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


Результаты
анкетирования научных работников НИОХ по вопросам, связанным с реализацией ФЗ № 470, которое было проведено профкомом в ответ на Обращение Президиума Профсоюза РАН к руководителям региональных и первичных организаций Профсоюза работников РАН.

 

 

Коллективный договор на 2020-2022 гг. 

 

Коллективный договор
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН
(НИОХ СО РАН)
на 3 года

Принят на собрании трудового коллектива 27 ноября 2019 года.
Протокол № 10
 

Положения и бланки 

 

Название документа Просмотр
1. Положение о материальной помощи файл в PDF-формате, 10 Кб
1. Заявление-анкета для постановки в очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий файл в PDF-формате, 43 Кб
1. Заявление о приёме в профсоюз файл в DOC-формате, 10 Кб
1. Заявление в бухгалтерию об отчислении профвзносов файл в DOC-формате, 10 Кб

 

СПИСОК ЧЛЕНОВ ПРОФКОМА НИОХ СО РАН

№ п\п

ФИО

Тел\
№ ком

Сектор

1

Амайзер Ирина Николаевна

3-49/330-89-58

к. 104 НТК

Председатель

2

Вахрамеева Анастасия Александровна

3-93/330-76-32

к.318

Секретарь

3

Каракай Дарья Александровна

331/330-78-64

к.110

Казначей

4

Емельянова Евгения Бессарионовна

4-20/330-78-62

к. 401 НТК

Оргсектор

5

Деревянко Дмитрий Игоревич

2-30/330-96-42

П-021

Спортивная комиссия

6

Кукина Татьяна Петровна

2-96/330-75-44

к. 202 пристр.

ТБ и ОТ

7

Курбакова Светлана Юрьевна

3-96/330-88-70

к. 129

Детская комиссия

8

Скорова Анна Борисовна

3-32/330-55-04

к. 108

Бытовая комиссия


Список профоргов подразделений НИОХ СО РАН



Профгруппа

Профорг

тел

1.

ЛТерС

Панкрушина Наталья Алексеевна

3-08

2.

ЛГетС

Макаров Александр Юрьевич

2-44

3.

ЛГалС

Синяков Владимир Рейнович

2-90

4.

ЛАС

Журко Ирина Фридриховна

2-74

5.

ЛМА

Добринская Татьяна Алексеевна

4-04

6.

ГИМОР

Воробьев Алексей Юрьевич

3-30

7.

ЛИНИРР

Политанская Лариса Владимировна

4-09

8.

ГОССОВ

Пичкурова Наталья Михайловна

2-34

9.

ЛОСМ

Каргаполова Ирина Юрьевна

4-06

10.

ЛФИ

?

3-55

11.

ЛФАВ

Курбакова Светлана Юрьевна

3-96

12.

ЛМХ

Черемных  Кирилл Павлович

2-81

13.

ЦСИ

Сальникова Ольга Иосифовна

3-31

14.

ЛМР

Чуйков Игорь Петрович

2-15

15.

ЛЭАСМ+ ГСКП

Иртегова Ирина Геннадьевна

4-03

16.

ЦМ СВТ

Антонов Денис Васильевич

3-80

17.

ГМК

Троицкая Татьяна Ивановна

3-00

18.

ОХЦ + АО + УКЛН и M

Губанова Марина Викторовна

2-95

19.

ЦКАЛ+ТО

Гражданников Александр Евгеньевич

4-27

20.

МОП

Ломоносова Галина Николаевна

3-49

21.

НВП

Володина Анна Валерьевна

3-18

22.

Тех. службы

Петрунь Евгений Васильевич

2-13

 

План работы профкома на год

Председатель профкома (Амайзер И. Н.,  т. 3-49)

№п/п

Наименование мероприятия

Сроки проведения

1

Отчетная конференция (доклад о работе ПК)

1 раз в год

2

Проведение заседаний ПК

в течение года

3

Перерегистрация профкома в ГУ Министерства юстиции РФ по Новосибирской области

1 квартал

4

Участие в работе Совета председателей профоргани­заций ННЦ СО РАН

в течение года

5

Участие в профсоюзных учебах, проводимых ОКП ННЦ СО РАН, Годичных собраниях СО РАН, конференции ФП НСО

в течение года

6

Участие в работе совместных комиссий администрации и ПК:

-  по заключению и контролю выполнения Коллективного договора;

- по расследованию несчастных случаев;

- в жилищной комиссии НИОХ.

