ИОХ РАН
前往频道在 Telegram
Официальный канал Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН. Сайт: zioc.ru ВКонтакте: https://vk.com/ziocras Пресс-служба: press@ioc.ac.ru
显示更多3 291
订阅者
-224 小时
无数据7 天
+1930 天
数据加载中...
标签云
进出提及
---
---
---
---
---
---
吸引订阅者
九月 '26
九月 '26
+32
在9个频道中
八月 '26
+41
在5个频道中
Get PRO
七月 '26
+58
在10个频道中
Get PRO
六月 '26
+27
在7个频道中
Get PRO
五月 '26
+32
在8个频道中
Get PRO
四月 '26
+43
在7个频道中
Get PRO
三月 '26
+184
在6个频道中
Get PRO
二月 '26
+58
在9个频道中
Get PRO
一月 '26
+65
在1个频道中
Get PRO
十二月 '25
+330
在24个频道中
Get PRO
十一月 '25
+58
在17个频道中
Get PRO
十月 '25
+65
在14个频道中
Get PRO
九月 '25
+50
在9个频道中
Get PRO
八月 '25
+37
在4个频道中
Get PRO
七月 '25
+34
在8个频道中
Get PRO
六月 '25
+50
在11个频道中
Get PRO
五月 '25
+52
在11个频道中
Get PRO
四月 '25
+68
在10个频道中
Get PRO
三月 '25
+54
在7个频道中
Get PRO
二月 '25
+196
在15个频道中
Get PRO
一月 '25
+358
在3个频道中
Get PRO
十二月 '24
+389
在6个频道中
Get PRO
十一月 '24
+72
在14个频道中
Get PRO
十月 '24
+73
在10个频道中
Get PRO
九月 '24
+156
在23个频道中
Get PRO
八月 '24
+239
在22个频道中
Get PRO
七月 '24
+48
在11个频道中
Get PRO
六月 '24
+74
在16个频道中
Get PRO
五月 '24
+48
在9个频道中
Get PRO
四月 '24
+68
在9个频道中
Get PRO
三月 '24
+82
在8个频道中
Get PRO
二月 '24
+105
在16个频道中
Get PRO
一月 '24
+90
在7个频道中
Get PRO
十二月 '23
+206
在10个频道中
Get PRO
十一月 '23
+86
在26个频道中
Get PRO
十月 '23
+39
在6个频道中
Get PRO
九月 '23
+55
在0个频道中
Get PRO
八月 '23
+133
在0个频道中
Get PRO
七月 '23
+38
在0个频道中
Get PRO
六月 '23
+55
在0个频道中
Get PRO
五月 '23
+259
在0个频道中
Get PRO
四月 '23
+27
在0个频道中
Get PRO
三月 '23
+24
在0个频道中
Get PRO
二月 '23
+38
在0个频道中
Get PRO
一月 '23
+43
在0个频道中
Get PRO
十二月 '22
+23
在0个频道中
Get PRO
十一月 '22
+17
在0个频道中
Get PRO
十月 '22
+61
在0个频道中
Get PRO
九月 '22
+34
在0个频道中
Get PRO
八月 '22
+43
在0个频道中
Get PRO
七月 '22
+41
在0个频道中
Get PRO
六月 '22
+36
在0个频道中
Get PRO
五月 '22
+96
在0个频道中
Get PRO
四月 '22
+342
在0个频道中
| 日期 | 订阅者增长 | 提及 | 频道 | |
| 20 九月 | 0 | |||
| 19 九月 | 0 | |||
| 18 九月 | +1 | |||
| 17 九月 | +1 | |||
| 16 九月 | +2 | |||
| 15 九月 | +2 | |||
| 14 九月 | +1 | |||
| 13 九月 | 0 | |||
| 12 九月 | +3 | |||
| 11 九月 | +1 | |||
| 10 九月 | +3 | |||
| 09 九月 | +3 | |||
| 08 九月 | +1 | |||
| 07 九月 | +2 | |||
| 06 九月 | +1 | |||
| 05 九月 | 0 | |||
| 04 九月 | +1 | |||
| 03 九月 | +7 | |||
| 02 九月 | +1 | |||
| 01 九月 | +2 |
频道帖子
Исследование с участием сотрудников ИОХ РАН на обложке международного журнала
📌 Образование двойной связи углерод-углерод — фундаментальный процесс в органической химии. Одним из важнейших превращений такого типа является конденсация Кнёвенагеля, в которой альдегиды или кетоны реагируют с соединениями, содержащими активный метиленовый фрагмент (диалкилмалонатами, β-кетоэфирами, β-цианоэфирами, 1,3-дикетонами, малононитрилом). В настоящее время условия конденсации Кнёвенагеля оптимизированы для большинства CH-кислот, что позволяет получать целевые продукты с высокими выходами для широкого круга карбонильных соединений. Однако при использовании в качестве метиленовой компоненты фосфоноацетатов выходы алкенов в реакции Кнёвенагеля сильно варьируются, причем нет теоретического обоснования такого различия. Тем не менее, фосфоноциннаматы – продукты конденсации Кнёвенагеля в данном случае – уже много лет привлекают значительный интерес благодаря их применимости в качестве полифункциональных «строительных блоков» в органическом синтезе, медицинской химии, материаловедении, а также в качестве мономеров для получения высокомолекулярных соединений.
