AnanikovLab
前往频道在 Telegram
Telegram-канал Научной Школы акад. В.П. Ананикова. Новости, события и мнения в мире науки и образования. Веб-сайт с публикациями лаборатории: ananikovlab.ru/en/publications Для обратной связи @MouseALabBot
显示更多4 379
订阅者
无数据24 小时
+77 天
-130 天
数据加载中...
相似频道
标签云
进出提及
---
---
---
---
---
---
吸引订阅者
九月 '26
九月 '26
+32
在4个频道中
八月 '26
+16
在3个频道中
Get PRO
七月 '26
+41
在3个频道中
Get PRO
六月 '26
+54
在6个频道中
Get PRO
五月 '26
+34
在1个频道中
Get PRO
四月 '26
+42
在0个频道中
Get PRO
三月 '26
+37
在6个频道中
Get PRO
二月 '26
+51
在3个频道中
Get PRO
一月 '26
+128
在8个频道中
Get PRO
十二月 '25
+278
在2个频道中
Get PRO
十一月 '25
+59
在5个频道中
Get PRO
十月 '25
+82
在7个频道中
Get PRO
九月 '25
+176
在14个频道中
Get PRO
八月 '25
+125
在12个频道中
Get PRO
七月 '25
+72
在12个频道中
Get PRO
六月 '25
+119
在6个频道中
Get PRO
五月 '25
+63
在12个频道中
Get PRO
四月 '25
+53
在10个频道中
Get PRO
三月 '25
+119
在11个频道中
Get PRO
二月 '25
+160
在6个频道中
Get PRO
一月 '25
+220
在6个频道中
Get PRO
十二月 '24
+393
在5个频道中
Get PRO
十一月 '24
+189
在12个频道中
Get PRO
十月 '24
+309
在7个频道中
Get PRO
九月 '24
+154
在14个频道中
Get PRO
八月 '24
+227
在15个频道中
Get PRO
七月 '24
+56
在7个频道中
Get PRO
六月 '24
+79
在14个频道中
Get PRO
五月 '24
+109
在22个频道中
Get PRO
四月 '24
+124
在10个频道中
Get PRO
三月 '24
+98
在12个频道中
Get PRO
二月 '24
+265
在8个频道中
Get PRO
一月 '24
+81
在9个频道中
Get PRO
十二月 '23
+297
在18个频道中
Get PRO
十一月 '23
+96
在16个频道中
Get PRO
十月 '23
+112
在3个频道中
Get PRO
九月 '23
+118
在0个频道中
Get PRO
八月 '23
+57
在0个频道中
Get PRO
七月 '23
+77
在0个频道中
Get PRO
六月 '23
+100
在0个频道中
Get PRO
五月 '23
+319
在0个频道中
Get PRO
四月 '23
+48
在0个频道中
Get PRO
三月 '23
+135
在0个频道中
Get PRO
二月 '23
+124
在0个频道中
Get PRO
一月 '23
+120
在0个频道中
Get PRO
十二月 '22
+51
在0个频道中
Get PRO
十一月 '22
+75
在0个频道中
Get PRO
十月 '22
+96
在0个频道中
Get PRO
九月 '22
+100
在0个频道中
Get PRO
八月 '22
+42
在0个频道中
Get PRO
七月 '22
+40
在0个频道中
Get PRO
六月 '22
+61
在0个频道中
Get PRO
五月 '22
+113
在0个频道中
Get PRO
四月 '22
+517
在0个频道中
| 日期 | 订阅者增长 | 提及 | 频道 | |
| 20 九月 | 0 | |||
| 19 九月 | +2 | |||
| 18 九月 | +4 | |||
| 17 九月 | +6 | |||
| 16 九月 | +3 | |||
| 15 九月 | +1 | |||
| 14 九月 | 0 | |||
| 13 九月 | +2 | |||
| 12 九月 | +2 | |||
| 11 九月 | +2 | |||
| 10 九月 | +2 | |||
| 09 九月 | 0 | |||
| 08 九月 | 0 | |||
| 07 九月 | +1 | |||
| 06 九月 | 0 | |||
| 05 九月 | 0 | |||
| 04 九月 | 0 | |||
| 03 九月 | +3 | |||
| 02 九月 | +2 | |||
| 01 九月 | +2 |
频道帖子
🎓В Тихоокеанском институте биоорганической химии ДВО РАН (г.Владивосток) с 15 по 18 сентября проходила XXIII Всероссийская молодёжная школа-конференция по актуальным проблемам химии и биологии.
В работе конференции принял участие студент нашей лаборатории Путилин Кирилл, 5 курс ХФ МГУ (научный руководитель к.х.н., н.с. Шлапаков Н.С.) с устным докладом на тему "Фоторедокс-катализ в синтезе природных соединений".
| 2 | 📣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 продавать 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 | 1 466 |
| 3 | 👾 процесс исследования наночастиц…
Всем хорошего настроения!
📸 к.х.н. Лилия Сахарова | 1 266 |
| 4 | 🎤Новая глава в энциклопедии Patai's Chemistry of Functional Groups!
Мы подготовили обзорную главу «Toxicology of Palladium» для знаменитой серии Patai's Chemistry of Functional Groups (Wiley) – фундаментальной энциклопедии по химии функциональных групп и элементов, которая с 1960-х годов остаётся одним из главных справочных изданий для химиков всего мира. Каждая глава серии – это подробный, реферируемый экспертами обзор химии конкретного класса соединений или элемента, написанный ведущими специалистами.