в течение года

7

Согласование инструкций по ТБ, Приказов, графиков отпусков, списков сотрудников на профосмотр, списков на получение льгот за работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, и т.д.

в течение года

8

Координация работы комиссий профкома

в течение года

9

Текущая работа по личным обращениям членов профсоюза

в течение года

10

Постановка на учет, снятие с учета членов профсоюза

в течение года

11

Составление и уточнение списков членов профорганизации НИОХ СО РАН

1 квартал, в течение года

 

Секретарь профкома (Вахрамеева А. А.,3-93)

п/п

Наименование мероприятия

Сроки проведения

1

Оформление протоколов заседаний профкома

в течение года

2

Оформление выписок из протоколов заседаний профкома

в течение года

3

Подготовка статистического отчета в ОКП ННЦ СО РАН

4 квартал

4

Прием заявлений членов профсоюза, нуждающихся в оказании материальной помощи (в связи с тяжелым материальным положением, с лечением, а также на цветы юбилярам) и оформление выписок  из протоколов заседаний профкома на выделение матпомощи

В течение года

5

Информирование о наличии путевок в санатории

В течение года

6

Оформление заявок на санаторные путевки в ОКП ННЦ СО РАН

В течение года

Казначей профкома (Каракай Д. А., т. 3-31)

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

1

Подготовка и сдача финансового отчета об исполнении сметы профсоюзного бюджета за год для ОКП ННЦ СО РАН

январь

2

Сдача отчета о численности в налоговую инспекцию

январь

3

Подготовка отчета по перечисленным в ОКП ННЦ СО РАН профсоюзным взносам за год.

январь-февраль

4

Подготовка и сдача отчетов в пенсионный фонд

ежемесячно

5

Сдача отчета в Новосибирскстат

1 квартал

6

Подготовка документов для ревизионной комиссии и отчета о работе кассы профкома за год  к отчетной профсоюзной конференции

декабрь

7

Подготовка и сдача годового отчета в налоговую инспекцию Советского района за год.

 1 квартал

8

Подготовка и сдача отчетов в фонд социального страхования, в пенсионный фонд, в налоговую инспекцию Советского района

поквартально

9

Перечисление профсоюзных взносов (10%) в ОКП ННЦ СО РАН

ежемесячно

10

Работа в электронной системе дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк-Интернет-E-Plat», посещение банка для получения денежных средств, выдача денег из кассы профкома согласно выпискам профкома

в течение года

 11

Работа с документами по кассе профкома, ведение кассовой книги, составление сметы доходов и расходов профкома

в течение года

 

Оргсектор профкома (Дерябина Ю.М., т. 4-20)

п/п

Наименование мероприятия

Сроки проведения

   1

Подготовка профсоюзных конференций, собраний и заседаний профкома

в течение года

   2

Подготовка обращений от профкома в дирекцию НИОХ, ОКП ННЦ и другие организации

в течение года

   3

Участие в работе комиссий по заключению и контролю выполнения коллективного договора

в течение года

   4

Сбор планов работы комиссий профкома

февраль - март

   5

Информация о заседаниях профкома и мероприятиях, проводимых ОКП ННЦ

в течение года

   6

Обновление информации на доске профкома и на сайте

в течение года

   7

Составление списков профоргов;  уточнение списков профоргов

1 квартал; в течение года

   8

Оргработа с профоргами

в течение года

 

Спортивная комиссия (Деревянко Д. И.,т. 2-07)

№ п/п

Наименование  мероприятия

Сроки проведения

1

Организация и проведение конкурса «Самый сильный органик»

февраль

2

Организация работы группы здоровья (3 раза в неделю-понедельник, среда, пятница)

сентябрь-июнь

3

Участие в проведении спартакиады, посященной «Дню химика» (стадион НГУ)

Согласно срокам проведения НГУ

4

Участие в работе совместных комиссий администрации и ПК:

-по аттестации научных сотрудников;

-в конкурсной комиссии по замещению вакантных должностей.

В течение года

 

 

Комиссия по ОТ и ТБ (Кукина Т.П., т. 2-96)

№ п/п

Наименование  мероприятия

Сроки проведения

1

Продолжать работу по организации смотра-конкурса по охране труда, промсанитарии и культуре труда между подразделениями НИОХ.

1.1  Составление графика обходов подразделений;

1.2  Информирование руководителей подразделений о графике обходов;

1.3  Участие в работе комиссий;

1.4  Участие в подведении итогов обходов;

1.5  Подготовка и заполнение экрана смотра-конкурса

Ежеквартально

2

Подготовить приказ об итогах смотра-конкурса за год

Март

3

Подготовить памятку для общественных уполномоченных и провести беседу.

