылались на исследования Института Гюстава Русси в Вильжюифе близ Парижа, руководство которого не раз заявляло о непричастности к этой фальшивке. 

Некоторые люди продолжают руководствоваться им, когда идут в магазин за продуктами. Предприимчивые дельцы этот список рекламируют в Сети в виде магнита на холодильник.

Смешно сказать, но в перечне есть среди якобы опасных веществ и лимонная кислота, которая названа канцерогеном. Что на самом деле исключено. В ее безопасности можно быть уверенным на сто процентов. 

 

Этот ужасный глутамат натрия! 

— А что еще пугает людей?

— Конечно, этот ужасный глутамат натрия — настоящее пугало, требующее реабилитации. Пугаться его не стоит, потому что он тоже присутствует в любой живой клетке. Глутамат натрия — это соль глутаминовой кислоты, одной из самых распространенных аминокислот в белках. Глутаминовая кислота, кстати — одно из веществ, определяющих вкус мяса. В соевый соус ее тоже не добавляют, потому что она содержится в белках самой сои. Глутаминовая кислота применяется и в медицине как стимулирующее нервную деятельность человека вещество. Глутамат является нейромедиатором — переносчиком нервных импульсов, а также предшественником другого нейромедиатора — гамма-аминомасляной кислоты, и способен улучшать мозговую деятельность. Если глутамат не поступает с пищей, то он сам успешно синтезируется в организме человека. 

— У всех на слуху другое растительное масло — пальмовое. Неужели оно так опасно для человека?

— Это еще одна страшилка. Вполне возможно, что к этому причастна конкурентная борьба. 

По жирно-кислотному составу пальмовое масло близко к обычному сливочному маслу.

— Откуда же оно взялось и почему так широко распространилось? 

— Ответ простой — им заменили продукт гидрогенизации растительных масел, так называемый саломас, который, например, ранее был основой маргарина. Дело в том, что саломас содержит много — до 60 процентов — так называемых трансжиров, повышающих риск отложения холестерина на стенках кровеносных сосудов. 

Кстати, в сливочном масле содержится до восьми процентов трансжиров, тогда как в пальмовом их почти нет.

— А как относятся к пальмовому маслу в странах так называемого загнивающего капитализма?

— Там тоже протестуют против пальмового масла, но его, между прочим, никто отравой не считает, а выступают против вырубки лесов в Индонезии, вместо которых разбивают плантации масличной пальмы. 

Единственный недостаток пальмового масла в том, что оно в небольшой степени снижает усвояемость кальция в организме. Это происходит из-за того, что в нем содержится пальмитиновая кислота, которая в кишечнике связывает кальций. 

Синтетическое — не значит плохое

— Давно сформировалось представление, что различные синтетические красители, консерванты и прочие пищевые добавки — это вредные для человеческого организма вещества. Разве это не так?

— В списке зарегистрированных пищевых добавок действительно есть такие, которые способны влиять на организм — положительно или отрицательно. Среди пищевых добавок есть жизненно необходимые вещества, например, витамины В2 (Е101), С (Е300), Е (Е306—309). 

Бета-каротин Е160а — природный краситель, содержится во многих фруктах и овощах оранжевого и желтого цветов — в дыне, моркови, сладком картофеле, в организме превращается в витамин А. Другой, тоже желтого цвета краситель, лютеин (Е161b), есть в шпинате, 

>петрушке, горохе, тыкве, фисташках, яйцах, женском молоке. Он, как и витамин А, необходим для поддержания зрения у человека, особенно у людей зрелого возраста, а также способствует нормальному развитию детей. 

Сейчас любое вещество проходит очень жесткую проверку, прежде чем его допустят на наш стол. 

Но надо иметь в виду, что для некоторых людей могут быть вредны и разрешенные добавки, безопасные для других. Например, многие, причем как натуральные, так и искусственные добавки, могут вызывать аллергию. Некоторые добавки противопоказаны также при других заболеваниях. Так, от красителей Е133, Е151, Е152, Е155 следует держаться подальше при астме и непереносимости аспирина. Подсластитель аспартам противопоказан больным фенилкетонурией — наследственным нарушением аминокислотного обмена.

>Во всем сомневайся!

— Получается, что строгого различия между натуральными и синтетическими соединениями нет?

— Да. Ведь вещества, первоначально выделенные из природы, можно также и синтезировать в лаборатории. 

Но следить за тем, что попадает в рот, стоит. Нужно все-таки с каждым веществом разбираться отдельно. Можно, конечно, поискать «правду» в том же интернете, но сейчас Сеть представляет настоящую помойную яму. Правдивая информация часто оказывается просто утоплена в огромном море лжи, бреда и просто халтуры. Как говорил Рене Декарт, «во всем сомневайся!». 

— Многих людей пугают консерванты. Обоснованы ли эти страхи?

— Они не так страшны, как их малюют. Некоторые встречаются в съедобных растениях. Так, сорбиновая кислота Е200 была выделена когда-то из ягод рябины («сорбус» — рябина по латыни), Е201—Е203 — ее соли, сорбаты. В разрешенных концентрациях это совершенно безвредные вещества.

Следующая пищевая добавка — бензойная кислота Е210. Она первоначально была выделена из природного сырья — бензойной смолы, называемой также росным ладаном. Ее добывают из надрезов на коре стираксового дерева, произрастающего в Индонезии. Кстати, впервые в XVI веке бензойную кислоту выделил не кто иной, как сам Мишель Нострадамус, известный своими предсказаниями. 

Так вот. Если вы на какой-нибудь упаковке встретите надпись «Бензоат натрия Е211» — можете не пугаться. Это соль той же бензойной кислоты, она столь же безопасна, как и сама кислота, которая содержится в клюкве и бруснике. Несколько слов можно сказать еще и о так называемых парабенах Е209, Е214—Е219. Они широко применяются в косметике. Некоторые из них встречаются в растениях. Они подозревались в канцерогенности, но более детальные исследования это не подтвердили. 

Лекарство от страха — знание!

— Как бы нас ни заверяли, и вы в том числе, что большинство пищевых добавок — безопасны, все же есть такие, которые категорически нельзя употреблять в пищу? 

