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

  • С использованием методов металлокомплексного катализа синтезированы фармакологически перспективные агенты - высокоэффективные анальгетики, антидепрессанты и антиулыдерогены.
  • Разработаны перспективные методы синтеза полидейтерированных тритильных радикалов и показано их использование в методах диагностики области локализации злокачественных опухолей и сопровождения курса лечения средствами хемо- и радиотерапии.
  • Получен аналог известного высокоэффективного противоопухолевого препарата bardoxolone methyl, с более высокой способностью вызывать гибель раковых клеток.
  • Предложен новый способ управления реакцией радикальной полимеризации, при использовании которого удается подобрать оптимальные условия полимеризации для различных мономеров.
  • Разработан технологичный метод синтеза первого перфторированного полиимида АВ-типа - перспективного материала для оптико-коммуникационной техники.
  • Синтезировано нетоксичное соединение, обладающее антипаркинсонической активностью на уровне лучших используемых в настоящее время препаратов.
  • Из усниновой кислоты синтезировано производное, проявившее высокую активность против вируса гриппа Н1 N1, которое более чем в 7 раз превышает активность римантадина.
  • Предложен принципиально новый способ введения объемного спироцикпического заместителя в окружение радикального центра с получением нитроксильного радикала, устойчивого к действию биогенных восстановителей.
  • Осуществлен синтез новых спин-меченных гибридных материалов, являющихся биологически активными контрастирующими агентами для магнитно-резонансной томографии.
  • Разработана новая методология и синтезированы соединения с высокой биологической активностью. 13-Арилэвдесманолиды запатентованы в качестве новой группы перспективных противоязвенных агентов.
  • Обнаружен антагонизм снотворного препарата хлоралгидрата, при использовании которого, процесс пробуждения ускоряется в несколько раз. Данный эффект связан не только с введением низких микродоз, но и выявляет возможность снижать применение лекарственных препаратов.
  • Разработан новый подход к синтезу монофункциональных стабильных триарилметильных радикалов, потенциально важных для медицинской диагностики, биологических и спектроскопических приложений.
  • Разработан метод синтеза производных полифторированного 1,4-нафтохинона. По результатам первичного тестирования выявлена их высокая цитотоксическая активность по отношению к клеткам миеломы и грудной аденокарциномы человека, превышающая эффективность контрольного вещества в 6-30 раз, а также антиоксидантная активность на фоне достаточно низкой общей токсичности.

Важнейшие научные достижения XXI века

ПЕРЕЧЕНЬ

приоритетных направлений и программ фундаментальных исследований СО РАН

на 2021–2025 гг.

Направление Программы фундаментальных научных исследований на 2021-2025 г.

Координатор направления Программы в Сибирском отделении РАН

Название темы НИР по направлению Программы,

выполняемых в НИОХ СО РАН

Руководитель темы НИР

1.4.1.1. Природа химической связи, реакционной способности, механизмов реакций, физико-химических свойств веществ

Академик Сагдеев Р.З.

«Механизмы химических реакций, строение и свойства органических соединений, интермедиатов, полимеров и биополимеров»

д.ф.-м.н., проф. Багрянская Елена Григорьевна

«Функционально-ориентированный синтез органических парамагнетиков»

к.х.н. Кирилюк Игорь Анатольевич

Фотокатализируемые и фотоактивируемые превращения органических веществ (новая лаборатория)

к.х.н. Воробьёв Алексей Юрьевич

1.4.1.2. Новые атом- и энергосберегающие методы синтеза химических веществ

Академик Трофимов Б.А.

«Дизайн и синтез новых карбо- и гетероциклических органических соединений с заданными функциональными свойствами»

д.х.н. Меженкова Татьяна Владимировна

1.4.2.3. Физико-химические основы синтеза функциональных материалов для различных областей современной техники

Профессор РАН

Мартьянов О.Н.

«Научные основы синтеза органических и гибридных соединений и создания функциональных материалов и полимеров для оптики, электроники, сенсорики»

д.х.н. Шелковников Владимир Владимирович

Фундаментальные основы создания органических материалов для оптоэлектроники (новая лаборатория)

К.х.н. Казанцев Максим Сергеевич

1.4.3.2. Высокотехнологичные подходы и методы для мониторинга и контроля окружающей среды

Д.ф.-м.н. Багрянская Е.Г.

«Высокотехнологическая аналитическая платформа для исследований в области химической экологии, фармакогнозии, фитохимии, клинической и экспериментальной медицины и для обеспечения экологической, фармацевтической и продовольственной безопасности»

д.х.н., проф. Ткачев Алексей Васильевич

1.4.5.3. Новые методы медицинской химии

чл.-к. РАН Салахутдинов Н.Ф.

«Разработка методов создания библиотек химических соединений для нахождения соединений-лидеров в наиболее социально значимых терапевтических областях путем направленной трансформации природных и синтетических стартовых молекул. Организация биологических испытаний полученных соединений»

чл.-к. РАН, д.х.н., проф. Салахутдинов Нариман Фаридович

«Разработка и развитие методов селективного синтеза новых групп практически полезных гетероциклических систем и лекарственных агентов на основе хемоселективных каталитических превращений растительных терпеноидов, алкалоидов, спиростанов и кумаринов»

д.х.н., проф. Шульц Эльвира Эдуардовна

Направленный поиск, структурный дизайн и разработка методов синтеза потенциальных биологически активных веществ, конструирование лекарственных средств (новая лаборатория)

К.х.н. Суслов Евгений Владимирович

1.4.5.4. Химико-биологический скрининг новых лекарственных средств

чл.-к. РАН Сысолятин С.В.

«Современные подходы к изучению токсико-фармакологических свойств биологически активных веществ, лекарственных форм и материалов для медицины»

д.б.н. Толстикова Татьяна Генриховна

 

ПЕРЕЧЕНЬ
приоритетных направлений и программ
фундаментальных исследований СО РАН
на 2017–2020 гг.
(Постановление президиума СО РАН от 17.11.2016 г. № 303)

 

Объединенный ученый совет СО РАН по химическим наукам

Химические науки и науки о материалах

  • Приоритетное направление V.44. Фундаментальные основы химии.

    • Программа V.44.1. Изучение физическими методами, включая методы квантовой химии, спиновых меток, спиновой химии, магнетохимии и МР-томографии, элементарных процессов в химии и физико-химических свойств веществ, материалов и биологических объектов (координаторы ак. РАН Р.З. Сагдеев, д.ф.-м.н. В.А. Багрянский).

      • Проект V.44.1.9. Механизмы химических реакций, строение и свойства органических соединений, интермедиатов, полимеров и биополимеров (НИОХ СО РАН, руководитель д.ф.-м.н. Е.Г. Багрянская).

    • Программа V.44.1.Создание эффективных атом-экономных, энергосберегающих и экологичных методов направленного органического и элементоорганического синтеза для дизайна актуальных лекарственных препаратов, их прекурсоров и материалов для передовых технологий на основе гетероциклов, алкинов, алкенов и аренов (координаторы ак. РАН Б.А. Трофимов, д.х.н. А.В. Зибарев).

      • Проект V.44.5.8. Дизайн и синтез новых карбо- и гетероциклических органических соединений с заданными функциональными свойствами (НИОХ СО РАН, руководитель д.х.н. А.В. Зибарев).

  • Приоритетное направление V.45. Научные основы создания новых материалов с заданными свойствами и функциями, в том числе высокочистых и наноматериалов.

    • Программа V.45.3. Научные основы синтеза функциональных наноматериалов с заданными химическими свойствами: анализ влияния структуры и химического состава на функциональные характеристики (координатор ак. РАН В.И. Бухтияров).

      • Проект V.45.3.4. Фундаментальные основы создания органических и гибридных наноструктурированных материалов для фотоники, сенсорики, электроники (НИОХ СО РАН, руководитель д.х.н. В.В. Шелковников).

    • Программа V.46.1. Разработка физико-химических основ и методов охраны окружающей среды и переработки техногенных отходов и неорганического сырья на базе принципов «зеленой химии» и каталитических систем (координатор д.т.н. А.С. Носков).

      • Проект V.46.1.3. Высокотехнологическая аналитическая платформа для исследований в области фармакогнозии, фитохимии, клинической и экспериментальной медицины, химической экологии и для обеспечения экологической, фармацевтической и продовольственной безопасности (НИОХ СО РАН, руководитель д.х.н. А.В. Ткачев).

  • Приоритетное направление V.48. Фундаментальные физико-химические исследования механизмов физиологических процессов и создание на их основе фармакологических веществ и лекарственных форм для лечения и профилактики социально значимых заболеваний.

    • Программа V.48.1. Создание методов синтеза и изучение механизма действия перспективных лекарственных веществ и биологически активных агентов. Медицинская химия на основе природных соединений. Томографические исследования физиологических процессов (координатор д.х.н. Н.Ф. Салахутдинов).

      • Проект V.48.1.4. Изучение фармакологической активности, механизма действия, токсичности синтетических и природных соединений и материалов (НИОХ СО РАН, руководитель д.б.н. Т.Г. Толстикова).

      • Проект V.48.1.5. Разработка научных основ селективного синтеза новых фармакофоров и предшественников лекарственных средств на основе хемоспецифичных каталитических превращений природных алкалоидов, терпеноидов и кумаринов (НИОХ СО РАН, руководитель д.х.н. Э.Э. Шульц).

      • Проект V.48.1.6. Разработка методов создания соединений-лидеров в наиболее социально значимых терапевтических областях путем направленной трансформации природных и синтетических стартовых молекул. Организация биологических испытаний полученных соединений (НИОХ СО РАН, руководитель д.х.н. Н.Ф. Салахутдинов). 

ПЕРЕЧЕНЬ

 приоритетных направлений, программ и проектов фундаментальных исследований СО РАН на 2013–2016 гг.

 

Объединенный ученый совет по нанотехнологиям и информационным технологиям

V. Химические науки и науки о материалах

      • Приоритетное направление V.45. Научные основы создания новых материалов с заданными свойствами и функциями, в том числе высокочистых и наноматериалов.
        • Программа V.45.3. Научные основы синтеза функциональных наноматериалов с заданными химическими свойствами: анализ влияния структуры и химического состава на функциональные характеристики (координатор чл.-к. РАН В.И. Бухтияров).
            Проекты:
          • V.45.3.10. Разработка методов синтеза органических и гибридных соединений для создания новых функциональных наноструктурированных материалов (НИОХ, руководитель д.х.н. В.В. Шелковников).

 

Объединенный ученый совет по химическим наукам

V. Химические науки и науки о материалах

    1. Приоритетное направление V.44. Фундаментальные основы химии.

      • Программа V.44.1. Изучение физическими методами, включая методы квантовой химии, спиновых меток, спиновой химии, магнетохимии и МР-томографии, элементарных процессов в химии и физико-химических свойств веществ, материалов и биологических объектов (координаторы ак. Р.З. Сагдеев, д.ф.-м.н. С.А. Дзюба).

        Проекты:
        • V.44.1.13. Механизмы ионных, ион-радикальных и радикальных органических реакций. Экспериментальное и теоретическое исследование строения и реакционной способности интермедиатов (НИОХ, руководитель д.ф.-м.н. Е.Г. Багрянская).

      • Программа V.44.5. Создание эффективных атом-экономных методов направленного органического и элементоорганического синтеза целевых соединений на основе аренов, гетероциклов, ацетилена и их производных (координаторы ак. Б.А. Трофимов, д.х.н. А.В. Зибарев)

        Проекты:
        • V.44.5.8. Создание новых эффективных методов синтеза соединений с заданными функциональными свойствами на основе ароматических и гетероциклических соединений, включая полифторированные производные (НИОХ, руководитель д.х.н. А.В. Зибарев).

      • Программа V.46.5. Разработка физико-химических основ и методов охраны окружающей среды и переработки техногенных отходов на базе принципов «зеленой химии» и каталитических систем (координатор д.т.н. А.С. Носков).

        Проекты:
        • V.46.5.4. Развитие методологии комплексных исследований органических веществ и материалов синтетического, природного и антропогенного происхождения, реакций и процессов, протекающих в живых системах и объектах окружающей среды (НИОХ, руководитель д.х.н. А.В. Ткачев).
    2. Приоритетное направление V.48. Фундаментальные физико-химические исследования механизмов физиологических процессов и создание на их основе фармакологических веществ и лекарственных форм для лечения и профилактики социально значимых заболеваний.