Март-июнь

4

Участвовать в мероприятиях, проводимых ОКП СО РАН ко Дню охраны труда

Март-апрель

5

Участвовать в работе совместной комиссии ПК и администрации, в том числе по утверждению соглашения между администрацией и профкомом по улучшению условий труда.

По мере работы комиссии

6

Участвовать в работе комиссии по колдоговору

По мере работы комиссии

7

Участвовать в работе комиссии по приемке спецодежды.

По мере работы комиссии

8

Участвовать в работе аттестационных комиссий

По мере работы комиссий.

9

Содействовать работе ООТи ЭБ

Постоянно

10

Контролировать выполнение Соглашения по ОТ между администрацией и ПК и расходование средств на ОТ

Ежеквартально

11

Предоставление отчета о деятельности Комитетов по охране труда и уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда Профсоюзной организации НИОХ в Профсоюз работников РАН и ОКП СО РАН по утвержденным формам.

До 1 марта включительно

 

Детская  комиссия (Курбакова С.Ю., т. 3-96) 

№ п/п

Наименование  мероприятия

Сроки проведения

1

Сбор поделок и оформление выставки «Детское творчество»

март

2

Подготовка и проведение праздника «Детское творчество»

апрель

3

День защиты детей.  Подготовка фотовыставки.

май-июнь

5

Здравствуй школа. Подготовка подарков и поздравление первоклассников

август-сентябрь

6

Сбор списков детей на получение новогодних подарков

ноябрь

7

Работа по приобретению и выдаче новогодних подарков

декабрь

Бытовая комиссия (Скорова А. Б., тел. 3-32)                                        

Наименование  мероприятия

Сроки проведения

1

Участие в организации проведения профсоюзной конференции (чаепитие)

1 квартал

2

Приобретение подарков для поздравления сотрудников к 23 февраля и 8 марта

февраль-март

3

Участие в проведении кулинарного праздника (покупка призов)

март-апрель

4

Поздравление сотрудников института - членов профсоюза с Днём семьи

июль

5

Участие в проведении праздника урожая (покупка призов)

сентябрь

6

Организация чаепития в рамках декады пожилых людей

октябрь

7

Приобретение новогодних подарков для сотрудников НИОХ – членов профсоюза

декабрь

8

Поздравление сотрудников НИОХ с юбилейным стажем

ежеквартально

9

Участие в мероприятиях, софинансируемых дирекцией института

в течение года

 

 






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

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

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

Органическая химия и экология: вместе или порознь? Елена Багрянская





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

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

 

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

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

Софья Борисевич, руководитель теоретической группы «Кванты и динамика»

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

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

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

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

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

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

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

ИСТОЧНИКИ

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

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

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

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

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

ИСТОЧНИКИ

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

 

Оно показывает эффективность и при лечении оспы обезьян

ds


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

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

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

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

 

ИСТОЧНИКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Полина Кустова, Диана Хомякова, Кирилл Сергеевич

Фото Юлии Поздняковой

ИСТОЧНИКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Новые молекулы по щелчку

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

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

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

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

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

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

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

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

Неживое в живом

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Боронат-триольная конденсация применима также и в медицине.

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

ИСТОЧНИКИ

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Пресс-центр НИОХ СО РАН

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

 

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

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

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

Матвей Федин

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

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

Член-корреспондент РАН Н. Ф. Салахутдинов

Нариман Салахутдинов

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

Академик И. В. Бычков

Игорь Бычков 

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

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

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

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

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

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

Екатерина Пустолякова

Глеб Сегеда

Фото Юлии Поздняковой

 

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

 

На IX Международном форуме технологического развития «Технопром» прошел круглый стол по теме «Лекарственная безопасность Российской Федерации». В ходе обсуждения была поднята тема о возможных рисках и сложностях на этапе поисков пути технологического суверенитета в сфере фармакопеи. 

«За последние несколько лет были значительно обновлены научные базы, — сообщил заместитель директора по ĸлиничесĸой работе НИИ клинической и экспериментальной лимфологии — филиала ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН» доктор медицинских наук Максим Александрович Королев, — в том числе для медицинских учреждений, и всё это находит отражение в осуществлении новейших разработок, в том числе в области фармакологии. Значимый вклад вносит проект “Приоритет-2030”, в котором есть возможность привлечения в качестве соисполнителей различных бизнес-структур, имеющих серьезное финансирование. Необходимо отметить, что программы компенсирования фундаментальных научных исследований расширяются и видоизменяются, основной фокус сегодня делается не на публикациях и патентах, а на достижении конкретного результата формирования научных и технологических продуктов, что представляет собой определенный вызов для научных организаций». 