— Такого, чего съешь один раз и непременно отравишься, на прилавках нет. Если, конечно, товар надлежащего качества, и у вас нет на этот продукт аллергии или иной специфической непереносимости. Но есть добавки, употребление которых стоит ограничивать. 

Как ни странно, по содержанию «всякой химии» на первом месте стоят любимые многими копчености, обработанные обычным или «жидким» дымом. Вы удивитесь, но содержание канцерогена, такого, как бенз[а]пирен, в «жидком дыме» меньше, чем в обычном. Значит, и содержание канцерогена в той же копченой «жидким» дымом колбасе значительно ниже. 

Следом идут прочие «красные» мясные продукты, содержащие нитрит натрия, который не только сохраняет цвет мяса, но и служит консервантом. 

Еще упомяну подсластитель цикламат натрия Е952. Известно, что и он является канцерогеном. Конечно, опасен в дозах, которые гораздо выше тех, что можно получить с пищей. Дело в том, что предельно допустимые концентрации (ПДК) рассчитываются всегда с запасом, с перестраховкой. 

«Молекулярная кухня»

— Население земли растет, уже сегодня не всем хватает продуктов питания. И что, без химии не обойтись?

— «Синтетичность» современной пищи часто преувеличивается. Получать из нефти, газа или угля белки, углеводы и жиры очень сложно и нерентабельно. Синтезируют лишь сравнительно простые вещества вроде уксусной кислоты или ванилина.

Однако есть много источников питательных веществ, которые в натуральном виде несъедобны, и обычной кулинарией превратить их в съедобный продукт трудно или вовсе невозможно. Вот тут наука химия может помочь. За счет глубокой переработки сырья, его модификации сегодня получают совершенно новый вид продукции, не уступающей по своим вкусовым качествам естественной пище. При этом полностью сохраняется и питательность, и безопасность нового продукта. 

«Химичение» в положительном понимании этого слова началось уже давно. Например, патоку, соевый соус или рыбный соус гарум тоже можно назвать продуктами глубокой переработки, которую освоили люди много столетий назад. 

Но сегодня, будучи поставленным на научную основу, этот подход позволяет добиться гораздо большего. 

Сегодня продукт, похожий на мясо, можно получить из любого источника белка — из сои, из мелкой креветки криль… 

Из тех же водорослей давно уже научились делать «икру» — хоть красную, хоть черную, правда, не столь питательную в сравнении с натуральной, но вполне съедобную и вкусную. Кстати, подобные продукты и блюда, совершенно непохожие на исходные, популярны в «высокой» ресторанной моде, которая называется «молекулярной кухней».

В принципе, если уметь придавать питательным веществам привычные для пищи консистенцию и вкус, вполне возможно сделать источником пищи любой высокопродуктивный организм вроде одноклеточной водоросли хлореллы. Растет она чрезвычайно быстро и по питательности не уступает мясу. Ее сегодня добавляют в корм скоту, но человеческую пищу из нее пока что делать не научились — полагаю, лишь потому, что хватает других, более привычных ее источников. Но, может случиться, придет такое время, когда соответствующие технологии будут разработаны.

начит, человечество не обречено на голод.

Василий МАТВЕЮК

Источники


- Страшилки про "пищевую химию"
Честное слово (chslovo.com), 13/12/2017

- Страшилки про "пищевую химию"
I-news.kz, 13/12/2017

- Новосибирский ученый рассказал о тайнах "пищевой химии"

- Новости сибирской науки (www.sib-science.info), 13/12/2017

 

 

Bagryanskaya E.E. Director Novosibirsk Institute of Organic Chemistry Graduate School of Science welcomed three Russian scientists: Prof. Konstantin Ivanov and Prof. Matvey Fedin from International Tomography Center and Director & Prof. Elena G. Bagryanskaya from Novosibirsk Institute of Organic Chemistry as the speakers for the International Seminar held on Nov16th, 2017. OCU PR Office conducted an interview with Prof. Bagryanskaya, who also serves as the Russian representative of the Japan–Russia Research Cooperative Program with Prof. Kazunobu Sato of OCU, the Japanese representative.

Prof. Bagryanskaya, one of the leading researchers in electron spin science, first met with Japanese scholars at the JSPS’s international joint research with Tohoku University begining in 1996. Since then, she has been actively involved Japanese researchers via various projects, including Prof. K. Sato and his lab members.

 

She is a busy scientist as well as a busy grandma! She has five grandchildren and on holidays she often takes them out to enjoy music and theaters. By the way, how did she decide to be a scientist? “Well, I was born in Kyrgyzstan, locates in Central Asia near China. My family had seven kids; five boys and two girls. Since young, I loved mathematics. When I was about middle school, I took distance-learning course provided by Novosibirsk State University…they provided such courses for motivated youth. Then I was deeply interested in Physics and I entered that university, majoring in Physics. Over time, my research topics has been shifted but I believe in the basic joy of being a scientist, that is, to have the possibility of becoming the Almighty...to find something never existed, to find nobody found before…such an exciting challenge. What we study now is also a leading-edge molecular spin technology applicable for quantum computer, which is awaited practical use in the near future. With Prof. Sato’s great spin technique, I hope this collaboration will be successful.”

seminor1.jpgFinally she kindly gave us the following message for young college students in Science: “Sometimes it is hard to repeat boring experiments, especially when you have hard time getting good results. However, do the experiments carefully. You might find something new and amazing. Nature plays with us!”

 

ИСТОЧНИКИ

Professor Elena G. Bagryanskaya, Director, Novosibirsk Institute of Organic Chemistry - Osaka City University, news , global (www.osaka-cu.ac.jp), 07/12/2017 

В Москве прошло торжественное награждение международной наградой «Евразийская премия» в области науки. Лауреатами премии стали выдающиеся ученые из разных стран мира, внесших значительный вклад в развитие Евразийской науки и медицины. Награждение прошло в Институте общей генетики имени Н.И.Вавилова в рамках международной конференции по борьбе с туберкулезом. 

 

В числе лауреатов - одни из лучших умов человечества, посвятившие жизнь изучению материальных основ человеческого здоровья и жизнедеятельности.