🏛️ Учёные Лаборатории направленной функционализации органических молекулярных систем ИОХ РАН совместно с коллегами из МГУ им. М.В. Ломоносова и ИБХФ РAH детально исследовали влияние природы и количества используемых основания и кислоты, растворителя и других условий на эффективность конденсации Кнёвенагеля с участием фосфоноацетатов. Было показано, что для альдегидов, содержащих (гетеро)ароматические заместители с избыточной электронной плотностью, наилучшие выходы целевых соединений достигаются при использовании системы пирролидин/уксусная кислота в бензоле, тогда как для электронейтральных или электрондефицитных альдегидов оптимальной оказалась каталитическая система пиперидин/уксусная кислота. Разработанные способы позволяют синтезировать широкий ряд фосфоноциннаматов с высокими выходами, которые для ряда субстратов больше значений, описанных в литературе для аналогичных процессов.
Источник:
Andrey V. Kuleshov, Ivan A. Andreev, Elisaveta M. Ignat’eva, Nina K. Ratmanova, Olga A. Ivanova, Irina I. Levina, Igor V. Trushkov Substituents in Aromatic Aldehydes Determine Conditions and Chemoselectivity of Their Condensation with Trialkyl Phosphonoacetates. J. Org. Chem. 2026, 91, 10473−10489. DOI: 10.1021/acs.joc.6c00989.
📎 Journal of Organic Chemistry
#наука_ИОХ
#публикации_ИОХ
| 2 | Сергей Рябухин посетил Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН
🏛️ 10 сентября в ИОХ РАН состоялась встреча с первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергеем Рябухиным.
В ходе визита обсудили актуальные вопросы научной и законодательной повестки, а также взаимодействие ученых и органов государственной власти. Отдельное внимание уделили сотрудничеству с директором ИОХ РАН, академиком РАН Александром Олеговичем Терентьевым, которое продолжается с 2023 года. Одним из направлений этой работы стало участие ученых Института в подготовке решений по государственному регулированию оборота метанола и его денатурации.
«Очень вдохновляет видеть, с каким интересом, с горящими глазами они ежедневно проводят научные исследования в стенах прославленного института. Именно такие энтузиасты — будущее нашей науки»,
отметил Сергей Рябухин.
Сергей Рябухин посетил лаборатории ИОХ РАН и пообщался с заместителем директора по научной работе, членом-корреспондентом РАН Александром Давидовичем Дильманом, а также с молодыми учеными, аспирантами и студентами, которые рассказали о текущих исследованиях и перспективных разработках Института.
👏 Благодарим Сергея Рябухина за визит и внимание к работе Института.
📷 Фото: Сергей Рябухин в MAX
#нашиученые_ИОХ | 862 |
| 3 | 🧪 4-ый Азиатско-Европейский симпозиум по химии и материалам
16–18 ноября 2026 на площадке Сколковского института науки и технологий пройдёт ведущая ежегодная международная конференция, которая уже стала главным мостом между научными сообществами Европы и Азии.
Участникам предоставляется редкая возможность выступить с докладом на международной конференции, которая проходит в Москве, а также обсудить свои научные идеи с коллегами из Китая и Индии.
17 ноября пройдет сессия «Катализ, органический синтез, зелёная химия», сопредседателем которой станет руководитель лаборатории металлокомплексных и наноразмерных катализаторов ИОХ РАН академик В.П.Анаников. В рамках сессии приветствуются устные доклады от молодых ученых.
Приглашаем всех участвовать и подавать заявки на доклады.