      • Программа V.48.1. Создание методов синтеза и изучение механизма действия перспективных лекарственных веществ и биологически активных агентов. Медицинская химия на основе природных соединений. Томографические исследования физиологических процессов (координаторы ак. Г.А. Толстиков, д.х.н. Н.Ф. Салахутдинов).

        Проекты:
        • V.48.1.4. Разработка методов направленной трансформации растительных метаболитов с целью создания соединений-лидеров в наиболее социально значимых терапевтических областях. Создание научных основ развития сырьевой базы растительных метаболитов (НИОХ, руководитель д.х.н. Н.Ф. Салахутдинов).

        • V.48.1.5. Развитие современных подходов к фармакологическим исследованиям перспективных для медицины агентов, полученных на основе целенаправленного органического синтеза (НИОХ, руководитель д.б.н. Т.Г. Толстикова).

        • V.48.1.6. Разработка научных основ направленного синтеза биологически активных агентов с селективностью действия на базе растительных алкалоидов, высших терпеноидов, сесквитерпеновых лактонов и кумаринов (НИОХ, руководитель д.х.н. Э.Э. Шульц).

Важнейшие результаты научной работы 

Органическая химия

Производные 2-((9H-флуорен-9-илиден)метил)пиридина как новые функциональные блоки для люминесцентных материалов, чувствительных к механическим воздействиям

  • Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН
  • Международный томографический центр
  • Новосибирский государственный университет

Сотрудниками НИОХ СО РАН получены и охарактеризованы два новых производных с аггрегационно-индуцируемой люминесценцией и механофлуорохромизмом: 2-((9H-флуорен-9-илиден)метил)-5-(5-фенилтиофен-2-ил)пиридин (FTP) и 2-((9H-флуорен-9-илиден)метил)-5-([2,2'-битиофен]-5-ил)пиридин (FTT). В растворе оба соединения имеют низкую излучающую способность, а в твердом состоянии демонстрируют квантовый выход фотолюминесценции 33% (FTP) и 13% (FTT). Материал FTT демонстрирует редкий эффект - обратимый механофлуорохромизм: спектр излучения сдвигается в красную область после механического воздействия и восстанавливается в течение нескольких часов. В газовой фазе молекулы FTT имеют плоскую геометрию, а в твердом состоянии теряют планарность из-за воздействия кристаллического окружения. При механическом воздействии происходит обратимая планаризация, что приводит к изменению цвета излучения материала. Данные материалы перспективны для использования в механической печати, нанесения временных флуоресцентных изображений и обратимых механофлуоресцентных сенсоров. Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант 18-73-00081) и программы новых лабораторий Минобрнауки России (проект 0238-2019-0004).



2020 01 

Изменение флуоресцентного изображения, полученного механически на поверхности агатовой ступки с  порошком вещества FTT, время между изображениями 24ч


Авторы: Руководители работы – к.х.н. Казанцев М.С. (НИОХ СО РАН), к.ф.-м.н. Шерин П. С. (МТЦ СО РАН), исполнители: асп. Куимов А.Д., к.х.н. Беккер К.С., асп. Коскин И.П., к.х.н. Сонина А.А., к.х.н. Шундрина И.К. (НИОХ СО РАН), студ. Жагупаров Д.Е. (НГУ, МТЦ СО РАН)

Публикации: Anatoly D. Kuimov, Christina S. Becker, Igor P. Koskin, Daniiar E. Zhaguparov, Alina A. Sonina, Inna K. Shundrina, Peter S. Sherin, Maxim S. Kazantsev/ 2-((9H-fluoren-9-ylidene)methyl)pyridine as a new functional block for aggregation induced emissive and stimuli-responsive materials // Dyes and Pigments, 2020, 181, 108595. doi: 10.1016/j.dyepig.2020.108595.



Термостабильные полиимиды с пендантными группами на основе производных 9Н‑тиоксантен-9-она: синтез, электрохимические и электрохромные свойства

  • Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова СO РАН
  • Университет Бремена, ФРГ

Синтезированы новые электроактивные полиимиды (ПИ) с боковыми группами на основе 9H-тиоксантен-9-она (Th(O)S) и его S,S-диоксида (Th(O)SO2). Полученные ПИ стабильны до 400oC без заметной потери массы. Методом тонкослойной ЦВА показано, что данные ПИ способны к обратимому переносу электронов при низких отрицательных потенциалах. Ширина запрещенной зоны новых ПИ 2.22 < Eg < 2.46 эВ. Электрохромное поведение ПИ продемонстрировало появление полос поглощения (ПИ-Th(O)S: 359, 680 нм; ПИ-Th(O)SO2: 357, 646 нм) в условиях электрохимического восстановления. Сравнением с 3D UV-VIS-NIR спектроэлектрохимическими данными для исходных 2-метил-9H-тиоксантен-9-онов – прекурсоров пендантных групп – показано, что восстановительный электрохромизм новых ПИ связан с образованием анион-радикальных состояний боковых групп внутри слоя ПИ, а также с обратимым переносом электронов в основную полимерную цепь. Синтезированные ПИ будут применяться в органической электронике для создания устройств энергонезависимой памяти резистивного типа на полимерной основе с низким вольтажом переключений.

Авторы: Руководитель работ – д.х.н. Шундрин Л.А. Ответственные исполнители: к.х.н. Шундрина И.К., аспирант Одинцов Д.С., к.х.н. Оськина И.А., к.х.н. Олейник И.В.

Авторы благодарны проф. Й. Бекману за предоставленные возможности для 3D UV-VIS-NIR спектроэлектрохимических исследований.

Исследование выполнено при поддержке РФФИ (грант 18-03-00596А)
 

Публикации:  D.S. Odintsov, I.K. Shundrina, I.A. Os'kina, I.V. Oleynik, J. Beckmann, L.A. Shundrin. Ambipolar polyimides with pendant groups based on 9H-thioxanthene-9-one derivatives: synthesis, thermostability, electrochemical and electrochromic properties // Polymer Chemistry, 2020, 11(12), 2243-2251 doi:10.1039/C9PY01930H.

 


Фторированные тиофен-фениленовые со-олигомеры для оптоэлектроники

  • Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН
  • Институт спектроскопии РАН
  • Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
  • Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова СO РАН

Высокоэффективные светоизлучающие органические полупроводниковые материалы широко востребованы в оптоэлектронике. Со-олигомеры тиофена и фенилена имеют низкую инжекцию электронов, которая обычно связана с высокими энергиями НСМО. С целью настройки уровней граничных орбиталей в данной работе исследован эффект введения атомов фтора в производные 1,4-бис(5-фенилтиофен-2-ил)бензола (PTPTP). Установлено, что для всех исследуемых соединений наблюдаются необратимые процессы окисления, а восстановление – только для PFTPFTPF. При увеличении количества атомов фтора происходит понижение энергии граничных орбиталей с сохранением энергетического зазора, при этом уровень ВЗМО для PFTPTPF выше, чем ВЗМО для PTPFTP, что связано со специфичным взаимодействием с растворителем. Исследование выполнено при финансовой поддержке программы новых лабораторий Минобрнауки России (проект 0238-2019-0004, руководитель – к.х.н. Казанцев М.С.).

 2020_04.jpg

a) Структуры исследуемых соединений; b) экспериментальные (черный и зеленый) и теоретические (синий и красный) уровни энергии граничных орбиталей; c) ЦВА (CH2Cl2)


Публикации: Andrey Yu. Sosorev, Vasiliy A. Trukhanov, Dmitry R. Maslennikov, Oleg V. Borshchev, Roman A. Polyakov, Maxim S. Skorotetcky, Nikolay M. Surin, Maxim S. Kazantsev, Dmitry I. Dominskiy, Viktor A. Tafeenko, Sergey A. Ponomarenko, and Dmitry Yu. Paraschuk, Fluorinated Thiophene-Phenylene Co-Oligomers for Optoelectronic Devices, ACS Applied Materials & Interfaces, 2020, 12, 8, 9507–9519; doi: 10.1021/acsami.9b20295.

 



От спин-меченых конденсированных полиароматических соединений к магнитно-активным графеновым наноструктурам   

  • Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова СO РАН

 

Молекулярный дизайн магнитно-активных графеновых наноразмерных структур –формирующаяся область исследований, целью которой служит получение графеновых нанолент и графеновых квантовых точек с заданными электронными, оптическими и магнитными свойствами. Сотрудниками НИОХ СО РАН подготовлен и опубликован обзор, в котором рассмотрены методы синтеза спин-меченых полициклических ароматических углеводородов – гомологических предшественников графеновых наноструктур и обсуждаются достижения и перспективы в области дизайна магнитно-активных графеновых материалов.



2020_06.png 

Исследования выполнены при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант 18-13-00173)

Авторы: Руководитель работ – д.х.н. Третьяков Е.В. Н.Ф. Ответственные исполнители: к.х.н. Трошкова Н.М., м.н.с. Тен Ю.А.

Публикации: Ю. А. Тен, Н. М. Трошкова, Е. В. Третьяков. От спин-меченых конденсированных полиароматических соединений к магнитно-активным графеновым наноструктурам. Успехи химии, 2020, 89, 693–712. Engl. Transl. https://doi.org/10.1070/RCR4923.

 



Дизайн высокоспиновых оксовердазил-нитронилнитроксильных бирадикалов


  • Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова СO РАН
  • Институт химической кинетики и горения им. В. В. Воеводского СО РАН
  • Международный томографический центр СО РАН
  • Томский политехнический университет
  • Новосибирский государственный университет

2020_05.jpg

Коллективом сотрудников НИОХ СО РАН совместно с коллегами из Томского политехнического университета разработан дизайн и осуществлен синтез стабильных бирадикалов с оксовердазильным и нитронилнитроксильным носителями спинов. В зависимости от строения в бирадикалах реализуются сильные внутримолекулярные обменные взаимодействия антиферромагнитного или ферромагнитного характера. Знак обменного взаимодействия определяется как мостиковым фрагментом (пара- или мета-фенилен), так и типом оксовердазильного блока (С-связанный или N-связанный). При кристаллизации триплетные бирадикалы образуют уникальные одномерные обменно-связанные ферромагнитные цепочки спинов S = 1. Магнитные исследования выполнены сотрудниками МТЦ СО РАН, квантово-химические расчеты – сотрудниками ИХКГ СО РАН, регистрация спектров ЭПР, исследования методом РСА – сотрудниками НИОХ СО РАН и НГУ.


Авторы: Руководители работ от НИОХ СО РАН – д.х.н. Третьяков Е.В., д.ф.-м.н. Багрянская Е.Г. Ответственные исполнители от НИОХ СО РАН: к.х.н. Живетьева С.И., д.х.н. Багрянская И.Ю., к.х.н. Шундрина И.К., к.х.н. Зайцева Е.В., к.х.н. Пархоменко Д.А.

Публикации: E. V. Tretyakov, S. I. Zhivetyeva, P. V. Petunin, D. E. Gorbunov, N. P. Gritsan, I. Yu. Bagryanskaya, A. S. Bogomyakov, P. S. Postnikov, M. S. Kazantsev, M. E. Trusova, I. K. Shundrina, E. V. Zaytseva, D. A. Parkhomenko, E. G. Bagryanskaya, V. I. Ovcharenko. Ferromagnetically Coupled S = 1 Chains in Crystals of Verdazyl-Nitronyl Nitroxide Diradicals. Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 20704–20710. https://doi.org/10.1002/anie.202010041.

 



Измерение расстояний в структуре белков мембраны . coli методами ЭПР с применением спиновых меток на основе тритильных радикалов   

  • Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН
  • Франкфуртский университет им. Иоганна Вольфганга Гете, ФРГ

 2020_07.jpg


Перспективным инструментом для исследования мембранных белков in situ является направленное введение спиновых меток и применение импульсной дипольной ЭПР спектроскопии для исследования их взаимодействия. В данной работе в структуру мембранного белка E. coli, ответственного за транспорт кобаламина (белок выделен цветом на рисунке), введены спиновые метки на основе тритильных радикалов Finland trityl (FTAM) и OX063. Показано, что тритильные метки выгодно отличают высокая стабильность и низкая интенсивность фоновых сигналов, что позволило измерить расстояние между спин-меченным белком мембраны и ортогонально спин-меченным субстратом (NO-радикал) с высокой селективностью и чувствительностью вплоть до концентрации в несколько мкМ. На основе полученных данных сделаны выводы о  конформациях BtuB и BamA в клеточной среде E. coli, которые согласуются с известными данными.

 

Авторы: руководитель работ от НИОХ СО РАН – д.ф.-м.н., проф. Багрянская Е.Г., ответственный исполнитель – к.х.н., доц. Тормышев В.М., исполнители – к.х.н. Рогожникова О.Ю., к.х.н. Трухин Д.В.