 

Список лауреатов «Евразийской премии» в области науки:


GailH. Cassell, PhD, D.Sc. (hon.), HarvardMedicalSchool – за ключевой вклад в объединение международных усилий, направленный на борьбу с туберкулезом;

В.Н. Чарушин, академик РАН, вице-президент РАН, директор ИОС УрО РАН - за большой вклад в разработку противовирусных и противотуберкулезных лекарств;

В. Н. Даниленко, доктор биологических наук, профессор, Член Руководящего комитета Технологической платформы «Медицина будущего»;

С.Н. Скорняков, д.м.н., проф., директор УНИИФ – филиала ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России - за большой вклад в международную коллаборацию по борьбе с туберкулезом и доклинические исследования инновационных противотуберкулезных препаратов;

Е.М. Скрягина, д.м.н., Зам. директора по научной работе ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии - за большой вклад в международное сотрудничество, направленное на борьбу с туберкулезом.

Е.М. Раманкулов, PhD, проф., генеральный директор «Национального центра биотехнологии» Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан - науки за большой вклад в международное сотрудничество, направленное на борьбу с туберкулезом;

Салахутдинов Н.Ф., д.х.н., зав. отделом медицинской химии ФГБУН НИОХ СО РАН - за большой вклад в разработку противотуберкулезных агентов природного происхождения;

Янковский Н.К., академик РАН, научный руководитель ИОГен РАН - за большой вклад в развитие генетики, в том числе за организации исследований в области туберкулеза в ИОГен РАН.

 

По окончании церемонии награждения лауреатов ждал приятный сюрприз. Сарсенова Карина Рашитовна - Президент Евразийского творческого союза, писатель и поэтесса подарила всем награжденным свои книги с личным автографом.


Евразийская премия (Особые достижения) - это международная награда  в области искусства, литературы, науки и спорта, социально значимых достижений, которая была учреждена в 2013 году  Евразийским творческим союзом.  

Евразийский творческий союз - это некоммерческая общественная организация, основной целью которой является развитие и поддержка творческих и интеллектуальных качеств человека, с учетом этнического разнообразия и человеческого единства.


Источники

Ученые из разных стран мира награждены "Евразийской премией"
- Almatylife.kz, 23/11/2017
Ученых из разных стран мира наградили «Евразийской премией»
- Новости сибирской науки (www.sib-science.info), 24/11/2017
Выпуск программы "Время" в 21:00, 16 ноября 2017 года

 

Первая глобальная министерская конференция ВОЗ
«Ликвидировать туберкулёз в эпоху устойчивого развития: многосекторальный подход»
Москва, 16-17 ноября 2017

 

 

Важный международный форум для специалистов, занимающихся решением проблемы туберкулёза на разных уровнях (от пациента до министерства) и разными подходами (государственными, общественные организации) привлёк внимание многих СМИ, в том числе и благодаря участию в открытии Президента России с интересной речью. Первый канал российского телевидения свой материал, посвящённый этой конференции начал с иллюстрации разработок сибирских учёных (НИОХ СО РАН, НХКиГ СО РАН, Новосибирский НИИ туберкулёза) о применении наноаэрозолей в лечении туберкулёза.

Ни уколов, ни таблеток - частицы лекарств доставляются через специальные ингаляторы в виде аэрозолей.

Точечное доставка лекарств прямо в лёгкие пациента сводит риск того, что со временем микробактерия палочка Коха станет невосприимчивой к препарату, сводится на нет.

При этом из-за бОльшей биодоступности снижается доза лекарств. Впервые в мире появилась возможность реального расчета принимаемой пациентом дозы лекарств. Полученные данные позволяют осуществлять удалённый врачебный контроль не только по диагностике пациента, но и по факту принятия лекарства, что стало возможным при переходе на данную форму лечения и применения цифровых ингаляторов, не имеющих аналогов.

Выпуск программы "Время" в 21:00, 16 ноября 2017 года

Видеоматериал и текст на сайте Первого канала

"Грани сибирской науки". Эфир с участием Е. Багрянской, директора Новосибирского института органической химии


"Грани сибирской науки". Эфир с участием Е. Багрянской, директора Новосибирского института органической химии

 

Елена Багрянская, профессор, доктор физико-математических наук, директор Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН

В программе «Грани сибирской науки» с участием Елены Багрянской, профессора, доктора физико-математических наук, директора Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН, говорили о важных результатах фундаментальных и прикладных исследований, проводимых в стенах возглавляемого ею научного учреждения.


Ученые из Новосибирского института органической химии добились весомых и практически применимых результатов по многим направлениям

Ученые из Новосибирского института органической химии добились весомых и практически применимых результатов по многим направлениям

Фундаментальные физико-химические исследования механизмов физиологических процессов и создание на их основе фармакологических веществ и лекарственных форм, создание новых материалов с заданными свойствами и функциями, медицинская химия на основе природных соединений, переработка техногенных отходов на базе принципов «зеленой химии» и каталитических систем, фторорганика и неинвазивные методы диагностики, – это лишь часть направлений, по которым ученые из Новосибирского института органической химии добились весомых и практически применимых результатов.

«Доклинические испытания показали, что применение синтезированного нами препарата «Диол», не имеющего аналогов в мире, приводит к практически полному устранению двигательных симптомов болезни Паркинсона, ведет к значительному улучшению эмоционального состояния», – рассказала Елена Багрянская, и пояснила, что сейчас решается вопрос о выделении средств на клинические испытания.

Подробности – в записи программы.



в соцсетях:
https://vk.com/radionsk?w=wall-40621492_7492
https://www.facebook.com/radiokpnsk/posts/551404548524255
https://ok.ru/radiokoms/topic/67313630415842
https://twitter.com/radio_KP_nsk/status/928832626730860544

Скачать передачу [mp3, 35.2 МБ]

Исследователи из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН и Сибирского федерального биомедицинского исследовательского центра им. акад. Е. Н. Мешалкина создали препарат для остановки кровотечений при открытых операциях, в том числе и на сердце. 