🗓Даты: 16–18 ноября 2026
📍Место: Сколтех, Москва
Сайт симпозиума: https://www.skoltech.ru/events/4th-asia-europe-symposium-chemistry-and-materials
#нашиученые_ИОХ | 1 458 |
| 4 | «Троянский конь» против опухолей: ученые ИОХ РАН научились обманывать защитные системы раковых клеток
🏛️ Сотрудники Лаборатории металлоорганического синтеза и катализа ИОХ РАН разработали и исследовали серию новых конъюгатов противоопухолевого алкалоида камптотецина с природными липидами. Проект реализует стратегию эндогенного таргетинга. Липофильные носители доставляют лекарство напрямую в опухолевые клетки, снижая общую токсичность терапии.
📌 Камптотецин (CPT) — это высокоэффективный растительный алкалоид, блокирующий фермент топоизомеразу I, который необходим для репликации ДНК опухолевых клеток. Его клиническое использование ограничено плохой растворимостью, быстрой химической инактивацией в кровотоке и тяжелыми побочными эффектами.
Чтобы преодолеть эти барьеры, исследователи синтезировали 11 новых гибридных молекул. В них жесткое ядро камптотецина связано с природными стероидами (холестерин, холестанол, литохолевая кислота) или пентациклическими тритерпеноидами (урсоловая, олеаноловая, бетулиновая кислоты) через гибкие спейсеры на основе янтарной кислоты или этиленгликоля. Опухолевые клетки испытывают повышенную потребность в липидах, поэтому они активно поглощают эти конъюгаты через мембранные микродомены (липидные рафты) по принципу «троянского коня».
⏩ Новые соединения продемонстрировали выраженную противоопухолевую активность в субмикромолярном диапазоне (CC50 от 0,27 до 1,19 мкМ) на панели из восьми линий раковых клеток различного происхождения. Конъюгат холестанола и производное бетулина признаны наиболее перспективными по сочетанию эффективности и безопасности. Модификация холестанолом позволила достичь индекса селективности (SI) равного 7.0 для клеток лейкоза HL60 и 5.3 для клеток HeLa по отношению к здоровым фибробластам. В отличие от исходного камптотецина, синтезированные липидные гибриды способны ингибировать мембранный насос P-гликопротеин (P-gp). Это предотвращает вымывание лекарства и удерживает его внутри устойчивых к химиотерапии клеток. Компьютерное ADME-моделирование подтвердило безопасность структуры соединений-лидеров, а для гибрида на основе урсоловой кислоты предсказано полное устранение типичного для аналогов побочного эффекта блокады hERG-каналов. Биологические тесты на клетках линии Jurkat подтвердили, что конъюгаты вызывают эффективный арест клеточного цикла в S-фазе и запускают программируемую гибель клеток (апоптоз).
☑️ Исследование доказывает, что химическое присоединение объемных липофильных векторов через янтарные и гликолевые мостики успешно решает проблему растворимости камптотецина и улучшает его проникновение через клеточные мембраны. Внутри клетки происходит ферментативное расщепление линкера, высвобождающее активное вещество. Разработанный подход открывает возможности для создания селективных внутривенных химиопрепаратов нового поколения, минимизирующих нейро- и кардиотоксичность.
Источник:
Nuri M. Chobanov, Konstantin O. Vakhnin, Stepan E. Logunov, Alexander E. Fedorov, Georgii V. D’yakonov, Usein M. Dzhemilev, Lilya U. Dzhemileva, Vladimir A. D’yakonov Novel Camptothecin-Based Lipid Conjugated with Steroids and Triterpene Acids: Enhanced Cellular Uptake and Topoismerase I Inhibition. Pharmaceutics, 2026, 18, 867. DOI: 10.3390/pharmaceutics18070867.
📎 Статья опубликована в журнале Pharmaceutics
#наука_ИОХ
#публикации_ИОХ | 849 |
| 5 | #зоопарк_одобряет
Атомы не стоят на месте: российские ученые предложили новую модель для описания металлических катализаторов
Как именно работают металлические катализаторы, ускоряя химические реакции? Считается, что чем больше поверхность, тем лучше они работают (идеально - когда каждый атом металла находится вообще поодиночке). В классических моделях обычно исходят из того, что атомы остаются структурно статичными, то есть сидят на месте и работают как изолированные активные центры.
Наши ученые (замечательная большая команда из московского ИОХ РАН @ziocras, Томского Политеха @news_TPU и новосибирского Института катализа СО РАН под руководством @Ananikovlab) показали, что это совсем не так.