С начала пандемии COVID-19 из лабораторий в практику пришло множество научных открытий, среди которых можно выделить, например, технологии на основе матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК), послужившие созданию вакцин нового поколения. «С открытием этой молекулы, — рассказал заведующий лабораторией биотехнологии Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН кандидат биологических наук Владимир Александрович Рихтер, — начали предприниматься попытки использовать ее в качестве либо мишени, либо объекта/субъекта разработки лекарственных препаратов. С начала пандемии коронавируса сразу две известные компании: Pfizer и Moderna, вывели на рынок вакцины на основе мРНК, и спустя время ученые практически всех ведущих научных центров приступили к разработке собственной продукции. По результатам ClinicalTrials, за два года было проведено 386 исследований по лекарственным препаратам на основе мРНК, но среди них не было ни одного российского. В 2020 году благодаря сотрудничеству с компаниями «Биосан» и «Биолабмикс» у нас уже фактически была создана реагентная база для синтеза мРНК-вакцин, и за последние два года по этим продуктам у нас заключено более 180 контрактов, среди потребителей которых в том числе научно-исследовательские институты РАН, институты Минздрава, Роспотребнадзора и многие другие». 

«В последние годы создание противовирусных препаратов стало очень актуально, — прокомментировала директор Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН профессор, доктор физико-математических наук Елена Григорьевна Багрянская. — Ковид изменил наше представление о том, что жить можно беспечно, не заботясь о создании и разработке вакцин и других лекарственных средств. Вы знаете, что после объявления о ликвидации оспы было принято решение прекратить противооспенную вакцину, но сейчас появилось другое инфекционное заболевание — оспа обезьян в Африке, которая вполне может стать новой пандемией. В 2012 году совместно с Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии “Вектор” нами было создано лекарство против оспы — НИОХ-14: оно безопасно, высокоэффективно в отношении вируса при пероральном введении и может быть рекомендовано для дальнейших клинических испытаний. Документы для регистрации препарата уже готовы, и мы отправили их в Минпромторг».

Активно в медицине сегодня используются и соединения висмута, которые входят в состав таблеток, гелей и лечебных средств. «Изучением висмута и его соединений мы занимаемся более 50 лет, — отметил руководитель лаборатории синтеза и физиĸо-химичесĸого анализа функциональных материалов Института химии твердого тела и механохимии СО РАН профессор, доктор химических наук Юрий Михайлович Юхин. — Кстати, могу сказать, что 4 000 тонн висмута в год уходит на производство салицилата висмута для американского антидиарейного, противоязвенного препарата “Десмол”, по которому мы сейчас пытаемся сделать дженерик».

«Наука в Сибири»

Фото Глеба Сегеды

ИСТОЧНИКИ

На «Технопроме-2022» обсудили лекарственную безопасность России
- Наука в Сибири (www.sbras.info), 29/08/2022

 




Не дать коронавирусу размножиться в клетках:

Специалисты Новосибирского института органической химии активно работают над препаратами, направленными на вирус SARS-CoV-2. Ученые уверены, вирус останется с человечеством надолго, а может и навсегда, а течение болезни скорее всего станет более легким, сезонным. Однако лекарство у человечества в запасе быть должно. Химики выявили -  вещества, синтезированные на основе природного спирта борнеола  эффективны от нескольких штаммов коронавируса. Светлана Шевченко побывала в лабораториях и выяснила подробности.

На данный момент в России препаратов от ковида нет - лечат либо зарубежными лекарствами, либо применяют неспецифическую терапию. Природный спирт борнеол - доступное и эффективное сырье, на базе которого ученые ведут разработки. Данное исходное соединение  отличается доступностью и не требует больших финансовых затрат при добыче. В Опытном химическом производстве НИОХ СО РАН разработан технологичный способ получения борнеола из возобновляемого растительного сырья, а именно из терпеновой фракции экстрактивных веществ в качестве сопутствующего продукта  производства препарата «НОВОСИЛ». Этот метод позволяет получить природное соединение с содержанием основного вещества более 99% и высокой оптической чистотой, что позволяет использовать его как перспективный агент в медицинских целях, косметических композициях и парфюмерии и как исходное сырье. Химики НИОХ СО РАН разработали эффективные методы модификации борнеола для получения соединений с заранее заданными свойствами.