Ежегодно только на территории Российской Федерации выполняется более 18 миллионов операций. Практически каждая из них сопровождается повышенным риском возникновения диффузных кровотечений, которые приводят к увеличению срока госпитализации в среднем на четыре дня и стоимости лечения примерно на 20 %. Если научиться быстро и эффективно останавливать кровотечения, это позволит снизить время проведения операций, уменьшить риск возникновения осложнений и существенно сократить расходы на терапию. На сегодняшний день методы борьбы с кровотечениями обладают целым рядом недостатков, таких как ожог тканей, инфекционные и иммунные осложнения, и не пригодны для универсального использования.

На базе НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина учеными ИХБФМ СО РАН совместно с коллегами из НИОХ СО РАН создали препарат, который содержит в своем составе антибиотик ванкомицин (являющийся препаратом первой линии в борьбе с инфекционными осложнениями в сердечно-сосудистой хирургии) и известный во всем мире гемостатик - окисленную целлюлозу. "Разработанное средство быстро и эффективно восстанавливает кровотечение, обладает антибактериальной активностью и является биосовместимым и биодеградируемым. Оно представлено в двух формах: мелкодисперсного порошка и пасты. Его можно использовать в достаточно большом количестве разнообразных областей хирургии, в том числе и при операциях на сердце, - рассказывает сотрудник Центра хирургии аорты, коронарных и периферических артерий НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина кандидат медицинских наук Александра Романовна Таркова. - На сегодняшний день были проведены пилотные доклинические испытания как in vitro, так иin vivo, создан прототип продукта, имеется патент и ведутся переговоры с официальным индустриальным партнером".

Ученые утверждают, что стоимость конечного продукта будет сопоставима со стоимостью зарубежных аналогов.

ИСТОЧНИКИ:

Новосибирские ученые решили проблему хирургических кровотечений
- Stfw.ru, 10/11/2017
Новосибирские ученые решили проблему хирургических кровотечений
- News2 (news2.ru), 09/11/2017
Новосибирские ученые решили проблему хирургических кровотечений
- RepeatMe.ru, 09/11/2017
Новосибирские ученые решили проблему хирургических кровотечений
- VN (vigornews.ru), 09/11/2017
Новосибирские ученые решили проблему хирургических кровотечений
- Новости@Mail.ru, 09/11/2017
Новосибирские ученые решили проблему хирургических кровотечений
- ТАСС, 09/11/2017
Новосибирские ученые решили проблему хирургических кровотечений
- Mirtesen.sputnik.ru, 09/11/2017
Сибирские ученые разработали гемостатик для кардиохирургии
- Наука в Сибири (sbras.info), 09/11/2017
Новосибирские ученые разработали гемостатик для кардиохирургии
- Новости сибирской науки (www.sib-science.info), 10/11/2017
Сибирские ученые создали препарат для остановки крови при открытых операциях
- Экспресс газета (eg.ru), 09/11/2017
В России создали новый гемостатик
- РИА АМИ (riaami.ru), 09/11/2017
Новосибирские ученые разработали гемостатик для кардиохирургии
- Новости сибирской науки (sib-science.info), 10/11/2017
Препарат от новосибирских ученых спасет от осложнений при операциях
- ВашГород.ру (vashgorod.ru), 10/11/2017
Новосибирские ученые изобрели препарат, останавливающий кровотечение во время операций
- СПб.Собака.ru (sobaka.ru), 10/11/2017
Сибирские ученые решили проблему кровотечений при операциях
- Sibnet.ru, 10/11/2017
В России разработан гемостатик для кардиохирургии
- Abercade (abercade.ru), 12/11/2017
Новосибирские ученые создали препарат для остановки кровотечений при операциях в кардиохирургии
- Монависта (novosibirsk.monavista.ru), 12/11/2017
Новосибирские ученые создали препарат для остановки кровотечений при операциях в кардиохирургии
- Jjew.ru, 12/11/2017
Новосибирские ученые создали препарат для остановки кровотечений при операциях в кардиохирургии
- РИА Сибирь (ria-sibir.ru), 11/11/2017
Сибирские ученые разработали гемостатик для кардиохирургии
- Российская Фармацевтика (pharmapractice.ru), 11/11/2017
В России разработан гемостатик для кардиохирургии
- Новости GMP (gmpnews.ru), 10/11/2017
Разработан новый гемостатик для кардиохирургии, не имеющий побочных эффектов
- Разработка и регистрация лекарственных средств (pharmjournal.ru), 10/11/2017
Новое средство останавливает кровотечения без швов и зажимов
- Recipe.ru, 10/11/2017
Новое средство останавливает кровотечения без швов и зажимов
- Seoma.ru, 10/11/2017
Новое средство останавливает кровотечения без швов и зажимов
- MEDdaily (meddaily.ru), 10/11/2017
Создано новое средство, которое останавливает кровотечения без швов и зажимов
- Каспiй online (kaspiy.az), 10/11/2017
Новое средство останавливает кровотечения без швов и зажимов
- Новости дня России и мира (novostidnya24.ru), 10/11/2017
Новое средство останавливает кровотечения без швов и зажимов
- Newsmir.info, 10/11/2017
Остановит кровотечение
- ЛАБМГМУ (labmgmu.ru), 13/11/2017
Сибирские ученые создали препарат для остановки кровотечений при кардиохирургии
- Sibmeda.ru, 15/11/2017
Молодые ученые Новосибирска решили проблему хирургических кровотечений
- Научная Россия (scientificrussia.ru), 16/11/2017
Сибирские учёные разработали гемостатик для кардиохирургии
- Новосибирская областная ассоциация врачей (www.noav.ru), 13/11/2017
НОВОСИБИРСКИЕ УЧЁНЫЕ РАЗРАБОТАЛИ ГЕМОСТАТИК ДЛЯ СЛОЖНЫХ ОПЕРАЦИЙ
- Ассоциация инфекционистов Алтацского края (infectologist.ru), 10/11/2017

 

 

В 1985 году активисты экологических организаций запустили международную кампанию «Грязная дюжина». Своей задачей они ставили привлечь внимание мировой общественности к экологическим проблемам, вызванным применением пестицидов, которые вследствие их явной токсичности крайне опасны – ведут к нарушениям здоровья, а нередко и к смерти, что прежде всего отмечается в странах Третьего мира. 