Публикация: B. Joseph, S. Ketter, Aathira Gopinath, Olga Rogozhnikova, Dmitrii TrukhinVictor M. Tormyshev, Elena G. Bagryanskaya // Chemistry – A European Journal, published online 16 November 2020, DOI: 10.1002/chem.202004606.

 



Импульсный ЭПР с использованием мультиквантового фильтра в определении  количества спинов в мультиспиновых системах

  • Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова СO РАН
  • Франкфуртский университет им. Иоганна Вольфганга Гете, ФРГ

С использованием серии модельных псевдогомологичных мультиспиновых систем, построенных на основе стабильных радикалов тритильного типа, и импульсной спектроскопии ЭПР (X-band, 9 GHz) впервые показана возможность регистрации агрегатов связанных спинов – от двух до четырех. Этот результат, полученный на модельных соединениях, демонстрирует высокий потенциал подхода и свидетельствует о целесообразности его переноса на исследование процессов комплексообразования с участием спин-меченых пептидных молекул в их нативном состоянии.


 2020_08.jpg

Модельные мультиспиновые системы

(би-, три- и тетрарадикал)

Оценка количества спинов в мультиспиновых системах


Авторы: Руководители работ – д.ф.-м.н., проф. Багрянская Е.Г., к.х.н., доц. Тормышев В.М. (НИОХ СО РАН), проф. Prisner T.F. (ФРГ). Исполнители: к.х.н. Рогожникова О.Ю., к.х.н. Трухин Д.В., к.х.н. Кужелев А.А. (НИОХ СО РАН), Bretchneider M., Spindler P.E., Endeward B. (ФРГ).

Публикации: M. Bretchneider, P. E. Spindler, O.Yu. Rogozhnikova, D.V. Trukhin, B. Endeward, A.A. Kuzhelev, E. Bagryanskaya, V.M. Tormyshev, T.F. Prisner. Multi-Quantum Counting of Trityl Radicals // J. Phys. Chem. Lett. 2020, 11, 15, 6286–6290. DOI 10.1021/acs.jpclett.0c01615.

 



Прототип нетоксичных контраст-реагентов для МРТ

  • Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова СO РАН
  • Институт химической биологии и фундаментальной медицины СO РАН
  • Международный томографический центр СО РАН
  • Институт биологической кибернетики им. Макса Планка, ФРГ
  • Университет Алабамы, США

В состав используемых для МРТ контрастных реагентов входят токсичные соединения переходных металлов. Возможной альтернативой могут оказаться реагенты на основе органических полирадикалов. Сотрудниками НИОХ СО РАН ацилированием тиолактона гомоцистеина карбоновыми кислотами, содержащими радикальный центр, синтезированы оригинальные спиновые метки, которые затем вводили в структуру естественного компонента крови – человеческого сывороточного альбумина (ЧСА) – по аминогруппам лизина. Полученные конъюгаты структурно близки ЧСА и содержат в среднем от 2.4 до 4.8 остатка нитроксильного радикала на 1 молекулу ЧСА. Полирадикальные конъюгаты продемонстрировали низкую цитотоксичность и высокие значения релаксивности, что позволяет рассматривать их в качестве прототипа для создания биосовместимых и нетоксичных контрастных реагентов для МРТ. Мультидисциплинарное исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (грант 19-13-00235), РФФИ (гранты 18-53-76003 ЭРА_а, 18-04-00393А), Минобрнауки России (грант 14.W03.31.0034, стипендиальная программа Михаил Ломоносов), DAAD.

2020/2020_09.jpg

HSA-NIT-R

t°C

Остатков радикала

на 1 HSA, n

r1, mM-1s-1

(продольная)

r2, mM-1s-1

(поперечная)

r2/r1

HSA-NIT-1

25

4.8

2.0

25.0

12.6

HSA-NIT-2

25

3.9

2.05

21.4

10.5

HSA-NIT-2

37

3.9

1.68

17.4

10.4

HSA-NIT-3

25

3.9

2.08

29.0

13.9

HSA-NIT-3

37

3.9

1.45

20.7

14.3

HSA-NIT-4

25

2.4

0.86

11.8

13.7


Авторы:
Руководители работ – к.х.н., доц. Кирилюк И.А., проф. Bowman M.K. (НИОХ СО РАН), к.х.н. Чубаров А.С. (ИХБФМ СО РАН), Priv.-Doz. Dr. G. Angelovski (ФРГ). Ответственные исполнители: к.х.н. Добрынин С.А., к.х.н. Морозов Д.А. д.х.н. Гатилов Ю.В. (НИОХ СО РАН), к.ф.-м.н. Крумкачева О.А. (МТЦ СО РАН), исполнители: асп. Спицына А.С. (НИОХ СО РАН), асп. Куцейкин С.С. (ИХБФМ СО РАН).

Публикации: S. Dobrynin, S. Kutseikin, D. Morozov, O. Krumkacheva, A. Spitsyna, Yu. Gatilov, V. Silnikov, G. Angelovski, M.K. Bowman, I. Kirilyuk, A. Chubarov, Human Serum Albumin Labelled with Sterically-Hindered Nitroxides as Potential MRI Contrast Agents // Molecules 2020, 25(7), 1709. doi:10.3390/molecules25071709.



Анальгетические агенты со структурными фрагментами лаппаконитина и пиримидина

  • Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова СO РАН
  • Научно-исследовательский институт молекулярной биологии и биофизики,
  • Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины

Предложены эффективные пути синтеза гибридных молекул, содержащих фрагменты дитерпенового алкалоида лаппаконитина и замещенных пиримидинов. Первый подход основан на превращении лаппаконитина в 5ʹ-этиниллаппаконитин и последующий однореакторный процесс, включающий реакции кросс-сочетания с хлорангидридами бензойных кислот и циклоконденсации с амидинами. Альтернативный путь включает катализируемую соединениями палладия реакцию карбонилирования-кросс-сочетания 5ʹ-йодлаппаконитина с арилацетиленами в присутствии гексакарбонила молибдена в качестве источника CO и последующую реакцию генерированного алкинилкетона с амидинами. Предложены эффективные каталитические системы для проведения этого однореакторного превращения. Фармакологический скрининг лаппаконитин-пиримидиновых гибридов in vivo выявил, что полученные соединения проявляют значительную анальгетическую активность в тестах экспериментальной боли. Получены данные по взаимосвязи структура-активность. Для соединения-лидера выявлена умеренная токсичность (LD50 > 600 мг/кг in vivo) и цитотоксичность к линиям опухолевых клеток человека in vitro. Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант 18-13-00361).


2020_10.jpg



Авторы:
руководители работ от НИОХ СО РАН д.х.н., проф. Шульц Э.Э., д.б.н., проф. Толстикова Т.Г. Исполнители от НИОХ СО РАН: м.н.с. Черемных К.П., к.х.н. Савельев В.А., к.б.н. Борисов С.А., к.б.н.. Баев Д.С.

Публикации:K. P. Cheremnykh, V.A. Savelyev, S.A. Borisov, I.D. Ivanov, D.S. Baev, T.G. Tolstikova, V.A. Vavilin, E.E. Shults. Hybrides of Alkaloid Lappaconitine with Pyrimidine Motif on the Anthranilic Acid Moiety: Design, Synthesis, and Investigation of Antinociceptive Potency // Molecules. 2020. V. 25. N 23. article 5578, DOI: 10.3390/molecules25235578.



Конфигурационный анализ в ряду терпеновых a-аминофосфонатов

  • Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова СO РАН
  • Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН
  • Новосибирский государственный университет>/ul> Br />

    Показано, что трёхкомпонентная конденсация альдегидов и диметилфосфита с α‑аминооксимами, полученными из (-)-a-пинена и (+)-3-карена (реакция Кабачника-Филдса), приводит к образованию терпеновых аминофосфонатов в виде пар диастереомеров. Соотношение диастереомеров зависит от используемого катализатора (SnCl2×2H2O, SiO2, Al2O3-H+) и типа нагрева (обычный или микроволновый). Наилучшие результаты дает СВЧ-облучение с одновременным охлаждением до 0 °С. Согласно квантово-химическим расчетам (DFT PBE0/def2-TZVPP) и спектроскопическим данным (ЯМР, вторые производные ИК-спектров) терпеновые α-аминофосфонаты являются конформационно неоднородными веществами, проявляя тенденцию к образованию димеров за счёт межмолекулярных водородных связей с энергией 4.7 до 17.2 ккал/моль в растворах малополярных органических растворителей (DFT M06/def2-SVP).

    Расчёты показали (DFT PBE0/aug-cc-pVTZ-J), что отнесение конфигурации нового асимметрического атома углерода, возникающего в ходе конденсации, возможно по величине константы спин-спинового взаимодействия 1JP–C в спектрах ЯМР, которая никогда раньше не обсуждалась в качестве инструмента стереохимического анализа. Показано, что для аминофосфонатов такая константа зависит от двугранного угла между связью C–P и осью неподелённой пары электронов у соседнего атома азота.

    Правильность стереохимического отнесения подтверждена данным рентгеноструктурного анализа для разных конфигурационных рядов.

    2020_11.jpg


    Авторы
    :
    Руководитель работ от НИОХ СО РАН – д.х.н., проф. Ткачев А.В. Исполнители от НИОХ СО РАН - к.х.н. Маренин К.С., к.х.н. Агафонцев А.М., д.х.н. Гатилов Ю.В.

    Публикации: K.S. Marenin, А.М. Agafontsev, Yu.А. Bryleva, Yu.V. Gatilov, L.A. Glinskaya, D.A. Piryazev, A.V. Tkachev. Stereochemistry of the Kabachnik-Fields Condensation of Terpenic Amino Oximes with Aldehydes and Dimethyl Phosphite. ChemistrySelect, 2020. V. 5, N. 25, P. 7596–7604. DOI: 10.1002/slct.202002369.

     



Комплекс с переносом заряда между компонентами фотополимерного материала как внутренний сенсибилизатор спектральной фоточувствительности

  • Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова СO РАН
  • ФИЦ Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН
  • Институт автоматики и электрометрии СО РАН Новосибирский государственный технический университет
  • Новосибирский государственный университет

Установлено, что акрилатный мономер на основе дигидроксидифенилсульфида и фотоинициатор, катион сульфония на основе тиоксантен-9-она, образуют между собой фоточувствительный комплекс с переносом заряда (КПЗ) стехиометрии 1:1 с максимумом поглощения при 450 нм. Константа устойчивости КПЗ 17 моль-1 при 273 К определена модифицированным методом Бенеши-Гильдебранда. По температурной зависимости Kуст определены термодинамические характеристики процесса комплексообразования. Проведен квантово-химический расчет электронных уровней КПЗ методом TDFT (B3LYP/6-31G). Продемонстрирована возможность записи микроструктур с использованием лазерного излучения λ 473 нм в гибридном фотополимерном материале сенсибилизированным образующимся КПЗ. Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (грант 18‐73‐00226) и Российского Фонда Фундаментальных Исследований (грант. 18‐33‐00932).

2020_12.jpg

Авторы: Руководитель работ – д.х.н. Шелковников В.В., ответственные исполнители: к.х.н. Деревянко Д.И., с.н.с., к.х.н. Орлова Н.А. (НИОХ СО РАН), д.х.н., доцент Зильберберг И.Л. (ИК СО РАН), Угожаев В.Д. (ИАиЭ СО РАН), исполнители: Алиев С.И. (НГТУ, НИОХ СО РАН), Ковальский Ю.В. (ИК СО РАН).

Публикации: D.I. Derevyanko, V.V. Shelkovnikov, V.Y. Kovalskii, I.L. Zilberberg, S.I. Aliev, N.A. Orlova, V. D. Ugozhaev. The Charge Transfer Complex Formed between the Components of  Photopolymer Material as an Internal Sensitizer of Spectral Sensitivity // ChemistrySelect 2020, 5, 11939– 11947. DOI: 10.1002/slct.202002163.