Ведущий научный сотрудник лаборатории фармакологически активных веществ НИОХ СО РАН Ольга ЯРОВАЯ:

В данном случае мы работаем с соединениями природного ряда. Это в первую очередь, соединения, относящиеся к классу монотерпенов. Они присутствуют в очень многих эфирных маслах, в растениях. Мы с ними сталкиваемся достаточно регулярно, например, какие-нибудь лекарства от кашля. Они содержат и камфору, и борниол и так далее.

 

Ученые смогли выделить бициклический спирт фактически из отходов производства химического цеха Института.

 

Корреспондент Светлана ШЕВЧЕНКО

В этой банке находится природное вещество спирт "борнеол" очищенный. На основе него новосибирские химики синтезируют новые вещества, активность которых в отношении разных штаммов коронавируса впоследствии проверяют вирусологи

Однако необходимый эффект дает не сам борнеол. После получения вещества с ним проводят модификации. Путем многочисленных синтезов удалось вывести соединения, проявляющие специфическую противовирусную активность не только в отношении Sars-cov2.

Ведущий научный сотрудник лаборатории фармакологически активных веществ НИОХ СО РАН Ольга ЯРОВАЯ

Эти вещества показывают активность в отношении вируса гриппа, в отношении филовирусов, а это самые опасные вирусные инфекции - это эбола и марбург. Эти же вещества показали хорошую активность, в отношении респираторно- синцитиального вируса.

 

Ученые уверены - разработка может стать основой ингибитора, который будет блокировать вход вируса в клетку: либо вовсе не давая внедриться в здоровые клетки, либо блокируя его размножение уже внутри. В приоритете - ингибитор входа. Если не дать коронавирусу проникнуть в клетки, то и последствий для организма будет меньше.

Впереди несколько лет работы: доклинические исследования совместно с вирусологами, выбор наиболее эффективной лекарственной формы, клинические испытания и, наконец, если препарат покажет эффективность - регистрация продукта.

Светлана Шевченко, Алексей Баженов, новости ОТС.

Опубликован протокол от 02 августа 2022 года заседания конкурсной комиссии Министерства науки и инновационной политики Новосибирской области, в котором определены победители конкурса на предоставление субсидии на подготовку, осуществление трансфера и коммерциализацию технологий, включая выпуск опытной партии продукции, ее сертификацию, модернизацию производства и прочие мероприятия.

Среди получателей грантов проект сотрудников Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН «Создание линейки продуктов на основе тритерпеноида и стероидных соединений ландшафтных растений Сибири и Алтая для коррекции метаболических процессов и повышения работоспособности» (заявитель ООО «БЭГРИФ»).

ИСТОЧНИКИ

Итоги конкурса Министерства науки и инновационной политики Новосибирской области на предоставление субсидии на подготовку, осуществление трансфера и коммерциализацию технологий
СО РАН, 13.08.2022

 

Исследования сотрудников Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН позволили выявить и доказать наличие противовирусных свойств у производных сложных эфиров борнеола. В будущем эти соединения могут лечь в основу препаратов для терапии Covid-19. Результаты работы опубликованы в журнале Viruses.

После отмены ковидных ограничений эпоха пандемии будто бы стала подходить к концу. Люди сняли маски, крупнейшие телеканалы и интернет-СМИ перестали ежедневно сообщать о количестве заразившихся. Однако, по мнению вирусологов, расслабляться еще рано. В последнее время всё чаще появляются сообщения о приближении очередной волны Covid-19. Специалисты предсказывают разные варианты развития событий. К примеру, некоторые из них предполагают, что самые патогенные штаммы со временем уйдут на второй план, но человечество продолжит сосуществовать с вирусом, эпидемии которого превратятся в сезонное явление. Помимо тяжелых симптомов во время болезни, распространенные сегодня варианты SARS-CoV-2 вызывают множество нейродегенеративных последствий и ухудшают состояния здоровья после выздоровления. 

Как отмечает ведущий научный сотрудник лаборатории физиологически активных веществ НИОХ СО РАН доктор химических наук Ольга Ивановна Яровая, сейчас в России не существует оригинальных препаратов для лечения Covid-19, поэтому разработка инновационных и доступных отечественных лекарственных средств очень актуальна. Для этого в первую очередь нужно найти подходящее сырье. Природный спирт борнеол отличается доступностью и не требует больших финансовых затрат при добыче. Ученые института создали эффективные методы его модификации, чтобы получать вещества с заранее заданными характеристиками.