В итоге, эта инициатива приобрела по-настоящему глобальный характер, и в 2001 году вылилась в появление т.н. Стокгольмской конвенции. Цель Конвенции – прекратить во всем мире производство и применение стойких органических загрязнителей (СОЗ), перечисленных в ее тексте. Первоначальный список включал 12 наименований СОЗ, в 2009 году в него внесли еще 9 органических соединений. В числе СОЗ, против которых направлена Конвенция, такие широко известные препараты, как дихлордифенил-трихлорэтан (ДДТ), инсектицид Гептахлор, который считают причиной гибели локальных популяций канадских гусей и американской пустельги на территории США, и многие другие токсичные соединения, изначально создававшиеся для нужд сельского хозяйства.

На сегодня Конвенция ратифицирована более чем в 150 государствах, впрочем во многих с определенными ограничениями – ряд стран вводит отсрочку исполнения требований Конвенции по запрету производства и использования тех или иных соединений из списка, в соответствии со своими нуждами и особенностями.

Россия подписала Конвенцию еще в 2002 году, но окончательная ее ратификация у нас произошла только в 2011 году. А начиная с осени этого года национальным координационным центром РФ по Стокгольмской конвенции назначен Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН. Он же номинирован по линии ООН в качестве регионального координационного центра РФ и стран Центральной Азии. О том, какие задачи в связи с этим встают перед его сотрудниками и как новосибирские химики намерены их решать, мы попросили рассказать зам. директора Института по науке, д.х.н. Евгения Третьякова.

– Евгений Викторович, почему на роль координационного центра был выбран научный институт, причем именно Ваш?

– Конечно, мониторингом соблюдения условий конвенции на территории нашей страны занимаются и государственные структуры, такие, как Росгидромет. Но основной посыл этого документа – в организации независимого контроля. Речь не о недоверии к государству, а скорее, о политике, выстроенной странами-участницами. В тексте конвенции есть рекомендация по созданию таких региональных центров, которые служили бы неким организующим началом. Задача центров – сбор данных по тому, как реагирует окружающая среда на ограничения, которые вводит конвенция. Это ведь и есть главный вопрос: насколько эти запреты и ограничения эффективны, снижается ли уровень загрязнения в результате их соблюдения или нет. Что касается того, почему именно наш институт.

Еще в 1989 г. академиком В. А. Коптюгом была поставлена задача проведения сотрудниками НИОХ СО РАН научных экологических исследований. Уже в те времена мы, говоря простым языком, стремились реально измерить содержание тех или иных вредных веществ в природе. И получается, что наша работа во многом совпала с идеологией Стокгольмской конвенции.

У нас есть необходимый опыт, квалифицированные кадры, чтобы создаваемый региональный центр начал работу не на пустом месте.

– Каковы границы полномочий центра?

– Он считается одновременно и национальным, и региональным (то есть граница нашей работы должна охватывать всю Россию и Центральную Азию). Но пока это скорее перспективы роста, потому что мы только начинаем работу, нам еще предстоит выстроить систему филиалов в других государствах региона, подготовить сотрудников для них. И говорить о том, как это будет работать, преждевременно. В настоящее время мы дорабатываем план работы и развития центра до 2022 года, затем он будет передан на согласование в Минприроды и ФАНО. Ну и дальнейшая деятельность центра во многом зависит от того, в каком виде этот план будет согласован и принят. Нас, прежде всего, интересуют те его разделы, которые касаются аналитической работы. В конце концов, мы - исследовательский институт и, значит, не должны заниматься просто сбором статистики. Во главе угла должно быть получение первичных аналитических данных, которым можно было бы доверять.

– Скажите, насколько вещества, упомянутые в конвенции, опасны для природы и  человека?

– Очень опасны. Ряд веществ в этом списке обладает токсическими эффектами широкого спектра действия. Даже случайное попадание небольшой дозы в наш организм вызывает тяжелейшие последствия. Но главная проблема в том, что эти соединения чрезвычайно устойчивы, они практически не разлагаются в природных условиях. А если и превращаются, то зачастую с образованием еще более сильных токсикантов. А поскольку за столетие применения   этих веществ было произведено огромное количество, то ситуацию с загрязнением ими окружающей среды вполне можно назвать катастрофической. Эти соединения не только сохраняются десятилетиями в окружающей среде, они еще и распространяются по нашей планете.

Ведь как рассуждали в прошлом веке в развитых странах: перенесем все вредные производства в Азию и Африку, и сохраним у себя нормальную экологическую обстановку. Но они просчитались – СОЗ в силу своей устойчивости постепенно распространились по всему миру, и сегодня их следы обнаруживаются на территориях, которые традиционно считались экологически чистыми – на Байкале, в Гренландии, Арктике и т.п.

Усугубляет проблему эффект биоаккумуляции в растениях и животных, приводящий к тому, что содержание СОЗ в них становится в тысячи раз большим, чем в окружающей среде. Потом, когда мы употребляем пищевые продукты, СОЗ попадают в наш организм, и начинают накапливаться уже в нем. А ведь большая часть соединений из конвенционального списка еще и канцерогены.

– Существует ли проблема стран – нарушителей конвенции?

– Да, такая проблема есть. Для этого есть и объективные причины. Например, в список включены вещества-антипирены, препятствующие горению. Но если можно безболезненно ограничить их применение в быту, то для сельского хозяйства, промышленности и борьбы с рядом болезней они остаются пока незаменимыми. Для ряда стран отказаться от ДДТ - значит обречь себя на эпидемии малярии. Для других – пестициды и инсектициды являются средством сохранения урожая, а значит, защитой от голода. Не стоит забывать, что эти вещества задействованы во многих производственных процессах, и их исключение, конечно, ударит по многим отраслям экономики. Все это заставляет государства уклоняться от соблюдения требований конвенции в полном объеме. Конвенция позволяет даже после ратификации отложить принятие запретительных мер на срок до десяти лет. Например, Китай широко пользуется этим правом. А США вообще отказались подписывать конвенцию, хотя и участвуют в ней в качестве наблюдателей. Но решая одни проблемы, эти государства усугубляют другую – продолжающееся накопление СОЗ в окружающей среде. И такое положение вещей: серьезный вызов для будущего всего человечества, ответить на который без науки невозможно. Об этом, кстати, будут говорить на крупном международном совещании региональных центров в Барселоне, которое должно пройти в ближайшее время.