 



Комплексы 1,2,5-халькогенадиазолов с циклическими полиэфирами:
«халькогеновые» связи с нейтральными основаниями Льюиса

  • Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова СO РАН
  • Институт химической кинетики и горения им. В.В. Воеводского СО РАН
  • Университет Бремена, ФРГ

 

Показано, что открытая нами ранее способность 1,2,5-халькогенадиазолов (халькоген = S, Se, Te) образовывать посредством т.н. халькогеновой связи (chalcogen bonding – ChB) комплексы с заряженными основаниями Льюиса (анионами), распространяется и на нейтральные основания. Получены и структурно охарактеризованы комплексы халькогенадиазолов 1-4 с циклическими полиэфирами 18-краун-6 (18-c-6) и дибензо-18-краун-6 (db-18-c-6), представляющие интерес для инженерии кристаллов. Способность халькогенадиазолов 1-4 к образованию комплексов с размером области положительных значений их молекулярного электростатического потенциала, возрастающей вместе с поляризуемостью халькогена от S к Те (выделена синим цветом). Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант 18-73-00225) и Немецкого научно-исследовательского общества (DFG).


 2020_13.jpg  2020_13_1.jpg

Авторы: Руководители работ:  д.х.н. Зибарев А.В., проф. J. Beckmann (ФРГ), ответственные исполнители: д.х.н. Грицан Н.П. (ИХКГ СО РАН), д.х.н. Багрянская И.Ю., к.х.н. Шундрина И.К., к.х.н. Семенов Н.А. (НИОХ СО РАН), исполнители: к.х.н. Чуланова Е.А., асп. Радюш Е.А.


Публикации: E.A. Chulanova, E.A. Radiush, I.K. Shundrina, I.Yu. Bagryanskaya, N.A. Semenov, J. Beckmann, N.P. Gritsan, A.V. Zibarev. Lewis ambiphilicity of 1,2,5-chalcogenadiazoles for crystal engineering: complexes with crown ethers, Crystal Growth & Design, 2020, 20, 5868–5879. DOI: 10.1021/acs.cgd.0c00536.




Макроциклические дитерпеноиды пимаранового типа из изопимаровой кислоты

  • Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова СO РАН
  • Новосибирский государственный педагогический университет

Осуществлен хемоселективный синтез ряда 16-арилизопимаранов с помощью катализируемой палладием реакции арилирования трициклического дитерпеноида изопимаровой кислоты арилгалогенидами. Изучены некоторые превращения полученных соединений. Синтезированы первые макроциклические дитерпеноиды пимаранового типа, содержащие фрагменты 1,2,3-триазола и трициклического дитерпеноида изопимаровой кислоты. Ключевая стадия синтеза включала Cu-катализируемую реакцию 1,3‑диполярного циклоприсоединения различных диазидов к дипропаргиламино­замещенному производному 16-(2-карбоксифенил)изопимаровой кислоты. Исследования выполнены в рамках государственного задания НИОХ СО РАН при финансовой поддержке РФФИ (грант 19-33-60043 Громой М.А.).

2020_14.jpg

Авторы: руководитель работ – д.х.н., проф. Шульц Э.Э., исполнители: к.х.н. Громова М.А., д.х.н. Харитонов Ю.В., н.с. Рыбалова Т.В.

Публикации:

  1. MA. Gromova, Y V. Kharitonov, T V. Rybalova, EE. Shults,  Synthetic studies on tricyclic diterpenoids: Convenient  synthesis  of  16-arylisopimaranes // Monatzhefte für Chemie – Chemical Monthly, 2020, 151, 1817–1827. DOI: 10.1007/s00706-020-02713-3.
  2. MA. Gromova, Y.V. Kharitonov, T.V. Rybalova, E.E. Shults. Click synthesis of triazole-linked polyazamacrocycles through selective isopimaric acid transformations // Macroheterocycles, 2020, принята в печать.

>br />

Синтез полифтор-9-метилфлуоренов

Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова CO РАН

 

Полифторированные флуорены, сравнительно труднодоступные соединения, представляют интерес как в научном, так и прикладном аспектах. Недавно нами впервые был синтезирован ряд перфтор-9-алкилфлуоренов из перфтор-1,1-дифенилалканов при нагревании со SbF5. В данной работе показано, что замена только одного атома фтора на водород в пентафторфенильной группе существенно влияет на условия и саму возможность циклизации полифтор-1,1-дифенилэтанов в полифтор-9-метилфлуорены. Экспериментальные данные согласуются с результатами DFT (B3LYP/6-31G*) расчетов энергетического барьера для конротаторной электроциклизации полифтор-1,1-дифенил-1‑этильных катионов.



2020_15.jpg 

Авторы:

Руководитель работ:

д.х.н. Меженкова Т.В.

Ответственный исполнитель:

д.х.н. Карпов В.М.

Исполнители: к.х.н. Зонов Я.В., к.х.н. Береговая И.В., инж. Комаров В.В.


Публикации:
T.V.Mezhenkova, V.V.Komarov, V.M.Karpov, I.V.Beregovaya, Ya.V. Zonov. Synthesis of 1-(tetrafluorophenyl)perfluoro-1-phenylethanes and their cyclization into polyfluoro-9-methylfluorenes under the action of antimony pentafluoride// J. Fluorine Chem. 2020. V. 237. 109615. 10.1016/j.jfluchem.2020.109615, 10.1016/j.jfluchem.2020.109634




Высокоактивная каталитическая система полимеризации этилена для получения сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ), пригодного для переработки в сверхпрочные волокна методом холодного формования

  • Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова СO РАН

 

Коллективом сотрудников НИОХ СО РАН разработан дизайн и осуществлен синтез салицилальдарилиминных комплексов дихлорида титана, содержащих диаллиламино­группу. Разработана высокоактивная долгоживущая самоиммобилизирующаяся каталитическая система полимеризации этилена на их основе, продуцирующая сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВПМЭ) с небольшим количеством зацеплений макромолекул и высокой степенью кристалличности (80-97%). Волокно, полученное методом холодного формования, демонстрирует разрывную прочность 2.7 ГПа и модуль упругости 125 ГПа. Исследование выполнено в рамках программы фундаментальных исследований государственных академий наук (проект 0302-2019-0007).

 

2020_17.jpg 

Авторы:


Руководитель работ.
д.х.н. Олейник И.И.,
ответственные исполнители:
к.х.н. Олейник И.В,к.х.н. Шундрина И.К.

Публикации: I.V. Oleynik, I.K. Shundrina, I.I. Oleynik. Highly Active Titanium(IV) Dichloride FI Catalysts Bearing a Diallylamino group for the Synthesis of Disentangled UHMWPE // Polym. Adv. Technol.2020, 31, 1921-1934. https://doi.org/10.1002/pat.4917

 


Медицинская химия


Ингибиторы филовирусов на основе бициклических монотерпеноидов

  • Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова СO РАН

 

Была синтезирована серия производных бициклических монотерпеноидов, а именно, (+)-камфоры и (-)-борнеола, и исследована их ингибирующая активность в отношении входа вируса Эболы c использованием псевдовирусной тест-системы (rVSVΔG-EboV-GP). Синтезированные соединения показали ингибирующую активность в отношении rVSVΔG-EboV-GP в диапазоне от микромолярных значений IC50 до наномолярных значений IC50. Наиболее перспективные агенты 3b, 3b·HCl, 4b и 4b·HCl были протестированы в отношении натуральных вирусов EBOV и MARV. Выраженная вирусингибирующая активность в отношении EBOV была обнаружена для соединения 3b·<HCl значение IC50 составило 9.1 µМ. Наиболее активным соединением в отношении MARV оказалось производное 3b, для которого значение IC50 составило 3.7 µМ и индекс селективности 118.

 2020_19.jpg  2020_19_1.jpg

Рис. 1. Структуры наиболее перспективных соединений 3b, 3b·HCl, 4b и 4b·HCl.

Рис. 2. Молекулярный докинг соединения 3b в активный сайт связывания EBOV GP.


Учитывая, что синтезированные производные избирательно ингибируют rVSV-ΔG-EboV-GP, но не проявляют активности против VSV-G, то вероятной мишенью этих соединений является гликопротеин GP EBOV или GP MARV. Был проведен молекулярный докинг синтезированных соединений в активный сайт связывания GP EBOV известных ингибиторов (рисунок 2). In silico результаты предполагают, что синтезированные соединения связываются с EBOV GP подобно известному ингибитору торемифену. Для подтверждения данных результатов был проведен сайт-направленный мутагенез; три аминокислотных остатка M548A, Y517A и D522A были заменены на аланин. Ингибирующая активность соединений-лидеров в отношении мутантных псевдовирусов была исследована и полученные значения IC50 подтверждают, что аминокислоты M548A, Y517A и D522A находятся в активном сайте связывания GP EBOV описанных нами лигандов. Таким образом, полученные результаты in vitro тестирования и in silico моделирования подтверждает, что вероятной мишенью синтезированных соединений является GP EBOV или GP MARV.

Авторы: Руководитель работ – член-корр. РАН Салахутдинов Н.Ф. Ответственные исполнители: д.х.н. Яровая О.И., к.х.н. Соколова А.С., д.б.н. Толстикова Т.Г., к.б.н. Баев Д.С.

Публикации: A.S. Sokolova, O.I. Yarovaya, A.V. Zybkina, E.D. Mordvinova, N.S. Shcherbakova, A.V. Zaykovskaya, D.S. Baev, T.G. Tolstikova, D.N. Shcherbakov, O.V. Pyankov, R.A. Maksyutov, N.F. Salakhutdinov. Monoterpenoid-based inhibitors of filoviruses targeting the glycoprotein-mediated entry process // European Journal of Medicinal Chemistry, 2020, 207, 112726. doi: 10.1016/j.ejmech.2020.112726



Борнил- и цитизин-замещённые производные фенилпропановой кислоты в качестве агонистов рецептора

  • Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова СO РАН

Производные 3-фенилпропионовой кислоты, несущие различные природные периферические мотивы, были синтезированы и оценены in vitro на предмет активации рецептора свободных жирных кислот 1 (FFA1). Наилучшую субмикромолярную активность in vitro и полный агонизм продемонстрировали два соединения-лидера, содержащие группы борнила 1 и цитизина 2. В тесте на толерантность к глюкозе у мышей оба соединения продемонстрировали способность поддерживать уровни глюкозы в крови после введения глюкозы. Борнилпроизводное 1 демонстрирует высокую дозозависимую эффективность и, следовательно, может рассматриваться как ведущее соединение для дальнейшей разработки в качестве терапевтического агента при сахарном диабете 2 типа. Молекулярный докинг подтвердил высокое сродство соединений к рецептору FFA1.

2020_20.jpg

Авторы: Руководитель работ – чл.-к. РАН Салахутдинов Н.Ф. Ответственные исполнители: д.х.н. Лузина О.А., к.х.н. Куранов С.О.

Публикации: S.O. Kuranov, O.A. Luzina, O. Onopchenko, I. Pishel, S. Zozulya, M. Gureev, N.F. Salakhutdinov, M. Krasavin. Exploring bulky natural and natural-like periphery in the design of p-(benzyloxy)phenylpropionic acid agonists of free fatty acid receptor I (GPR40) // Bioorganic Chemistry, 2020, V. 99, 103830, doi: 10.1016/j.bioorg.2020.103830.



Иминотиазолидин-4-оны и тиоксоимидазолидин-4-оны на основе дегидроабиетиламина
в качестве ингибиторов Tdp1

  • Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова СO РАН

Фермент репарации ДНК тирозил-ДНК-фосфодиэстераза1 (TDP1) является перспективной мишенью для создания новых противоопухолевых препаратов. Подавление активности TDP1 может привести к значительному увеличению чувствительности опухолевых клеток к противораковым агентам. На основе дитерпеноида дегидроабиетиламина был синтезирован набор гетероциклических производных, а именно 2-иминотиазолидин-4-онов и 2-тиоксоимидазолидин-4-онов. Среди полученных соединений найдены эффективные ингибиторы TDP1, работающие в субмикромолярных концентрациях.

 2020_21.jpg

Авторы:
Руководитель  – чл.-к. РАН Салахутдинов Н.Ф.

Ответственные исполнители: асп. Ковалева К.С., д.х.н. Яровая О.И.


Публикации: K. Kovaleva, E. Mamontova, O. Yarovaya,  O. Zakharova, A. Zakharenko, O. Lavrik, N. Salakhutdinov. Dehydroabietylamine-based thiazolidin-4-ones and 2‑thioxoimidazolidin-4-ones as novel tyrosyl-DNA phosphodiesterase 1 inhibitors // Molecular Diversity, 2020, https://doi.org/10.1007/s11030-020-10132-z.



3-Пиридин замещенные-1,2,4-оксадиазолы 18βН-глицирретовой кислоты:
синтез и оценка противоопухолевого и антиметастатического потенциала.