«Деятельность нашей лаборатории направлена на выработку новых биологически активных веществ, в том числе агентов, обладающих противовирусными свойствами, — рассказывает Ольга Ивановна. — Ранее совместно с сотрудниками Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии “Вектор” мы показали, что производные сложных эфиров борнеола способны проявлять активность в отношении вирусов гриппа, Эбола, Марбург и других. Когда началась пандемия, было принято решение изучить их влияние на SARS-CoV-2». 

В поисках способов борьбы с вирусами современные исследователи ориентируются на один из двух возможных подходов. Первый заключается в создании методов, способных подавлять размножение вирусов внутри клеток организма. Такая стратегия влечет за собой воздействие на все процессы, происходящие в теле человека, и может негативно сказаться на здоровье. По мнению Ольги Яровой, намного эффективнее использовать так называемые ингибиторы входа, чтобы блокировать функционирование поверхностного спайк-белка, обеспечивающего связывание вируса с клеткой. Сотрудники НИОХ СО РАН пошли именно по этому пути.

Ученые синтезировали около ста различных соединений и проверили каждое из них на способность проявлять противовирусную активность. Исследовательница отмечает: вирус SARS-CoV-2 очень патогенный и работать с ним можно только в лабораториях с высоким уровнем биологической защиты. Решить проблему удалось благодаря суррогатной системе, разработанной сотрудниками института совместно со специалистами в области молекулярной биологии из ГНЦ ВБ «Вектор». Она состоит из безопасного вируса и S-белка необходимого коронавируса. Для наблюдения за взаимодействием системы с изучаемыми веществами была также подобрана специальная клеточная культура, обогащенная ангиотензинпревращающим ферментом 2-го типа (ACE-2), являющимся мишенью для связующих частиц SARS-CoV-2.  

«Используя эти компоненты, мы обнаружили, что сложноэфирные производные борнеола препятствуют проникновению искусственных вирусов, а значит, каким-то образом они взаимодействуют именно с чужеродным поверхностным белком», — подчеркивает Ольга Ивановна. По результатам анализа библиотеки веществ ученые выявили наиболее активные структуры, эффективность которых была исследована уже на инфекционном вирусе. Оказалось, что соединения-лидеры способны противостоять трем штаммам SARS-CoV-2: «ухань», «дельта» и «омикрон». 

Сотрудники НИОХ СО РАН также поставили задачу объяснить механизм, обуславливающий особые свойства модификаций сложных эфиров борнеола, и определить, в каком месте происходит их связь со спайк-белком вируса. Для этого была задействована группа профессионалов в области молекулярного моделирования. Оперируя специальным программным обеспечением, они выделили потенциальные области объединения. Поверхностный S-белок SARS-CoV-2 состоит из трех элементов, каждый из которых имеет на своей поверхности рецептор-связывающий домен (RBD). Он служит для прикрепления вируса к мишени, однако другие химические элементы могут блокировать его ключевую функцию. «Мы проверили соединения с помощью системы белок-белкового взаимодействия и показали, что они не препятствуют связи RBD и ACE-2 напрямую, — рассказывает Ольга Яровая. — Результаты биологических экспериментов, структурные особенности рассматриваемых веществ и анализ аминокислотной последовательности поверхностного элемента разных штаммов SARS-CoV-2 позволяют предположить, что наши молекулы присоединяются к стеблевой части домена S2. При этом механизм их действия, вероятно, заключается в подавлении фузогенной активности спайк-белка, определяющей возможность его слияния с клетками организма».

В будущем противовирусные агенты, открытые сотрудниками института, могут лечь в основу новых препаратов для лечения Covid-19. Тем не менее им еще предстоит пройти цикл доклинических исследований, который займет как минимум два года. Физические свойства эфиров борнеола позволяют использовать их в качестве компонента лекарств, выпускаемых в форме капсул. Другим перспективным направлением является разработка способов доставки вещества прямо в легкие, что даст возможность эффективнее воздействовать на SARS-CoV-2. В ближайшее время ученые НИОХ СО РАН планируют перейти к испытаниям соединений на животных моделях. Так или иначе, работа в этой области будет продолжена.

Дмитрий Медведев, студент отделения журналистики ГИ НГУ

Фото из открытых источников (анонс) и предоставлены Ольгой Яровой

 

ИСТОЧНИКИ

Сибирские ученые обнаружили новые вещества, способные бороться с коронавирусом
- Наука в сибири, 04.08.2022