– Что НИОХ может сделать в этом направлении, помимо анализа собранной информации?

– Как координационный центр мы можем заниматься изучением накопления, распределения и аккумуляции СОЗ в различных объектах окружающей среды на территории азиатской части России и стран Центральной Азии, а также научным обеспечением работ по устранению последствий техногенных аварий там, где в силу каких-то обстоятельств концентрация этих соединений достигла особо высокого уровня и ситуация требует экстренного вмешательства. Еще одна сфера интересов центра – разработка способов безопасного обращения с СОЗ, включая поиск рациональных путей их утилизации.

Но пока что в деятельности центра очень много неопределенного. И связано это с тем, что пока не утверждено его финансирование. А без денег все проекты и планы так и останутся на бумаге. Надо понимать, что все аналитические и исследовательские работы, о которых мы говорили, требуют приобретения сложного и дорогостоящего оборудования. А без него мы просто не сможем выполнять работу в соответствии со стандартами, установленными для региональных центров конвенцией. Так что сейчас мы находимся на организационном этапе: формируем план работы, установили контакты с региональными центрами в Брно и Пекине, перенимаем их опыт работы. Все это позволило нам сформировать перспективный план деятельности центра с привязкой к общему Плану реализации Стокгольмской конвенции в РФ, и мы готовы отстаивать его в самых высоких инстанциях.

Наталья Тимакова

Источники

Глобальная угроза
- Академгородок (academcity.org), 07/11/2017
Евгений Третьяков: основной посыл Стокгольмской конвенции - организация независимого контроля
- Новости сибирской науки (www.sib-science.info), 08/11/2017
начало 12/03/2018
окончание 16/03/2018



С 12 по 16 марта 2018 года в п. Шерегеш Кемеровской области состоится Всероссийская молодежная научная школа-конференция «Актуальные проблемы органической химии».

Школа конференция продолжает серию успешных мероприятий, проходивших в Новосибирске в 200120032010, 2012 и 2015 гг.

 

Программа Школы-конференции будет включать лекции известных ученых России, Ближнего и Дальнего зарубежья. В рамках Школы планируется проведение мастер-классов по применению современного оборудования для органического синтеза и анализа органических веществ и материалов с участием представителей фирм-производителей.

Организаторы конференции:

Российская академия наук;

Федеральное агентство научных организаций;

Сибирское отделение Российской академии наук;

Научный Совет РАН по органической химии;

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

Новосибирский государственный университет.

Тематики школы-конференции:

  • Структура и реакционная способность органических соединений
     
  •  Молекулярный дизайн и синтез органических соединений
     
  • Полимеры и наноматериалы
     
  • Синтез биологически активных веществ и медицинская химия
     
  • Новейшие тенденции в органическом синтезе
     
  • Современные физические методы исследования и анализа органических веществ и материалов.
     

Научная программа школы-конференции предусматривает пленарные, устные и стендовые доклады. Материалы конференции будут опубликованы в сборнике тезисов к началу работы школы-конференции. Сборник тезисов будет размещен в РИНЦ.


Ключевые даты:

  • 13 ноября 2017 - Окончание регистрации и приема тезисов
     
  • 4 декабря 2017 - Рассылка уведомлений о результатах отбора докладов
     
  • 5 декабря 2017 - 12 февраля 2018 - Оплата оргвзносов
     
  • 12-16 марта 2018 - Работа школы-конференции
     


 

Первый циркуляр-АПОХ-2018.pdf


Источники


АПОХ-2018. "Актуальные проблемы органической химии"

- Актуальные проблемы органической химии / НИОХ СО РАН, 27/09/2017

Всероссийская молодежная научная школа-конференция «Актуальные проблемы органической химии»

- Новости сибирской науки (www.sib-science.info), 27.10.20017

24-25 октября Сибирское отделение Российской академии наук с рабочим визитом посетил господин Суман Шарма – Координатор Отдела технического содействия в области охраны окружающей среды в Азиатском регионе Организации Объединенных Наций (Mr. Suman Sharma, Program Officer Regional Focal Point for Asia Technical Assistance Branch Secretariat of the Basel, Rotterdam and Stockholm Conventions United Nations Environment Program)


Основная цель визита г-на Суман Шар ма заключалась в инспекции Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения РАН (НИОХ СО РАН) на предмет соответствия его возможностей требованиям Стокгольмской конвенции (СК, текст ) к региональным центрам. Стокгольмская конвенция нацелена на сокращение использования, прекращение производства и последующую полную ликвидацию токсичных, в основном, хлорорганических, стойких органических загрязнителей (СОЗ). В рамках Конвенции предусматривается необходимость направления ресурсов на исключение сбросов, а также ликвидацию существующих запасов СОЗ, которые в настоящее время рассредоточены по всему миру. Роль региональных центров состоит в независимой и практической оценке эффективности принимаемых мер в рамках СК.







В ходе своего визита Суман Шарма побывал в НИОХ СО РАН, встретился с руководителем Сибирского Территориального Управления ФАНО России Алексеем Коловичем, посетил выставочный центр СО РАН.





В сентябре 2017 г. НИОХ СО РАН был назначен Национальным координационным центром Российской Федерации по Стокгольмской конвенции. Соответствующий документ подписан министром Сергеем Донским. Национальный координационный центр РФ по СК создан во исполнение положений статьи 9 Конвенции в целях информационного взаимодействия по вопросам, касающимся сокращения или ликвидации производства, использования и поступления в окружающую среду стойких органических загрязнителей (СОЗ).

Назначение НИОХ СО РАН Региональным координационным центром означает наделение полномочиями в реализации международных обязательств в области охраны окружающей среды, позволит ему получать техническую и методическую помощь по линии Конвенции и возлагает на Институт обязанность по научно-популярной, методической и аналитической работе с целью реализации положений Конвенции в России и Центрально-азиатском регионе.