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

Серия новых производных 18βН-глицирретовой кислоты, содержащих o-, м- и п-пиридиновый фрагмент, соединенный с тритерпеновым остовом через 1,2,4-оксадиазольный линкер, была синтезирована трансформацией нативной карбоксильной группы в пятичленный гетероциклический фрагмент. Исследование противоопухолевого потенциала полученных соединений in vitro показало высокую перспективность данной модификации (значения IC50 для различных линий опухолевых клеток лежат в диапазоне 3-10µM, в то время как по отношению к неопухолевым клеткам соединения оказались нетоксичными IC50>50µM). Наиболее перспективным оказалось соединение 5f (рис. 1), содержащее 3-о-пиридиновый заместитель в 1,2,4-оксадиазольном кольце, которое характеризуется наивысшим индексом селективности в отношении клеток карциномы шейки матки (SIHeLa>13.9) и двенадцатиперстной кишки (SIHuTu-80>13.2).


2020_22.jpg

Рис. 1. Модификация 18βН-глицирретовой кислоты, структура наиболее перспективного соединения 5f
и его антиметастатический потенциал in vitro (A, B) и in vivo (С)


Исследование механизма действия линии клеток HeLa показало, что соединение 5f вызывает гибель клеток по пути митохондриального каспазно-зависимого апоптоза. Также было установлено, что в нетоксичной концентрации 0.5µM соединение 5f препятствует формированию колоний опухолевых клеток (рис. 1А), а также снижает их подвижность (рис. 1B). Антиметастатический потенциал данного соединения также был подтвержден исследованиями in vivo на модели меланомы В16. Соединение 5f снижало количество метастаз в дозе 50 мг/кг (Рис. 1С) на ~77%, а также не оказывало токсического действия на организм.

Авторы: Руководитель работ – чл.-к. РАН Салахутдинов Н.Ф. Ответственные исполнители: к.х.н. Саломатина О.В., к.х.н. Попадюк И.И., вед. инж. Комарова Н.И.

Публикации: A.V. Markov, A.V. Sen’kova, I.I. Popadyuk, O.V. Salomatina, E.B. Logashenko, N.I. Komarova, A.A. Ilyina, N.F Salakhutdinov, M.A. Zenkova. Novel 3′-Substituted-1′,2′,4′-Oxadiazole Derivatives of 18βH-Glycyrrhetinic Acid and Their O-Acylated Amidoximes: Synthesis and Evaluation of Antitumor and Anti-Inflammatory Potential In Vitro and In Vivo // Int. J. Mol. Sci. 2020, 21, 3511. https://doi.org/10.3390/ijms21103511.



Новый ингибитор фермента Tdp1, важной мишени для комплексной противоопухолевой терапии, усиливает in vivoактивность антиракового лекарства Топотекана


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

Известно, что ингибирование Tdp1, важного фермента системы репарации ДНК, может позволить существенно повысить эффективность применяемых в настоящее противоопухолевых препаратов, нацеленных на повреждение ДНК. Нами, совместно с ИХБФМ СО РАН, ИЦИГ СО РАН и Университетом Киле, Великобритания, найден новый тип высокоактивных ингибиторов фермента Tdp1, сочетающих фенилкумариновый и монотерпеноидный фрагменты. Продемонстрировано, что совместное применение ингибитора 3ba и клинически важного препарата Топотекана (tpc) позволяет значительно усилить противоопухолевый эффект Топотекана в экспериментах in vivo, практически остановив рост опухоли. Полученные данные позволяют говорить о формировании нового класса противоопухолевых препаратов – ингибиторов Tdp1.

Исследования выполнены в рамках гранта РНФ № 19-13-00040.

   
 2020_20_r.jpg

Авторы: Руководитель работ – чл.-к. РАН Салахутдинов Н.Ф. Ответственные исполнители от НИОХ СО РАН: проф. РАН, д.х.н. Волчо К.П.,, к.х.н. Хоменко Т.М.

Публикации:

  1. T.M. Khomenko, A.L. Zakharenko, A.A. Chepanova, E.S. Ilina, O.D. Zakharova, V.I. Kaledin, V.P. Nikolin, N.A. Popova, D.V. Korchagina, J. Reynisson, R. Chand, D.I.M. Ayine-Tora, J. Patel, I.K.H. Leung, K.P. Volcho, N.F. Salakhutdinov, O.I. Lavrik. Promising New Inhibitors of Tyrosyl-DNA Phosphodiesterase I (Tdp 1) Combining 4-Arylcoumarin and Monoterpenoid Moieties as Components of Complex Antitumor Therapy // Int. J. Mol. Sci. 2020, 21(1), 126; https://doi.org/10.3390/ijms21010126.


Новые соединения, сочетающие в своей структуре адамантановый и монотерпеновый фрагменты, активные по отношению к ортопоксвирусам

  • Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова СO РАН

Ряд соединений, сочетающих адамантановый и монотерпеновый фрагменты, соединённых через амидный и сульфамидный линкеры были получены на основе соответствующих ациклических, моноциклических и бицеклических монотерпеноидов. В частности, были синтезированы амиды 1- и 2-адамантанкарбоновых кислот, содержащие монотерпеновые фрагменты, амиды миртеновой и цитронелловой кислот, а также сульфамиды камфорной сульфокислоты, содержащие 1- и 2-адамантанзамещенный фрагменты. Сотрудниками Отдела профилактики и лечения особо опасных инфекций, ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» было показано, что большинство из полученных соединений проявляют активность по отношению к вирусу осповакцины, наибольшая активность одновременно с низкой цитотоксичностью была показана для содержащих в своей структуре пиненовый фрагмент соединений 1-5 с индексом селективности от 85 для амида 4 до 1123 для производного 1.

Соединения 1-5 также проявили активность по отношению к вирусам оспы коров и мышей, наибольшие значения индекса селективности были показаны для амида 1 и составили 406 и 707 соответственно.

Авторы: Руководитель работ – чл.-к. РАН Салахутдинов Н.Ф. Ответственные исполнители от НИОХ СО РАН: к.х.н. Суслов Е.В., асп. Можайцев Е.С., к.х.н. Корчагина Д.В., д.х.н. Яровая О.И., проф. РАН, д.х.н. Волчо К.П.

Публикации:

  1. Амиды, сочетающие адамантановый и монотерпеновый фрагменты, используемые в качестве ингибиторов ортопоксвирусов. Е.С. Можайцев, Е.В. Суслов, Н.И. Бормотов, Л.Н. Шишкина, О.И. Яровая, К.П. Волчо, О.А. Серова, Н.Ф. Салахутдинов, А.П. Агафонов, Р.А. Максютов. Заявка 2019125468, приоритет от 12.08.2019, Патент 2 712 135, Бюл. № 3, опубликовано: 24.01.2020
  2. E. V. Suslov, E. S. Mozhaytsev, D. V. Korchagina, N. I. Bormotov, O. I. Yarovaya, K. P. Volcho, O. A. Serova, A. P. Agafonov, R. A. Maksyutov, L.N. Shishkina, N F. Salakhutdinov. New chemical agents based on adamantane–monoterpene conjugates against orthopoxvirus infections // RSC Medicinal Chemistry, 2020, V. 11, N. 10, Pp 1185-1195. doi: 10.1039/D0MD00108B.


Исследование физико-химических свойств, разработка и
валидация аналитических методик контроля производного
(-)-изопулегола – соединения с высокой анальгетической активностью

  • Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова СO РАН
  •  

 

2020_24.jpg

Сотрудником лаборатории микроанализа НИОХ СО РАН Ластовкой А.В. выполнена и защищена диссертация на соискание ученой степени к.х.н. по специальности 02.00.02 – аналитическая химия. Защита состоялась 25.03.2020 в диссертационном совете Д 003.051.01 (ИНХ СО РАН), приказ Минобрнауки России от 26.11.2020 N751/нк «О выдаче дипломов кандидатов наук».

Авторы: 
Руководители работ – д.х.н., доцент Фадеева В.П., чл.-к. РАН, д.х.н., проф. Салахутдинов Н.Ф.
Ответственный исполнитель – к.х.н. Ластовка А.В.

 

 

  1. Методами элементного анализа, УФ-, ИК-спектроскопии, спектроскопии ЯМР 1Н и 13С, РСА доказаны состав и строение анализируемого фармацевтического соединения анальгетического действия, исследованы физико-химические свойства.
  2. Разработана и валидирована методика идентификации технологических примесей и определения содержания действующего вещества методом ВЭЖХ‒УФ.
  3. Разработана и валидирована методика определения содержания остаточного органического растворителя (н-гексан, ДХМ, ЭА, МТБЭ) методом ГХ‒ПИД с разделением аналитов на колонке, заполненной модифицированным поли(1-триметилсилил-1-пропин)ом.
  4. Подобраны экспериментальные условия для определения элементных примесей методом МП‒АЭС.
  5. Разработан стандартный образец предприятия и получены его метрологические характеристики.
  6. Разработаны и валидированы четыре методики определения исследуемого соединения в биологических жидкостях методом ВЭЖХ‒МС/МС. Показано, что все методики могут быть применены для определения физиологически активного соединения в биологических средах и построения фармакокинетического профиля.

Публикации:

  1. http://www.niic.nsc.ru/institute/dissertatsionnyj-sovet/ob-yavleniya-o-zashchitakh/3102-zashchita-lastovka-anastasii-valerevny
  2. А.В. Ластовка, В.П. Фадеева, И.В. Ильина, Н.Ф. Салахутдинов. Химико-фармацевтический журнал. 2020. Т. 54. № 2. С. 43-48. doi:10.1007/s11094-020-02176-0.
  3. A.V. Lastovka, A.D.Rogachev, I.V.Il'ina, A.Kabir, K.P.Volcho, V.P.Fadeeva, A.G.Pokrovsky, N.F.Salakhutdinov, K.G.Furton // Journal of Chromatography B, 2019, V. 1132, Art. Number 121813 doi:10.1016/j.jchromb.2019.121813.
  4. А.В. Ластовка, Е.Ю. Яковлева, В.Ф. Коллегов, В.П. Фадеева, Н.Ф. СалахутдиновЗаводская лаборатория. Диагностика материалов. 2018. Т. 84. № 9. С. 13-20.doi: 10.26896/1028-6861-2018-84-9-13-20.
  5. А. В. Ластовка, В. П. Фадеева, И. В. Ильина, С. Ю. Курбакова, К. П. Волчо, Н. Ф. СалахутдиновЗаводская лаборатория, 2017, Т. 83, № 10, С. 11-17
    doi: 10.26896/1028-6861-2017-83-11-17
  6. A.V. Lastovka, V.P. Fadeeva, M.A. Bazhenov, V.D. TikhovaOrient J Chem 2017;33(6), pp 2796-2802 // doi:10.13005/ojc/330612.

Впервые методом ГХ/МС получены хроматографические профили и идентифицированы основные компоненты эпикутикулярного слоя личинок колорадского жука – одного из опасных вредителей сельского хозяйства


2019 01


 



Структурные особенности гуминовых кислот тундровых и таежных почв по данным информационно-аналитической системы ИК ЭКСПЕРТ


2019 01


 



Агрегационно-индуцируемая люминесценция кристаллов
бис(4-((9H-флуорен-9-илиден)метил)фенил)тиофена


2019 01


 



ТРЕХЦВЕТНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ЮЛЛОЛИДИН ПИРИЛО/ПИРИДОЦИАНИНОВ ПРИ СЕНСОРНОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ АРОМАТИЧЕСКИХ АМИНОВ В АДСОРБИРОВАННОМ СОСТОЯНИИ


2019 01


 



Новые хиральные терпен-содержащие окрашенные лиганды


2019 01


 



 


2019 01


 



 


2019 01


 



Успехи химии полифторированных гетероциклов


2019 01


 



Перспективные точки роста и вызовы фторорганической химии


2019 01


 



 


2019 01


 



 


2019 01


 



Найдено первое низкомолекулярное соединение, восстанавливающее поврежденные нейроны на моделях болезни Паркинсона


2019 01


 



 


2019 01


 



Создание искусственных рецепторов для нуклеотидов


2019 01


 



 


2019 01


 



 


2019 01


 



 


2019 01


 

 


2018 01


 



Синтезированы диаминодифениламинометилы, содержащие тиоксантен-9-оновые группы (2-{[бис(4-аминофенил)аминометил}-9H-тиоксантен-9-он и его S-диоксид), представляющие собой мономеры для последующего синтеза соответствующих полиимидов с электроактивными боковыми группами тиоксантен-9-онового ряда. Группы характеризуются низкими электрохимическими восстановительными потенциалами, обратимостью к одноэлектронному переносу и высокой термостабильностью. Полиимиды, получаемые на основе синтезированных мономеров, найдут применение в технологиях энергонезависимых запоминающих устройств резистивного типа.