Они предложили новую концепцию - SMART (Structure-Mobility-Activity-Restructuring–Thermodynamics), которая заменяет статическую модель "структура–активность" на динамическую, где подвижность атомов становится ключевым параметром. В рамках этой модели они сравнили поведение трёх металлов - Ni, Pd и Pt - на графитовом носителе в реакции выделения водорода (HER).
Ни один из этих металлов не остаётся изолированным в ходе реакции. Все три мигрируют по поверхности и собираются в нанокластеры. При этом скорость миграции и каталитическая активность сильно различаются. Pd демонстрирует самую быструю миграцию, Pt занимает промежуточное положение, а Ni дольше всех сохраняет дисперсное состояние, но уступает по активности. Концепция SMART идеально подтверждается экспериментальными данными - и это принципиально меняет представления о таких катализаторах.
Результаты опубликованы в одном из топ-журналов по химии - Materials Reports: Energy (IF = 16.2) | 425 |
| 6 | 🏛️ Ученый ИОХ РАН избран иностранным членом Национальной академии наук Республики Армения
9 сентября Национальная академия наук Республики Армения сообщила об избрании новых иностранных членов. Согласно представленным результатам академик РАН Валентин Павлович Анаников избран иностранным членом Национальной академии наук Республики Армения.
⏩ Избранию предшествовали годы научного сотрудничества с армянскими коллегами: совместные исследования и публикации, участие в конференциях и научных школах, а также проведение международных научных форумов.
⏩ В новом материале на сайте ИОХ РАН рассказываем об истории российско-армянского научного сотрудничества, совместных исследованиях и работе с молодыми учеными.
🎉 Поздравляем Валентина Павловича с избранием и желаем новых научных достижений и плодотворного сотрудничества с коллегами из Армении!
📎 Подробнее читайте на сайте ИОХ РАН.
#нашиученые_ИОХ | 1 160 |
| 7 | Исследователями ИОХ РАН предложен эффективный синтез органоиндиевых реагентов
📌 Получение металлоорганических реагентов из соответствующих арилгалогенидов является фундаментальным синтетическим процессом, имеющим решающее значение как для построения связей углерод-углерод, так и для введения самых разнообразных функциональных групп. Наиболее широкое применение получили литий и магний. Тем не менее, одной из основных проблем в использовании их органических производных является неустойчивость к воздуху и влаге. Введение менее полярных металлов в молекулы арилгалогенидов не так эффективно, однако производные цинка, бора, олова и других металлов также активно применяются в современном органическом синтезе. Особый интерес вызывает индий и его органические производные за счет хорошей устойчивости по отношению к воздуху и влаге, низкой токсичности и хорошей реакционной способности.
🏛️ Учеными Лаборатории функциональных органических соединений ИОХ РАН предложен эффективный метод получения органоиндиевых реагентов путем фотоиндуцированного введения индия в молекулы арил- и алкилгалогенидов. Реакция протекает через генерацию и последующий перехват арильных радикалов с образованием связи углерод-индий. Процесс прост в применении, совместим с различными функциональными группами, нечувствителен к воздуху и влаге и протекает с высоким выходом. Превращение может быть осуществлено с фотокатализатором или без него. Полученные органоиндиевые соединения были также успешно использованы в палладий-катализируемой реакции кросс-сочетания с арилйодидами, бромидами и хлоридами.
Источник:
Anton A. Gladkov, Liubov I. Panferova, Vitalij V. Levin, Alexander D. Dilman Visible-light-driven indation of aryl halides: arylindium(III) reagents bridging single- and two-electron reactivity Chem. Sci. 2026, accepted manuscript.
DOI: 10.1039/d6sc04834j.
📎 Статья опубликована в журнале Chemical Science.
#наука_ИОХ
#публикации_ИОХ | 1 033 |
| 8 | ✈️Сентябрь в разгаре, а значит, сезон научных конференций открыт!
⚡️Только что завершилась юбилейная X Всероссийская научно-техническая конференция молодых учёных в городе Бийске (Алтайский край), которую посетила делегация нашей лаборатории в составе: зав. лаб., д.х.н. Ферштат Л.Л., аспирант Большаков К.М., аспирант Дегтярев Д.Д., аспирант Шуваев А.Д. и магистрант Портнов С.В. Все сотрудники представили актуальные направления своей научной деятельности, выполненные за последние 2-3 года. И конечно, вишенка на торте: доклад магистранта Портнова С.В. на тему "Развитие подходов к синтезу энергонасыщенных материалов на основе 1,2,5-тиадиазольного ядра" был отмечен дипломом 1 степени! Поздравляем Степана с этим значимым достижением на его научном пути!