Источники

В НИОХ СО РАН побывал координатор из Организации Объединенных Наций
- Сибирское отделение Российской академии наук (www.sbras.ru), 27.10.2017
Новосибирский институт стал национальным координационным центром РФ по Стокгольмской конвенции
- Наука в Сибири (www.sbras.info), 31.10.2017
НИОХ СО РАН - национальный координационный центр РФ по Стокгольмской конвенции
- Новости сибирской науки (www.sib-science.info), 31.10.2017

Новость размещена на сайте РНФ

Три года назад на весь мир прогремела новость о распространении практически неизлечимой лихорадки Эбола. Сейчас о ней говорят реже, однако лекарства против болезни до сих пор не существует. Поэтому создание препаратов для борьбы с вирусом по-прежнему актуально — этим занимаются в Новосибирском институте органической химии имени Н.Н. Ворожцова СО РАН совместно с Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Филовирусы Марбург и Эбола обычно изучаются параллельно — из-за практически идентичной структуры. Оба вызывают высокую смертность, передаются через жидкости организма, и против них нет зарегистрированных лекарств. Во всех случаях симптомы проявляются не сразу (примерно через 7—10 дней), и всё это временя человек ничего не подозревает, заражая других.

Против данных микроорганизмов уже существует вакцина: препарат на основе антигенов либо ослабленных частей вируса. Однако это не лекарство, а профилактика: даже если вакцинация была своевременно проведена, она не всегда помогает. Для действенной борьбы с заболеванием ученые из НИОХ СО РАН планируют использовать ингибиторы — вещества, блокирующие ту или иную стадию жизненного цикла патогенного организма. 

Обычно ингибитор встраивается в вирус или связывается, например, с его жизненно важными белками. У патогенного организма всё работает как часы: малейшее вмешательство может привести к нарушению работы и вызвать гибель. На разработку новых эффективных противовирусных препаратов с более широким спектром активности был выделен грант РНФ.

— Когда вирус попадает в организм, то проходит там несколько стадий: прикрепление к клетке хозяина, проникновение, размножение и выход к другой клетке, — рассказывает научный сотрудник НИОХ СО РАН кандидат химических наук Анастасия Соколова. — Мы не нацелены на конкретную стадию: главное — уничтожить вирус.

Для создания ингибиторов ученые выбрали два вещества: камфору и борнеол. Первая в чистом виде не проявляет противовирусных свойств, но если в нее что-то добавить, внося изменения в структуру, можно получить много соединений против различных заболеваний. Ранее уже было подтверждено: производные камфоры и борнеола проявляют выраженную противовирусную активность в отношении гриппа. Недавно сибирские исследователи провели эксперименты, показавшие, что соединения на основе камфоры ингибируют вирус Марбург на псевдовирусных системах (основанных на рекомбинантных вирусных частицах, которые физиологически практически идентичны природным, но биологически безопасны). Схожесть с Эболой позволяет предположить высокую вероятность победы над обоими микроорганизмами.

 
- Пока проведены эксперименты только на псевдовирусных системах, содержащих поверхностные гликопротеиды (сложные белки), ответственные за вход вируса в клетку, — поясняет исследовательница. — Такой подход более безопасен, и если соединение ингибирует данную систему, есть предпосылки к победе над болезнетворным агентом. 

Для того чтобы производить эксперименты непосредственно с вирусами Марбург и Эбола, нужна лаборатория самого высокого класса биобезопасности BSL-4 (Biosafety level): в России такая есть лишь в новосибирском в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Подобные исследования являются очень дорогостоящими, так что только самые перспективные соединения проверяют на реальных вирусах. Для этого ученые вначале синтезируют библиотеки — структурно схожие соединения на основе борнеола или других реагентов. После данные вещества передаются на биологические исследования, а на их основе выделяются потенциальные ингибиторы, которые могут отправить «сражаться» с настоящим вирусом.

— Сложно ответить, как именно данные соединения борются с вирусом, ведь исследования только начались, — добавляет Анастасия Соколова. — Чтобы более-менее понять механизм действия препарата против гриппа, у нас ушло около пяти лет. Здесь мы работаем всего год, и пока задача — подтвердить эффективность соединений. На клетках это сделать уже удалось, а на морских свинках — еще нет, так что о клинических испытаниях говорить рано. 

Еще одна немаловажная польза такого исследования — предотвращение возможных биотеррористических атак: преднамеренного использования вирусов или бактерий в качестве средства, вызывающего массовые заболевания.

Так, после завершения программы глобальной ликвидации оспы на Земле и отмены вакцинации в 1980 году более половины людей не имеет иммунитета против ортопоксвирусных инфекций. В 1972 году была подписана Конвенция о биологическом оружии, которая запрещала производство и накопление биологического оружия, однако риск биотеррористических атак существует до сих пор.

Сотрудничество с Лёвенским университетом в Бельгии даст специалистам из НИОХ СО РАН возможность провести более масштабные исследования эффективности данных соединений. В рамках проекта кроме филовирусов Марбург и Эбола планируется проверить библиотеку сибирских ученых на ингибирование так называемых флавивирусов — желтой лихорадки, лихорадки Западного Нила. Между собой они отличаются строением и набором белков, что важно, так как именно с ними связываются ингибиторы. Также совместно с ГНЦ ВБ «Вектор» будут проведены испытания ингибиторов на вирусе натуральной оспы.

— С низкомолекулярными (весом меньше 1 000 г/моль) ингибиторами в нашей стране и даже мире ученые работают достаточно редко, что опять же связано с недостатком необходимых лабораторий, — заключает исследовательница. — Также камфора и борнеол — сравнительно недорогое и нетоксичное природное сырье: данные вещества давно используются в косметике и парфюмерии.