ПРОЕКТ 45.3.4.

Рук. зав. ЛЭАСМ, д.х.н. Шундрин Л.А., исп. К.х.н. Шундрина И.К., аспирант Одинцов Д.С., к.х.н. Оськина И.А.


2018 01


 



Впервые изучено электрохимическое восстановление 2,1,3-бензотеллуродиазола в тетрагидрофуране. Первая стадия восстановления представляет собой одноэлектронный квазиобратимый процесс и характеризуется наименьшим по абсолютной величине потенциалом и соответственно наибольшим сродством к электрону в ряду 2,1,3-бензохалькоген (S, Se, Te) диазолов. Восстановлением 2,1,3-бензотеллуродиазола калием на углероде (КС8) в тетрагидрофуране получен долгоживущий анион-радикал 2,1,3-бензотеллуродиазола, который охарактеризован ЭПР-спектроскопией и квантовохимическими расчетами DFT. Впервые описан долгоживущий пи-анион-радикал гетероциклического соединения с гетероатомом теллура в составе пи-электронной системы.

ПРОЕКТ 44.5.8.

Работа коллектива авторов: НИОХ СО РАН, ИНХ СО РАН, ИХКиГ СО РАН, Bremen University (Germany). От ЛЭАСМ: д.х.н. Шундрин Л.А., к.х.н. Иртегова И.Г.


2018 01


 



Russian Science Foundation (no. 14-14-00922). The German Research Society is thanked for Support via the Priority Program 1601 and the Collaborative Research Center CRC 902. A. K. gratefully acknowledges financial support from the DAAD (German Academic Exchange Program) (91656942)

Вне государственного задания


2018 01


 



Разработаны методы получения форм тритильных радикалов, характеризующихся появлением в спектрах ЭПР синглетного сигнала, ширина которого чувствительна к концентрации растворенного кислорода.  Радикалы использованы в качестве компонент эмульсий и гелей. Показана устойчивость полученных систем in vivo в сочетании с высокой точностью оксиметрических измерений, основанных на использовании методов ЭПР. Открывается перспектива разработки инструментального метода диагностики онкологических заболеваний.

 Исследование выполнено коллективом сотрудников Новосибирского института органической химии СО РАН и специалистов, представляющих университет Галле-Винтеннберг (ФРГ), Университет Алабамы и Национальный Институт Рака (США)

ПРОЕКТ 44.5.8.


2018 01


 



 Russian Foundation for Basic Researches (project no. 16-03-00348А).

ПРОЕКТ 44.5.8


2018 01


 



 Marya A. Gromova, Yurii V. Kharitonov,  Irina Yu. Bagryanskaya, Elvira E. Shults

Efficient  synthesis of the N-(buta-2,3-dienyl)carboxamide of  isopimaric  acid and the potential

of  this  compound  towards heterocyclic  derivatives of  diterpenoids. ChemistryOpen. 2018. – V. 7. – P. 890-901.

Работа выполнена при поддержке РНФ (grant no. 18‐13‐00361)  и РФФИ (grant no. 17‐43‐543235 R_mol_A) 


2018 01


 



Традиционными способами экстракции березовой коры получают экстракты с содержанием бетулина 50-85%.  Очистка бетулина, как правило, трудоемка, энергозатратна или включает использование токсичных растворителей. Для получения чистого бетулина предложена зеленая технология, включающая, энергосберегающую экстракцию бересты этилацетатом, обработку экстракта и очистку бетулина в лимонене или гидрированных монотерпенах. Разработанная экологически адаптированная схема обеспечивает получение чистого бетулина (95-97%) с высокими выходами (75-82%) и эффективную рециркуляцию растворителей (81-87%).

ПРОЕКТ 46.1.3.

This research was financially supported by the Joint Basic Research Project #12 of Belarus National Academy of Sciences and Russian Academy of Sciences and by the Russian Foundation

of Basic Research (Grant 18-53-76001, Application Nr. RUS_ST2017-139).  Analytical and spectroscopic studies were performed at the Chemical Service collective Center of the SB RAS.


2018 01


 



ПРОЕКТ 48.1.6.


2018 01


 



 ПРОЕКТ 46.1.3.

Лаборатория микроанализа, кроме традиционного направления своей деятельности - элементного анализа органических соединений - работает над новым направлением исследований, совместно с отделом медицинской химии, готовит специалиста по разработке и валидации методик анализа лекарственных субстанций и препаратов. Думаю, что потребность в таких специалистах будет только расти. В этом году аспирант ЛМА Анастасия Ластовка выполнила большую работу по анализу представленной на слайде лекарственной субстанции.


2018 01


 



 ПРОЕКТ 46.1.3.


2018 01


 



ПРОЕКТ 44.5.8.


2018 01


 



 Мегагрант Правительства РФ


2018 01


 



ПРОЕКТ 44.5.8.


2018 01


 



 Целью работы является разработка схемы обработки результатов конформационного поиска, позволяющей ранжировать конформеры по энергии и с удовлетворительной точностью оценивать их относительные энергии (конформационные энергии) в условиях большого количества конформеров и ограниченной вычислительной мощности.

Для этого

-Создана база данных 37conf8, включающая характеристичные конформеры 37-ми структурно-нежестких химических соединений, представляющих известные лекарственные средства, перспективные катализаторы и важные промышленные химикаты.

-Методом  CCSD(T), являющимся золотым стандартом квантовой химии, рассчитаны энергии этих соединений.

-Классические и современные полуэмпирические квантово-химические методы, а также молекулярно-механический метод MMFF94 были проверены на их способность правильно воспроизводить конформационные энергии. Обнаружено существенное превосходство современных полуэмпирических методов над классическими и выявлен недостаток MMFF94, заключающийся в большой ошибке расчета абсолютной энергии.

-Предложена оптимальная стратегия конформационного анализа (см. на слайде), позволяющая избежать ресурсоемких вычислений и вместе с тем обеспечивающая приемлемую точность.

Статья опубликована в журнале ChemPhysChem, IF 2.95


2018 15


 



 Известно, что нитронафталин и нитробензол в протонных суперкислотах реагируют неселективно. Целью работы было исследовать протекание реакции с использованием кислоты Льюиса – AlCl3.

Обнаружено, что под действием AlCl3 нитронафталин реагирует селективно. В реакции с бензолом быстро получается оксим с фенильными группами в положениях 2 и 4, что указывает на промежуточное образование суперэлектрофильных частиц. При проведении реакции в течение большего времени образуется тетрациклический оксим нетривиального строения. В реакции с циклогексаном происходит селективное восстановление до тетрагидроаминонафталина.

Статься опубликована в журнале Org. Biomol. Chem., IF 3.42


2018 01


 



 Ранее нам удалось экспериментально наблюдать процесс обращения конфигурации дикатиона бинола в сверхкислой среде, идущий путем вращения вокруг связи C(sp3)–C(sp3). На основании квантовохимических расчетов нами было выдвинуто предположение, что и в слабых кислотах обращение конфигурации идет также путем вращения вокруг связи C(sp3)–C(sp3), но в таутомерной монопротонированной кето-форме. Целью данной работы было прямое экспериментальное доказательство этой гипотезы.

По результатам опубликовано две статьи: в Mendeleev Commun. (IF 2.10) и в ЖОрХ (IF 0.66).


2018 01


 

Основные научные и прикладные результаты, полученные в ходе выполнения НИР в 2017 г.

1. Механизм кислотно-катализируемой антропизомеризации бинола

2017 - Основные результаты

2. Новая химическая реакция: превращение 1,2,3-дитиазолов в 1,2,3-тиаселеназолы посредством селективного обмена халькогена 

2017 - основные результаты

3. Атлас хроматографических профилей дикорастущих эфирномасличных растений Южной Сибири

2017 - основные результаты

4. Повышение эффективности лечения рака адресным воздействием радиации на заранее выявленную область деоксигенации

2017 - основные результаты

5. Синтез, анальгетическая и противовирусная активность хромено[6',7':4,5]фуро[3,2-c][1,2]оксазинов

2017 - основные результаты


6. В НИОХ СО РАН синтезирован класс соединений на основе доступного монотерпеноида (-)-борнеола, содержащих в своем остове природный бициклический фрагмент и насыщенный азотсодержащий гетероцикл. В сотрудничестве со специалистами НГУ изучена активность новых соединений в отношении входа вируса Марбург в клетку с применением псевдовирусной системы на основе капсида вируса везикулярного стоматита. Определение концентраций 50% ингибирования (EC50) для псевдовирусов rVSV-ΔG-MarV и rVSV-ΔG-G* показало, что по индексу селективности (SI) – отношению токсичности соединения и ингибирующей активности против вируса Марбург (CC50/ECMarV50) – и коэффициенту специфичности ингибитора (SC) – отношению полуингибирующих концентраций для двух псевдовирусов (ECMarV50/ECVSV50) – ряд соединений значительно превосходят известные препараты сравнения. Руководитель работ – д.х.н., проф. Н.Ф. Салахутдинов, отв. исп. – к.х.н. О.И. Яровая, исп. – А.С. Соколова в сотрудничестве с НГУ (А.Г. Покровский, А.А. Кононова, С.В. Чересиз), НИИКЭМ и НИИФКИ (А.А. Чепурнов, Р.А. Никитина).





Med. Chem. Commun. 8 (2017) 2233-2237

7. В НИОХ СО РАН взаимодействием метиленлактонов эудесманового типа с 8-бромксантинами в условиях реакции Хека получены оригинальные бисгетероциклические системы в качестве селективных ингибиторов ацетилхолинэстеразы. Так, из изоалантолактона 1 и 8-бромкофеина 2 был получен (Е)-13-(2,6-диоксо-2,3-дигидро-1-пурин-8-ил)эудесма-4(15),11(13)-диен-8β,12-олид 3 и соответствующий эндоциклический изомер 4. Выход и соотношение продуктов типа 3 и 4 зависят от условий реакции и структуры метиленлактона. Руководитель работ – д.х.н., проф. Э.Э. Шульц, отв. исп. – С.С. Патрушев, исп. – Т.В. Рыбалова в сотрудничестве с НИИМББ (В.А. Вавилин, И.Д. Иванов).









Tetrahedron 73 (2017) 2717-2726 (2017) 2717-2726


8. Благодаря комбинированному применению спектроскопии ЯМР и квантово-химических расчетов в НИОХ СО РАН надежно установлены структуры частиц, образующихся при протонировании нингидрина в сверхкислых средах. Высокая чувствительность химических сдвигов ЯМР 13C индантриона позволяет использовать его как удобный ЯМР-индикатор кислотности для сильных и сверхкислот. Устранены имевшиеся в литературе противоречия о степени протонирования нингидрина и индан-1,2,3-триона. Руководитель работы – д.х.н. В.Г. Шубин, исп. – к.х.н. А.М. Генаев, Г.Е. Сальников, А.В. Шернюков

\



J. Mol. Struct. 1134 (2017) 1-5


9. В НИОХ СО РАН разработан удобный способ получения  новых гидрофильных производных 2Н-бензимидазол-1,3-диоксида на основе кислотно-катализируемой конденсации доступных орто-хинондиоксимов с функциональными кетонами. Целевые соединения являются эффективными ингибиторами сепаразы – цистеиновой протеазы, играющей важную роль в процессе деления клеток (лит. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2016, 26, 4446). Отв. исп. – В.А. Самсонов, Д.Г. Мажукин в сотрудничестве с ИОФХ им. А.Е. Арбузова – обособленным структурным подразделением ФИЦ КазНЦ РАН (Е.А. Чугунова) и КНИТУ (Н.И. Акылбеков).





Tetrahedron, 73 (2017) 3986-3992


10. Показано, что 1-аминопиридиний катион легко вступает в реакцию H/D – обмена в мягких условиях, что позволяет получать пиразоло- и 1,2,4-триазоло[1,5-а]пиридины, меченые дейтерием. Данный процесс может быть полезен для получения изотопно-меченых биологически активных веществ. Руководитель работ – д.х.н. В.Г. Шубин, отв. исп. – д.х.н. Г.И. Бородкин, исп. А.Ю. Воробьев, В.И. Супранович, НИОХ СО РАН.





Beilstein J. Org. Chem., 2017, p. 800-805.