📍Традиционно благодарим организаторов за теплый прием, уютную атмосферу и насыщенную научную повестку! Мы однозначно еще вернемся в Бийск! | 863 |
| 9 | ИОХ РАН — на научной карте Москвы
⏩ Российская академия наук запустила научный путеводитель по столице — «Наукоград Москва». В проекте рассказывается о научных страницах городской истории, легендарных институтах и исследователях.
⏩ Изучая карту, не забудьте заглянуть на Ленинский проспект, где можно познакомиться с историей Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН.
🏛 Статья о проекте «Наукоград Москва»
🏛️ ИОХ РАН на научной карте Москвы
#нашиученые_ИОХ | 912 |
| 10 | Ведущие специалисты ИОХ РАН в области катализа выступят на «Левинтерских чтениях»
📅 13–17 октября в Самаре пройдет VI Всероссийская научная конференция «Левинтерские чтения. Переработка углеводородного сырья. Комплексные решения», посвященная 110-летию со дня рождения М.Е. Левинтера.
📌 В рамках конференции рассматриваются важнейшие достижения и перспективы развития в области технологии глубокой переработки углеводородного сырья.
🏛️ В работе конференции примут участие ведущие специалисты Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН в области катализа — В.П. Анаников, И.С. Машковский, А.Л. Кустов, А.Ю. Стахеев, В.М. Коган, Е.А. Редина и О.Л. Елисеев.
👆 Подробнее о докладах ИОХ РАН на конференции читайте на сайте Института.
📎 Сайт конференции
#нашиученые_ИОХ
#конференции_ИОХ | 899 |
| 11 | В ИОХ РАН впервые синтезирован ванадильный комплекс порфирина, содержащий органический радикал
📌 Металлопорфирины играют важную роль в биологических процессах, в частности, участвуют в транспорте кислорода, реакциях переноса электронов и биокатализе. В последние десятилетия спектр их применения существенно расширился благодаря развитию магнетохимии. Порфирины зарекомендовали себя как перспективные структурные блоки для создания высокоспиновых молекул и элементов спинтронных устройств. Особое место среди металлопорфиринов занимают ванадильные комплексы; они представляют значительный интерес для разработки кубитов – базовых элементов квантовых информационных систем.
🏛️ Сотрудниками Лаборатории гетероциклических соединений имени академика А. Е. Чичибабина ИОХ РАН в сотрудничестве с коллегами из ИХКГ СО РАН, ИОНХ РАН и ФИЦ ПХФ и МХ РАН получено первое производное ванадильного комплекса порфирина с сопряжённым нитронилнитроксильным радикалом VO(Por)-NN.
Методом рентгеноструктурного анализа однозначно установлены молекулярная и кристаллическая структуры сольватного комплекса VO(Por)-NN·n(CH2Cl2).
✅ При десольватации поликристаллического образца наблюдается его полное превращение в димерную форму {VO(Por)-NN}2, в результате чего активируются обменные взаимодействия между спинами ванадильного центра и нитроксильного радикала. Подобный тип самоорганизации спиновых систем, объединяющих ванадильный центр и органический радикал, зафиксирован впервые. Это открывает перспективы для нового супрамолекулярного подхода к конструированию многоспиновых кластеров.
Источник:
Anastasiya M. Zimina, Alexandr S. Shmakov, Andrey V. Stepanov, Anastasia Lisyukova, Igor A. Zayakin, Egor A. Sosunov, Nina P. Gritsan, Alexey A. Dmitriev, Aleksander V. Akimov, Evgeny V. Tretyakov Vanadyl Porphyrin Complex Functionalized with Nitronyl Nitroxide Inorg. Chem. 2026, 65, 16749−16762. DOI: 10.1021/acs.inorgchem.6c01368.
📎 Статья опубликована в журнале Inorganic Chemistry.
#наука_ИОХ
#публикации_ИОХ | 1 116 |
| 12 | ИОХ РАН приглашает молодых исследователей на ФОХ–2026!
🏛️ 28 ноября в Институте органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН во второй раз пройдет Всероссийская научная конференция «Фундаментальные основы химии» (ФОХ).
🏷 В программе конференции ФОХ:
🟦 доклады студентов академических групп МГУ по актуальным направлениям научных исследований
🟦 доклады студентов и аспирантов со всей страны
🟦 научное общение молодых исследователей
👥 В прошлом году конференция объединила 130 молодых исследователей из 6 городов России и более 20 образовательных и научных организаций.