Алёна Литвиненко

Фото предоставлено Анастасией Соколовой


Источники

Сибирские ученые разрабатывают препараты против опасных вирусов
- Наука в Сибири (sbras.info), 18/10/2017
Сибирские ученые предложили бороться с вирусом Эбола камфорой
- Сибирское агентство новостей (nsk.sibnovosti.ru), 18/10/2017
Российские ученые начали войну против смертельных тропических вирусов
- Recipe.ru, 18/10/2017
Российские ученые начали войну против смертельных тропических вирусов
- Клинская неделя (nedelka-klin.ru), 18/10/2017
Российские ученые начали войну против смертельных тропических вирусов
- Mogu.by, 18/10/2017
Российские ученые разработают лекарства против вирусов Эбола и Марбург
- ПолитРоссия (politros.com), 18/10/2017
Российские ученые начали войну против смертельных тропических вирусов
- MEDdaily (meddaily.ru), 18/10/2017
Российские ученые начали войну против смертельных тропических вирусов
- Seoma.ru, 18/10/2017
Российские ученые начали войну против смертельных тропических вирусов
- Newsmir.info, 18/10/2017
Российские ученые начали войну против смертельных тропических вирусов
- Новости дня России и мира (novostidnya24.ru), 18/10/2017
Сибирские ученые предложили бороться с вирусом Эбола камфорой
- Монависта (novosibirsk.monavista.ru), 18/10/2017
Сибирские ученые предложили бороться с вирусом Эбола камфорой
- Jjew.ru, 18/10/2017
Новосибирские ученые нашли вещества, блокирующие вирусы лихорадок Эбола и Марбург
- Новосибирские новости (nscn.ru), 18/10/2017
Сибирские ученые разрабатывают препараты против опасных вирусов
- Российская академия наук (ras.ru), 18/10/2017
Сибирские ученые разрабатывают препараты против опасных вирусов
- Российский научный фонд (рнф.рф), 18/10/2017
Сибирские ученые начали работу над препаратом от вирусов Эбола и Марбург
- Спутник Новости (news.sputnik.ru), 18/10/2017
Новосибирские ученые разрабатывают препараты против опасных вирусов
- Новости сибирской науки (www.sib-science.info), 18/10/2017
Русские ученые разрабатывают лекарства против вирусов Эбола и Марбург
- NevaInfo.Ru, 19/10/2017
Русские ученые разрабатывают лекарства против вирусов Эбола и МарбургРЫБИНСКonLine (ryb.ru), 19/10/2017
Сибирские ученые начали работу над препаратом от вирусов Эбола и Марбург>
- Утренние новости (morning-news.ru), 19/10/2017
Сибирские ученые посоветовали сражаться с вирусом Эбола камфорой
- Krasnews.com, 19/10/2017
Российские ученые начали войну против смертельных тропических вирусов
- Научный медицинский портал (scientificmedicine.ru), 19/10/2017
Российские ученые объявили войну смертельным тропическим вирусам
- Здоровье в России и мире (zdorowiye.ru), 19/10/2017
Российские ученые занялись разработкой препарата от вирусов Эбола и Марбург
- Belive.ru, 19/10/2017
Сибирские ученые предложили бороться с вирусом Эбола камфорой
- Kremlin Press (kremlinpress.com), 19/10/2017
Российские ученые начали войну против смертельных тропических вирусов
- Medlinks.ru, 19/10/2017
Сибирские ученые разрабатывают препараты против опасных вирусовPolpred.com, 20/10/2017
Коротко
- Эксперт # Сибирь, 23/10/2017
Коротко
- Эксперт Сибирь.ru, 23/10/2017
Коротко
- 1nnc.net, 23/10/2017
Новосибирские ученые изобретают лекарство от Эболы
- Newsib.ru, 22/10/2017
Ученые из Новосибирска разрабатывают вещество против Эболы и Марбурга
- Ассоциация государственных научных центров Наука (agnc.ru), 23/10/2017
В НИОХ СО РАН разрабатывают лекарство против вируса Эбола и других опасных вирусов
- Научная Россия (scientificrussia.ru), 24/10/2017
ТРЕНИРУЮТСЯ НА ПСЕВДОВИРУСАХ
- Аргументы и Факты # Кемерово, 25/10/2017
Сибирские ученые разрабатывают препараты против опасных вирусов
- Nanonewsnet.ru, 24/10/2017
Сибирские ученые разрабатывают препараты против опасных вирусов
- ИА ИНВУР (invur.ru), 26/10/2017
Сибирские ученые разрабатывают препараты против опасных вирусов
- Химрар (chemrar.ru), 25/10/2017
Ученые из Новосибирска разрабатывают лекарство против лихорадки Эболы
- Лекобоз (lekoboz.ru), 31/10/2017

4 октября 2017 года в РХТУ им. Д. И. Менделеева состоялся Симпозиум памяти академика ​Валентина Афанасьевича Коптюга. Симпозиум прошел в рамках 7-й Международной конференции ИЮПАК по зелёной химии, что стало символичным выражением благодарности и проявлением дани памяти знаменитому Менделеевцу.

На Симпозиуме собрались люди, которые знали академика В.А. Коптюга лично, сотрудничали и работали с ним в разные периоды его жизни. Почетными гостями Симпозиума стали вдова Валентина Афанасьевича Ирина Федоровна Михайлова и сын Игорь Валентинович Коптюг.

С приветственным словом к участникам Симпозиума выступил и. о. ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева д. х. н., проф. А.Г. Мажуга.

В Симпозиуме приняли участие:


  • избранный Президент ИЮПАК, чл.-корр. РАН, д. х. н., проф. Тарасова Н.П.
  • д. х. н., профессор кафедры ЮНЕСКО «Зеленая химия для устойчивого развития» РХТУ имени Д.И.Менделеева Мустафин Д.И.,
  • профессор физической химии Тринити-колледжа (Дублин, Ирландия), бакалавр наук, доктор философии, магистр искусств FTCD Шон Кориш
  • с.н.с. Химфака МГУ им.М.В.Ломоносова, к.х.н., член Союза журналистов России Баум Е.А.
  • к.х.н., зав. лабораторией экологических исследований и хроматографического анализа ФГБУННовосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН Морозов С.В.
  • к.х.н, Лауреат премии Президента России в области образования Короткевич М.Н.

Наряду с воспоминаниями заслуг В.А. Коптюга как научного деятеля, разностороннего мыслителя и превосходного организатор научного процесса, ораторы подчеркнули остроту и актуальность тех идей и проблем в российской науке, о которые Валентин Афанасьевич говорил еще 25 лет назад.

 

      

 

      

***

Документы из архива по участию академика В.А. Коптюга в IUPAC (полные тексты).



Источники

4 октября 2017 года состоялся Симпозиум памяти академика В.А.Коптюга
- Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева (muctr.ru), 06/10/2017
4 октября 2017 года состоялся Симпозиум памяти академика В.А.Коптюга
- Новости сибирской науки (www.sib-science.), 07/10/2017