11. Показано, что общепринятый механизм внутримолекулярной стабилизации насыщенных карбокатионов, основанный на квантово-химических расчетах, не соответствует экспериментальным данным: предложен иной механизм влияния сверхсопряжения и поляризации, позволивший впервые интерпретировать ИК спектры всех насыщенных карбокатионов и установить внутримолекулярное распределение в них электронной плотности и заряда. Отв. исп. – д.х.н. Е.С. Стоянов, НИОХ СО РАН. Исследования выполнены при поддержке РНФ (грант 16-13-10151) и РФФИ (16-03-00357А).





Phys.Chem.Chem.Phys. 19 (2017) 7270, J. Phys. Chem. A. 121(50) (2017), 9638-9644


12. В НИОХ СО РАН обнаружена способность синтезированных впервые фторированных аза-гетероциклов в низких концентрациях эффективно вызывать апоптоз (программируемую смерть) раковых клеток. Нефторированные аналоги таким свойством не обладают. Руководитель работ – д.х.н. А.В. Зибарев, отв. исп. – д.х.н. А.Ю. Макаров, исп. – Д.О. Прима, А.Г. Макаров, Т.Ф. Михайловская, И.Ю. Багрянская в сотрудничестве с Е.В. Воронцовой (ИМББ СО РАН), Ю.Г. Слижовым (ТГУ).



Mendeleev Communications, 27 (2017) 439–442


13. В НИОХ СО РАН изучены реакции перфтор-м-ксилола с резорцином и тетрафторрезорцином. Разработан метод поэтапного синтеза поли- и перфторированных тетраоксакаликс[4]аренов заданного строения в «одном реакторе». Руководитель работы – д.х.н., проф. В.Е. Платонов, отв. исп. – к.х.н. В.Н. Ковтонюк.



14. Коллективом авторов НИОХ СО РАН разработан метод фторирования донорных ароматических соединений реагентом F-TEDA без растворителя с последующей вакуумной сублимацией продукта из реакционной смеси.
Метод позволяет получать фторированные продукты с высокой эффективностью и чистотой и характеризуется низким значением Е-фактора (отношением массы отходов к массе продукта). С помощью термического анализа и сканирующей электронной микроскопии показано протекание процесса в твердой фазе, а не расплаве. Руководитель работ – д.х.н. В.Г. Шубин, отв. исп. – д.х.н. Г.И. Бородкин, исп. – П.А. Заикин, Дян Ок Тон, Д.В. Евтушок, А.Н. Усольцев, Е.В. Карпова.



Eur. J. Org. Chem. 2017 2469–2474

15. В НИОХ СО РАН разработаны новые подходы к синтезу полифторированных азагетероциклов аминохинолинов и 2,3-дигидрохинолинонов на основе полифторанилинов. Целевые соединения представляют универсальные платформы для направленного региоселективного синтеза гетероциклических соединений, обладающих биологической активностью. Руководитель работ – д.х.н. Е.В. Третьяков, отв. исп. – к.х.н. Г.А. Селиванова, Л.В. Политанская.



Tetrahedron 73 (2017), 1219–1229


16. Получено новое семейство катализаторов полимеризации этилена на основе комплексов NiBr2 с несимметричными 1-(2,6-дибензгидрил-4-R1-фенилимино)-2-(2-R2-4-R3-6-циклоалкилфенилимино)аценафтеновыми лигандами, при участии которых образование высокомолекулярного разветвленного полиэтилена осуществляется без использования сомономеров. Варьированием ансамбля заместителей R1-R3, размера циклоалкильного заместителя и температуры полимеризации удается управлять механическими и эластомерными характеристиками полиэтилена. Руководитель работ – д.х.н. И.И. Олейник, исп. – И.В. Олейник (НИОХ СО РАН) совместно с Институтом химии КНР.


Dalton Trans.
46 (2017), 15684-15694

Основные научные и прикладные результаты, полученные в ходе выполнения НИР в 2016 г.

1. Радикальная контролируемая полимеризация

2016 - S.R.A. Marque

2. Детектирование взаимодействия мембранных белков с низкомолекулярными лигандами с использованием метода PELDOR и ортогонального мечения тритильным и нитроксильным радикалами 

2016 - основные результаты

3. Новые ингибиторы Tdp1, сочетающие кумариновый и монотерпеновый фрагменты

2016 - основные результаты

4.Новый тип комплексов с переносом заряда, в которых донор и акцептор - производные 1.2.5 -халькогенидиазольной &pi;-гетероциклической системы

2016 - основные результаты

5. Влияние структурных факторов на фотостабильность спин-меченых кинуренинов

2016 - основные результаты

6. Методика определения бора в синтетических органических соединениях с использованием метода атомно-эмиссионной спектроскопии с микроволновой плазмой

2016 - основные результаты

7. Активные ОВР-метки на основе бензохинона и нафтохинона для электрохимического определения модифицированных олигонуклеотидов на AU электродах

2016 - основные результаты

8. Механизм распада анион-радикалов фторированных бензоатов в зависимости от положения атомов фтора

2016 - основные результаты

9. Конъюгаты тролокса, сукцината тролокса и сукцината &alpha;-токоферола с нитроксильными радикалами - эффективные ингибиторы роста раковых клеток и антиоксиданты

2016 - основные результаты

10. Кинетика фотополимеризации гибридной тиол-еновой композиции, измеренная методом записи/считывания пропускающих голографических дифракционных решеток

2016 - основные результаты

11. Парадоксальная устойчивость перфторированных изопропилбензо-цикло-бутенильного и -инданильного катионов, содержащих перфтор-изопропильную группу у катионного центра

2016 - основные результаты

Основные научные и прикладные результаты, полученные в ходе выполнения НИР по различным проектам в 2015 году 

1. Визуализация оксигенации и рН в сердце крысы

Организации-соисполнители: НГУ, ННИИПК.
Руководитель проекта – к.х.н. Д.А. Комаров

Functional electron paramagnetic resonance imaging of ischemic rat heart: Monitoring of tissue oxygenation and pH/ A.A. Gorodetsky, I.A. Kirilyuk, V.V. Khramtsov, D.A. Komarov// Magnetic Resonance in Medicine, Early View (Online Version of Record published before inclusion in an issue) doi:10.1002/mrm.25867

 

2. Разработка методов синтеза гибридных фотополимерных материалов на основе тиол-силоксановых и акрилатных олигомеров и исследование их термомеханических свойств


Организации-соисполнители: НГУ, ТГУ, МТЦ СО РАН
Руководитель – д.х.н. В.В. Шелковников

Synthesis and thermomechanical properties of hybrid photopolymer films based on the thiol-siloxane and acrylate oligomers/ V.V. Shelkovnikov , L.V. Ektova, N. A. Orlova, L. N. Ogneva, D. I. Derevyanko, I. K. Shundrina, G. E. Salnikov, L. V. Yanshole// Journal of Materials Science, December 2015, V. 50, N 23, pp 7544-7556 doi:10.1007/s10853-015-9265-9

 

3. Фторированные азотистые гетероциклы – эффективные ингибиторы роста раковых клеток и антиоксиданты



Руководители проекта: д.х.н. В.Д. Штейнгарц (НИОХ), д.х.н. Е.В. Третьяков (НИОХ),д.х.н. Г.А. Невинский (ИХБФМ) 

An effective two-step synthesis, fluorescent properties, antioxidant activity and cytotoxicity evaluation of benzene-fluorinated 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1H-quinolin-4-ones/ L. V. Politanskaya, I. P. Chuikov, E. V. Tretyakov, V. D. Shteingarts, L. P. Ovchinnikova, O. D. Zakharova, G. A. Nevinsky// Journal of Fluorine Chemistry, V. 178, October 2015, Pp 142-153 doi: 10.1016/j.jfluchem.2015.07.006

The p-toluenesulfonic acid-catalyzed transformation of polyfluorinated 2-alkynylanilines to 2-aminoarylketones and indoles./ Larisa Politanskaya, Vitalij Shteingarts, Evgeny Tretyakov, Alexander Potapov// Tetrahedron Letters 56 (2015) 5328–5332 doi: 10.1016/10.1016/j.tetlet.2015.07.078

Microwave-Assisted Synthesis of Phthalocyanine Zinc Complexes Derived from Aminotricyanobiphenyl-Based Azo Dyes/ G. A. Selivanova, E. V. Amosov, V. G. Vasilyev, E. A. Lukyanets, E. V. Tretyakov, V. D. Shteingarts.// Macroheterocycles, 2016, №1, 80–88. DOI: 10.6060/mhc151192s

Synthesis and Evaluation of Cytotoxicity and Antioxidant Properties of Polyfluorinated Phosphorus-containing 1,4-Benzoquinones and 1,4-Naphthoquinones/ O. D. Zakharova, L. P. Ovchinnikova, S. I. Zhivetyeva, L. I. Goryunov, V. D. Shteingarts, E. V. Tretyakov, G. A. Nevinsky.// Adv. Res., 2016, 6(6), 1–12. DOI : 10.9734/AIR/2016/24265


4. Новый класс ингибиторов тирозил-ДНК фосфодиэстеразы (Tdp1) на основе производных бензопентатиепина


Организации-соисполнители: ИХБФМ СО РАН, НГУ, АлтГУ.
Руководители: профессор, д.х.н. Н.Ф. Салахутдинов (НИОХ СО РАН), чл.-кор., профессор, д.х.н. О.И. Лаврик (ИХБФМ СО РАН)

 

Synthesis and biological evaluation of novel tyrosyl-DNA phosphodiesterase 1 inhibitors with a benzopentathiepine moiety/ A. Zakharenko, T.Khomenko, S. Zhukova, O. Koval, O. Zakharova, R. Anarbaev, N. Lebedeva, D.Korchagina, N. Komarova, V.Vasiliev, J.Reynisson, K. Volcho, N. Salakhutdinov, O. Lavrik// Bioorganic & Medicinal Chemistry, V. 23, N 9, 2015, Pp 2044-2052 doi:10.1016/j.bmc.2015.03.020


5. Бифункциональные гибриды типа арил(ариламидометил) – фурокумарин с 1Н-1,2,3-триазольным линкером


Организация-исполнитель: ЛМХ НИОХ СО РАН.
Руководитель проекта: д.х.н., проф. Э.Э. Шульц


  1. Synthesis of 1H-1,2,3-triazole linked aryl(arylamidomethyl) - dihydrofurocoumarin hybrids and analysis of their cytotoxicity/ A. V. Lipeeva, M. A. Pokrovsky, D. S. Baev, M. M. Shakirov, I. Y. Bagryanskaya, T. G. Tolstikova, A. G. Pokrovsky, E. E. Shults// European Journal of Medicinal Chemistry, V.100, 2015, Pp 119-128 doi:10.1016/j.ejmech.2015.05.016
     
  2. Исследование растительных кумаринов. XV. фурокумарин ореозелон в синтезе 3-(z)-алкенил- и 3-(1 H-1,2,3-триазол-4-ил)псораленов/ Липеева А.В., Шульц Э.Э.// Журнал органической химии. 2015. Т. 51. № 7. С. 977-985 doi:10.1134/S1070428015070012X.
     
  3. (E)-2-(4-{[3-(2,4-ДИМЕТОКСИФЕНИЛ)АКРИЛАМИДО]МЕТИЛ}-1H-1,2,3-ТРИАЗОЛ-1-ИЛ)-2-ИЗОПРОПИЛ-9-(4-МЕТИЛПИПЕРАЗИН-1-ИЛ)-3,7-ДИОКСО-3,7-ДИГИДРО-2H-ФУРО[3,2-g]ХРОМЕН, ОБЛАДАЮЩИЙ АНАЛЬГЕТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ/ Шульц Э.Э., Липеева А.В., Долгих М.П., Морозова Е.А.,Толстикова Т.Г.//Патент № 2549574 РФ. Опубликовано Бюлл. изобр. №12 от 27.04.2015 г.

 


6. Совершенствование технологии очистки промышленного оборудования по переработке пластмасс в целях повышения эффективности производства


Руководитель – к.х.н. М.М. Митасов

 

Основные научные и прикладные результаты, полученные в ходе выполнения НИР по различным проектам в 2014 году 

Триарилметильные радикалы – новые спиновые метки для измерения расстояний в биомолекулах на нанометровой шкале при физиологических температурах

Схема синтеза Структура дуплекса ДНК
 

Группа металлокомплексного катализа НИОХ СО РАН совместно с ИХБФМ СО РАН и МТЦ СО РАН

 

 

Изучение наноструктуры сложных биомолекул в естественных условиях продолжает оставать- ся трудной задачей, что стимулирует развитие новых экспериментальных методов и подходов. Нами впервые продемонстрировано измере- ние расстояний на нанометровой шкале в нуклеиновой кислоте при физиологической температуре с помощью ЭПР.