🔔 Участниками конференции могут стать студенты и аспиранты и соискатели со всей России — из любых университетов и научных организаций. Участие в конференции бесплатное!
Ключевые даты:
🟦 Прием тезисов до 13 ноября
🟦 Решение по устным докладам до 20 ноября
⏩ РЕГИСТРАЦИЯ
📎 Страница конференции
📆 28 ноября
📍 Москва, ИОХ РАН
#ФОХ
#анонсы_ИОХ
#конференции_ИОХ | 10 077 |
| 13 | Исследователями ИОХ РАН изучены особенности кристаллизации циклического полигидроксиламина
📌 Макроциклические амины широко используются в качестве коформеров при конструировании супрамолекулярных водородно-связанных кристаллических ансамблей. Такие структуры обладают значительным потенциалом в разработке фармацевтических композиций, высокоэнергетических составов и нелинейных оптических материалов. В отличие от аминов, потенциал родственных структур – органических гидроксиламинов – в качестве партнеров по сокристаллизации остается практически неизученным. Теоретически, гидроксиламины могут существовать в двух таутомерных формах. Такие свойства открывают перспективы для адаптивного поведения гидроксиламинов в процессах сокристаллизации, которые могут быть применены для целей молекулярного распознавания.
🏛️ Учеными Лаборатории органических и металл-органических азот-кислородных систем ИОХ РАН получили уникальное семейство полигидроксиламинов, в которых свободные гидроксильные группы расположены на атомах азота макроциклического полиамина. В кристаллической структуре одного из представителей таких соединений – моногидрохлорида тетрагидроксициклама – были обнаружены признаки таутомеризации одной из четырех гидроксиламиновых групп.
В своей недавней работе ученые провели детальное исследование сокристаллизации тетрагидроксициклама с типичными органическими донорами протонов (фармацевтически значимыми карбоновыми кислотами и гидрохиноном). В результате было показано, что тетрагидроксициклам демонстрирует способность изменять как свою структуру на молекулярном уровне (конформация, таутомерная форма, степень протонирования), так и способ кристаллической упаковки в зависимости от природы сообразующего вещества.
✅ Полученные результаты позволяют в значительной степени предсказывать результат сокристаллизации тетрагидроксициклама с донорами протонов, открывая новые возможности для целенаправленного конструирования кристаллических материалов с предопределенной структурой.
Источник:
Vladislav K. Lesnikov and Alexey Yu. Sukhorukov Cyclam(OH)4 as an adaptable co-former for cocrystals with carboxylic acids and phenols CrystEngComm, 2026, 28, 4469–4478.
DOI: 10.1039/d6ce00350h.
📎 Статья опубликована в журнале CrystEngComm.
#наука_ИОХ
#публикации_ИОХ | 1 307 |
| 14 | Российские химики предложили метод определения свойств органических растворителей с помощью цвета растворов иода
🏛️ Исследователи из Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН предложили новый способ анализа взаимодействия между растворителем и растворенным веществом (сольватирующей способности растворителя).
📌 Данный подход основан на регистрации цвета раствора иода в исследуемом растворителе с помощью цифровой фотокамеры. Цвет раствора иода хорошо согласуется как со свойствами самого растворителя, так и с экспериментально измеряемыми характеристиками химических реакций в различных растворителях.
Для количественного описания цвета была разработана специальная числовая характеристика – iSOLV, основанная на цифровом представлении цвета.
✅ Предложенный метод не требует специального оборудования, высокой квалификации и доступен для использования в любой химической лаборатории.
🏷 Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда, опубликованы в международном химическом журнале Chemical Science.
📎 Подробнее читайте на сайте ИОХ РАН.
#наука_ИОХ
#публикации_ИОХ | 1 269 |
| 15 | 💥Дорогие коллеги и подписчики! Коллектив лаборатории азотсодержащих соединений №19 ИОХ РАН сердечно поздравляет всех читателей нашего канала с Днем знаний!
🔥Для коллектива нашей лаборатории этот день играет важную роль: у студентов начинается новый учебный год, у аспирантов - новый год работы над их диссертациями, у остепененных сотрудников - очередной год преподавания или просто насыщенной научной жизни. Хотя, если говорить честно, то для всего нашего коллектива наука, учеба и преподавание настолько тесно переплетены, что зачастую уже сложно отделить одну деятельность от другой:)
👆И поскольку сегодня День знаний по всей стране, то делимся ссылкой на свежее небольшое интервью заведующего нашей лабораторией по тем направлениям исследований, которыми мы занимаемся:
https://vkvideo.ru/video-160066144_456241128
https://rutube.ru/video/4b1346648697b4851b1569050afef5ea/ | 1 218 |
| 16 | ⚡️ В ИОХ РАН разработан метод синтеза перфторалкилзамещенных гидразонов
📌 Гидразоны представляют большой интерес как биологически активные молекулы и широко применяются в органическом синтезе для получения гетероциклических соединений, а также в качестве эквивалентов ацильного аниона в реакциях C–H функционализации. Гидразоны также известны как акцепторы свободных радикалов, и именно это направление исследования их химических свойств сейчас активно развивается.
🏛️ Исследователями Лаборатории функциональных органических соединений ИОХ РАН разработан метод фотокаталитического фторалкилирования N-фенилгидразонов. Ключевыми интермедиатами обнаруженного превращения являются перфторалкильные радикалы, которые генерируются при облучении видимым светом из фторалкилиодидов и бромидов, что позволяет вводить в реакцию широкий спектр фторалкильных фрагментов. Интересно, что для гидразонов, полученных из алифатических или ароматических альдегидов, требовались различные условия процесса. Полученные α-перфторалкилзамещенные гидразоны служат предшественниками для синтеза разнообразных гетероциклов, содержащих фторалкильную группу.
Источник:
German V. Svetlakov, Zakhar M. Rubanov, Vitalij V. Levin, Alexander D. Dilman Overcoming the Reactivity Challenge in Radical Fluoroalkylation of N-Phenylhydrazones: A Divergent Approach for Substrates Derived from Aliphatic and Aromatic Aldehydes Eur. J. Org. Chem., 2026; 29, e70475. DOI: 10.1002/ejoc.70475.
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (соглашение № 075-15-2024-531).
📎 Статья опубликована в журнале Chemistry Europe.
#наука_ИОХ
#публикации_ИОХ | 1 476 |
| 17 | Делегация ИОХ РАН на 24-м Международном симпозиуме по гомогенному катализу
Сегодня 28 августа 2026 года в Шанхае завершает работу 24-й Международный симпозиум по гомогенному катализу (International Symposium on Homogeneous Catalysis, ISHC 2026).
🏷 ISHC — один из ведущих международных форумов в области гомогенного катализа. Симпозиум объединяет ученых со всего мира для обсуждения последних достижений и перспектив развития этой области. В этом году симпозиум проходил с 23 по 28 августа в Шанхае.
🏛️ В работе симпозиума приняла участие делегация Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН:
⏩С ключевым докладом выступил член-корреспондент РАН Александр Давидович Дильман, а академик РАН Валентин Павлович Анаников представил устный доклад.
Также на симпозиуме выступил профессор Шу-Ле Ю — академик и иностранный член Российской академии наук.
⏩В рамках стендовой сессии результаты своих исследований представили молодые ученые ИОХ РАН: Владимир Курганский (к.х.н.), Варвара Шерстюк, Дмитрий Лубов (к.х.н.), Сергей Луньков (аспирант), Захар Рубанов (аспирант).
🏆 Постерный доклад Дмитрия Лубова был отмечен призом симпозиума ISHC.
Поздравляем участников делегации ИОХ РАН с успешным выступлением на ведущем международном форуме в области гомогенного катализа!
#нашиученые_ИОХ
#конференции_ИОХ | 1 392 |
| 18 | Ученые ИОХ РАН — участники 21-й Международной конференции по теории функционала плотности (DFT) в Испании
🏷 С 23 по 27 августа в Сан-Себастьяне на севере Испании проходила 21-я Международная конференция по теории функционала плотности и ее приложениям (21st International Conference on Density Functional Theory and its Applications, DFT 2026).
Теория функционала плотности (DFT) на сегодняшний день является наиболее востребованным методом практических расчетов электронной структуры в химии, физике и материаловедении.
Конференция DFT 2026 посвящена широкому спектру направлений в этой области — от новейших теоретических достижений до передовых прикладных разработок — и объединит ученых со всего мира.
🏛️ В рамках постерной сессии свои исследования на конференции представили сотрудники Группы теоретической химии Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН:
⏩ аспирант Тимофей Лосев — "A Nonlocal Neural Exchange-Correlation Functional for Correct Bond Dissociation";
⏩ студент Марк Шнайдер — "Incorporating Scientific Knowledge into Neural Network Density Functionals";
⏩ студентка Дарья Чепкасова — "Exact Restraints in DFT: Preventing Overfitting".