 

Были разработаны оптимальные по релаксаци- онным свойствам спиновые метки на основе триарилметильных (ТАМ) радикалов, подходы к их сайт-направленному введению в ДНК и эффективной иммобилизации. В результате, впервые методом двухквантовой когерентнос- ти (DQC) продемонстрировано измерение больших расстояний ∼ 4.6 нм с высокой точ- ностью при 310 K (37 °C), открывающее новые перспективы структурных исследований биомолекул в нативных условиях.

Измерение расстояний методом ДКК ЭПР

 


Полифторированные эпоксиимидные матрицы для нанокомпозитных материалов

Разработана методика получения полифторароматических олиго-имидов с терминальными ангидридными группами – модификаторов-отвердителей эпоксидных смол.

Введение полифторароматического имидного фрагмента в структуру эпоксидной матрицы улучшает комплекс эксплуатационных характеристик материала: теплостойкость, модуль упругости, прочность на изгиб, термоокислительную устойчивость, гидрофобность и диэлектрическую проницаемость

 

ПОЛИФТОРИРОВАННАЯ ЭПОКСИИМИДНАЯ МАТРИЦА

 

Группа функциональных материалов НИОХ СО РАН совместно с ИТПМ СО РАН

 


Ковалентные и ионные гибриды на основе флавоноида дигидрокверцетина и алкалоида цитизина

Синтезированы биологически активные моно- и дизамещенные производные флавоноида дигидрокверцетина по реакции Манниха с алкалоидом цитизином. Разработан способ синтеза моносукцината дигидрокверцетина с высоким выходом. Кристаллическая структура сукцинильного производного дигидрокверцетина установлена методом РСА. При взаимодействии сукцината дигидрокверцетина с цитизином получен водорастворимый конъюгат. Синтезированные соединения перспективны для их использования при создании новых медицинских препаратов широкого спектра действия.

Лаборатория экологических исследований и хроматографического анализа,
Лаборатория экологических исследований и хроматографического анализа, Лаборатория азотистых соединений НИОХ СО РАН

 


Создание лекарственных препаратов на основе полимерных систем из полисахаридов морских гидробионтов

Из доступных полисахаридов морского происхождения в ТИБОХ ДВО РАН получены полиэлектролитные комплексы хитозан:каррагинан, обладающие высокой биологической активностью, биоразлагаемостью и биосовместимостью с организмом. Исследованы условия формирования и надмолекулярная структура полиионных комплексов различного состава.

В НИОХ СО РАН в экспериментах на животных изучена фармакологическая активность полиэлектролитных комплексов различного состава, исследована модификация биологических свойств индивидуальных полисахаридов в результате комплексирования. Показана высокая противовоспалительная и гастрозащитная активность полученных композитов. Полиионный комплекс хитозан : каппа-каррагинан 10:1 запатентован как средство с гастропротекторной активностью, предназначенное для профилактики и лечения язвенной болезни желудка, а также для снижения побочного ульцерогенного действия нестероидных противо-воспалительных препаратов.

Лаборатория фармакологических исследований НИОХ СО РАН совместно с ТИБОХ ДВО РАН

 


Ингибиторы тирозил-ДНК-фосфодиэстеразы1 (Tdp1)

 

Tdp1 играет ключевую роль в удалении повреждений ДНК, создаваемых антираковыми препаратами

 

На основе усниновой кислоты, природного соединения, содержа-щегося во многих лишайниках, синтезированы новые эффективные ингибиторы Tdp1, с остаточной активностью от 25 до 0%.

Лаборатория физиологически активных веществ НИОХ СО РАН

 


Чистящее средство «КлинОк»

Совершенствование технологии очистки промышленного оборудования по переработке пластмасс в целях повышения эффективности производства

Разработана оригинальная рецептура и методика получения композиционного чистящего чистящего средства «КлинОК»

Преимущества использования:

Группа определения состава и строения органических веществ НИОХ СО РАН

ВАЖНЕЙШИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИНСТИТУТА за 2004 - 2008 гг.


Приоритетное направление 5.1. Теоретическая химия и развитие методологии органического и неорганического синтеза, новые методы физико-химических исследований.



Результаты  (1.3 мб)

Перечень важнейших результатов, полученных в ходе выполнения НИР по различным проектам НИОХ в 2010 г.:

ТРИТИЛЬНЫЕ РАДИКАЛЫ КАК ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ КОНЦЕНТРАЦИИ МОЛЕКУЛЯРНОГО КИСЛОРОДА В БИОЛОГИЧЕСКИХ МИКРООБЪЕКТАХ

Разработаны перспективные методы синтеза полидейтерированных тритильных радикалов и продемонстрировано эффективное использование гидрофильного тритила для разработки инструментального метода, нацеленного на диагностику области локализации злокачественных опухолей и сопровождения курса лечения средствами хемо- и радиотерапии.

За основу создаваемого метода была взята характерная черта злокачественных опухолей - внутриопухолевая гипоксия (недостаток внутриклеточного кислорода), усиливающим образом влияющая на злокачественную прогрессию. В качестве терапевтического средства воздействия на опухоль была выбрана радиационно-индуцируемая генная терапия - новое направление, сочетающее в себе достоинства высокой эффективности и направленного воздействия на пораженные участки. Для исследования были взяты лабораторные тимус-эктомированные мыши с раком простаты PC-3, локализованным в области правой задней ноги. По прошествии трех дней обе группы мышей (получавших терапию и контрольная - не получавшая терапию) были исследованы методом ЭПР (ESROxygenImaging) с получением трехмерных картин распределения концентрации кислорода в области простаты. В отличие от контрольной группы, мыши, прошедшие через процедуру комплексной терапии, характеризовались заметным сокращением физических размеров области локализации опухоли и увеличенной концентрацией кислорода в тканях простаты

 

 Структура и характеристики стабильного полидейтерированного тритильного радикала

Рис. Результаты комплексной генно-радиационной        терапии

мышей с опухолями простаты

Верхний ряд: Структура и характеристики стабильного полидейтерированного тритильного радикала.

Средний ряд: исходные образы (до терапии).

Нижний ряд: образы, зарегистриро­ванные по прошествии 3 дней после комплексной терапии. Левый столбец содержит образы, полученные мето­дом T2 MRIмагниторезонансной томографии. Средний столбец - результаты динамической конт­растной магниторезонансной томографии. Правый столбец - результаты 3D EPROxygenImaging.

 
 Структура и характеристики стабильного полидейтерированного тритильного радикала

 

Группа металлокомплексного катализа, к.х.н., с.н.с. Тормышев В.М.

НОВЫЕ ФОТОГЕНЕРАТОРЫ КИСЛОТЫ НА ОСНОВЕ СУЛЬФОНИЕВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ТИОКСАНТЕН-9-ОНА ДЛЯ ФОТОХИМИЧЕСКОГО ДЕТРИТИЛИРОВАНИЯ В СИНТЕЗЕ ОЛИГОНУКЛЕОТИДОВ.

Перспективным подходом для технологии параллельного синтеза олигонуклеотидов является использование ультрафиолетового излучения для удаления защитных групп во время синтеза ДНК на поверхности микрочипа. Исследована кинетика фотохимического деблокирования 5'-диметокситритильной защитной группы 5'-0-(4,4'-диметокситритил)-2'-дезокситимидина с использованием ряда фотогенераторов кислоты (ФГК) - гексафторфосфатов сульфониевых, аммониевых и фосфониевых солей производных тиоксантенона в реакции фотодетритилирования и достигнут квантовый выход фотодетритилирования 0.6 в хлористом метилене при возбуждении светом ^=375 нм. ФГК успешно использован в ходе синтеза олигонуклеотидных последовательностей dTTTTTTTTTT, dTACTGTCCTA, dATCCTTGGTCна стадии фотогенерации кислоты с выходом на стадию наращивания цепи 98 %, что открывает перспективы для использования его в микрочиповом олигонуклеотидном синтезе.

picture 3 

 

Рис.2 Схема фотохимического процесса и принцип синтеза ДНК-чипа

* Лаборатория органических светочувствительных материалов, д.х.н. Шелковников В.В.

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕАКЦИИ ХЕКА В МОДИФИКАЦИИ ПРИРОДНЫХ ФУРОКУМАРИНОВ

 

С целью поиска новых биологически активных соединений проведены направленные химические трансформации доступного растительного фурокумарина - пеуцеданина. Катализируемая соединениями палладия реакция Хека трифлата ореозелона со стиролом, винилпиридинами, W-винилгетаренами приводит к (E)-(3- винил-7Н-фуро[3,2-д]хромен-7-онам.

 

При аминировании трифлата ореозелона W-замещенными пиперазинами, анабазином, анилинами в присутствии комплексов палладия образуются соответствующие 3-(М-замещенные)аминофурокумарины - перспективные антидепрессанты.

<

picture 4 

 

Рис.3 Катализируемое солями палладия кросс-сочетание производного пеуцеданина с винилпроизводными гетероциклов и аминами.

Лаборатория медицинской химии, проф., д.х.н. Шульц Э.Э.

 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 2,3-БЕН3ОТИОКСАНТЕН-6,11,12- ТРИОНА - ПЕРСПЕКТИВНОЙ РЕПОРТЕРНОЙ ГРУППЫ ДЛЯ БИОЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

 

Установлен обратимый и одноэлектронный характер электрохимического восстановления (ЭХВ) 5-тио-нафтацен-6,11,12-триона (I) в апротонных растворителях (МеОЫ, ДМСО, ГМФТА) и бинарной смеси ДМС0:Н20. Это открывает возможность применения соединений данного ряда в качестве базовых для молекулярного дизайна электрохимически активных репортерных соединений.

picture 5

 

Анион-радикал триона был получен как электрохимически, при восстановлении на потенциале первого пика, так и восстановлением сольватированным электроном в ГМФТА.

Исходя из проведенных исследований предложены синтетические подходы к функциональной модификации 5-тио-нафтацен-6,11,12-триона.

*          Группа ЭПР, с.н.с., к.х.н. Л.А. Шундрин

 

 

ПОИСК ВЫСОКОАКТИВНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ В РЯДУ ГЛИЦИРРЕТОВОЙ КИСЛОТЫ

Путем направленной химической модификации 18рН-глицирретовой кислоты получен метиловый эфир 2-циано-3,12-диоксо-18рИ-олеан-9(11),1(2)-диен-30-овой кислоты - аналог известного высокоэффективного противоопухолевого препарата bardoxolonemethyl.Установлено, что при сравнении способности вызывать гибель раковых клеток полученного соединения, и bardoxolonemethyl, антипролиферативная активность синтезированного аналога выше, чем активность bardoxolonemethyl.

 

 Структура и характеристики стабильного полидейтерированного тритильного радикала

Methyl 2-cyano-3,12-dioxooleana-1,9- (11 )dien-28-oate     (bardoxolone

methyl)

Метиловый эфир 2-циано-3,12-ди- оксо-18рИ-олеан-9(11), 1 (2)-диен-30- овой кислоты

 
 Структура и характеристики стабильного полидейтерированного тритильного радикала

 

 

picture 8

Важнейшие результаты НИОХ СО РАН за 2013 г.

Новые производные полифторированного 1,4-нафтохинона - эффективные ингибиторы роста раковых клеток и антиоксиданты

Лаборатория изучения нуклеофильных и ион-радикальных реакций НИОХ СО РАН, ИХБФМ СО РАН

 

Новые производные полифторированного 1,4-нафтохинона - эффективные ингибиторы роста раковых клеток и антиоксиданты

 

Нетрадиционные способы введения лекарственных веществ в организм и физические методы модифицирования их свойств

Лаборатория фармакологических исследований НИОХ СО РАН , ИХКГ СО РАН, ИТПМ СО РАН, ИХТТМ

 

Нетрадиционные способы введения лекарственных веществ в организм и физические методы модифицирования их свойств

Лаборатория фармакологических исследований НИОХ СО РАН

Зав. лабораторией - д.б.н., профессор Т.Г. Толстикова

 

Новые противовирусные агенты на основе камфоры

Лаборатория физиологически активных веществ НИОХ СО РАН зав. лабораторией д.х.н. Н.Ф. Салахутдинов

 

Новые противовирусные агенты на основе камфоры

 

Новый подход к синтезу асимметричных монофункциональных стабильных триарилметильных радикалов

Группа металлокомплексного катализа НИОХ СО РАН

 

Новый подход к синтезу асимметричных монофункциональных стабильных триарилметильных радикалов