Поздравляем коллег с успешным выступлением на конференции и желаем новых научных достижений!
#нашиученые_ИОХ
#конференции_ИОХ | 1 533 |
| 19 | Исследователи ИОХ РАН предложили новый способ борьбы с устойчивыми раковыми клетками
🏛️ Ученые из ИОХ РАН разработали новое направление в онкофармакологии, синтезировав аналоги природного соединения мурикадиенина, которые способны уничтожать опухолевые клетки даже при наличии устойчивости к химиотерапии. Результаты этого исследования открывают новые подходы к преодолению лекарственной резистентности рака, вызванной мутациями в гене белка p53, который известен как «страж генома».
📌 Главное достижение заключается в успешной разработке метода полного химического синтеза аналогов мурикадиенина с использованием титанового катализатора, что позволило создать библиотеку соединений и доказать их эффективность против устойчивых раковых линий Jurkat (лейкоз) и A549 (рак легких). Этот метод синтеза решает проблему дороговизны и сложности экстракции веществ из растений семейства Анноновые.
⏩ Природная форма мурикадиенина наносит мощный сокрушительный удар по механизму копирования ДНК раковых клеток, вызывая экстремальный репликативный стресс. Ключевым маркером этого процесса становится колоссальная активация защитной киназы Chk2 (путем ее фосфорилирования) — показатель возрастает в 55 раз в отличие от нормы в клетке. По силе этого воздействия соединение многократно превосходит камптотецин — известный клинический препарат, блокирующий топоизомеразу I и традиционно применяемый для индукции разрывов ДНК.
⏩ Самый активный искусственный аналог мурикадиенина быстро разрушает митохондрии — энергетические центры раковой клетки. Это приводит к выделению цитохрома c и активации фермента Caspase-9 (до 15 раз сильнее, чем у известных противоопухолевых соединений - стауроспорина и валиномицина), что запускает программу программируемой клеточной смерти. Все полученные вещества отключают основной защитный путь раковой клетки (активность сигнального пути PI3K/Akt падает до 5–14% от контроля). В итоге раковая клетка лишается возможности восстанавливаться. Один из вариантов молекулы (с фенильной группой) показал способность инактивировать митохондрии раковых клеток, не повреждая ДНК, что в перспективе, при создании лекарственного препарата на основе синтезированной новой молекулы, заметно снизит риск побочных эффектов.
✅ В результате исследования было показано, что небольшие изменения в химической структуре «хвоста» молекулы мурикадиенина служат переключателем механизма гибели раковой клетки. Модифицируя эту часть углеродного скелета, можно направлять терапевтическое действие либо по пути митохондриального стресса, либо инициировать аутофагию (процесс самопереваривания органелл клетки). Благодаря независимому от активации белка p53 механизму действия, эти соединения идеальны для создания препаратов против агрессивных опухолей. Следующим этапом данного исследования станут доклинические испытания на животных.
Источник:
Regina A. Tuktarova, Pavel A. Konkin, Usein M. Dzhemilev, Georgii V. D'yakonov, Lilya U. Dzhemileva, Vladimir A. D'yakonov Muricadienin Analogs as Potent Triggers of Mitochondrial Apoptosis and Replicative Stress in P53-Deficient Cancer Cells: A Structure-Activity Relationship Study Bioorg. Chem., 2026, 110246. DOI: 10.1016/j.bioorg.2026.110246.
👉 Статья опубликована в журнале Bioorganic Chemistry.
#наука_ИОХ
#публикации_ИОХ | 1 791 |
| 20 | Конкурс научных работ студентов в ИОХ РАН 2026
🏛️ Совет молодых ученых ИОХ РАН объявляет о начале конкурса научных работ студентов, которые проводят исследования в Институте органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН.
⏩ К участию приглашаются студенты российских вузов, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры и выполняющие научно-исследовательскую работу в ИОХ РАН.
📆 Конкурс проводится с 27 августа по 4 сентября 2026 года.
📌 Подать заявку можно до 16:00 4 сентября.
Для участия необходимо:
— заполнить электронную форму;
— предоставить подписанные оригиналы документов в канцелярию ИОХ РАН (комната 201, главный корпус).
📎 Необходимые документы размещены на сайте ИОХ РАН и в системе «Ломоносов».
✉️ По организационным вопросам: sci@ioc.ac.ru
#анонсы_ИОХ | 3 426 |