📌О чём глава:
🟠Токсичность палладия определяется не исходной формой, в которой он попадает в организм, а тем, во что он превращается уже внутри биологической среды: ионы, кластеры, наночастицы и комплексы постоянно переходят друг в друга, образуя динамическую смесь in situ.
🟠Наиболее биодоступна и опасна ионная форма Pd²⁺: она нарушает работу митохондрий, запускает программируемую гибель клеток (апоптоз) и сбивает баланс цитокинов.
🟠Наночастицы палладия действуют по-другому: их токсичность связана с образованием активных форм кислорода на поверхности частиц, и сильнее всего этот эффект выражен у частиц размером около 12 нм.
🟠Металлокомплексы Pd(II) и Pd(0) оказались наиболее перспективными с точки зрения «настройки» свойств: они связываются с ДНК и сывороточным альбумином, подавляют активность ферментов, а некоторые соединения демонстрируют противоопухолевую активность, в десятки раз превосходящую цисплатин, при этом действуя избирательно на раковые клетки.
🟠Отдельно рассмотрены экологические пути распространения палладия (автомобильные катализаторы → почва → пищевые цепи), а также медицинские аспекты его применения.
💡Главный вывод: палладий нельзя однозначно назвать «токсичным» или «безопасным» веществом: его риски и терапевтический потенциал зависят от того, как он ведёт себя в конкретной биологической среде. А значит, при разработке Pd-содержащих препаратов и материалов этот динамический характер необходимо учитывать более осознанно.
📖Полный текст главы ищите в комментариях. | 1 360 |
| 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) | 1 016 |
| 6 | Большая и очень приятная новость: Валентин Павлович Анаников избран академиком Национальной академии наук Армении!
Но особенно приятно здесь не только само признание. Наука вообще лучше всего работает тогда, когда ученые из разных стран общаются, спорят, придумывают совместные проекты и делают то, что поодиночке сделать гораздо сложнее.
Для молодых ученых это особенно важно, потому что наука – это огромное международное сообщество. Новые знакомства, совместные эксперименты, идеи на стыке разных школ и подходов: именно из этого часто рождаются самые интересные результаты.
Спасибо коллегам из Армении за доверие! Впереди новые совместные проекты, новые идеи и, надеемся, много хорошей науки.
Информация на веб-сайте ИОХ РАН: ссылка | 1 982 |
| 7 | 🎤В совместной работе ИОХ РАН и Тульского государственного университета была исследована концепция динамического катализа в реакции медь-катализируемого азид-алкинового циклоприсоединения (CuAAC).
CuAAC – одно из наиболее известных и хорошо изученных примеров превращений в клик-химии. В настоящий момент CuAAC воспринимается большинством исследователей как простой и надёжный способ образования гетероциклов и используется в самых разных областях химии, биологии и материаловедения, что было отмечено Нобелевской премией по химии, присужденной авторам концепции в 2022 году. Эта простота, однако, может быть обманчива: на основании большого количества исследований, описывающих необычные стороны и аспекты этой реакции, мы предположили, что реальная каталитическая система может представляет собой коктейль из множества частиц, способных трансформироваться друг в друга и направлять реакцию по различных путям в зависимости от используемых субстратов, предшественников катализатора, способа генерации каталитически активных частиц, добавления лигандов и т.д. Восприятие CuAAC как сложной динамической системы, а не универсального способа провести реакцию по единственному установленному механизму, сподвигает на дополнительные глубокие механистические исследования, результатом которых может стать получение более эффективных и селективных каталитических систем, наиболее удобных для функционализации тех или иных субстратов.
Эта простота, однако, может быть обманчива: на основании большого количества исследований, описывающих необычные стороны и аспекты этой реакции, мы предположили, что реальная каталитическая система может представляет собой коктейль из множества частиц, способных трансформироваться друг в друга и направлять реакцию по различных путям в зависимости от используемых субстратов, предшественников катализатора, способа генерации каталитически активных частиц, добавления лигандов и т.д.
Восприятие CuAAC как сложной динамической системы, а не универсального способа провести реакцию по единственному установленному механизму, сподвигает на дополнительные глубокие механистические исследования, результатом которых может стать получение более эффективных и селективных каталитических систем, наиболее удобных для функционализации тех или иных субстратов.
Стоит отметить также, что Chem является одним из наиболее высокоимпактных журналов (IF = 19.1) по химии с крайне строгим подходом редакции к подбору рукописей на рассмотрение. За 10 лет существования журнала в нем было опубликовано около трёх тысяч публикаций, и лишь три из них - с российскими аффилиациями.
Наша работа является первой статьей, принятой к публикации без зарубежных соавторов - важный результат для российской науки!
⬅️️Ссылка на статью (действует 50 дней). | 3 071 |
| 8 | 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 | 1 827 |
| 9 | Многие химики еще со школьных лет помнят, что при взаимодействии иода с крахмалом образуется комплекс характерного синего цвета. Однако иод способен образовывать окрашенные комплексы и со многими другими органическими соединениями. Эта особенность была замечена еще в XIX веке. Тогда же обнаружили, что цвет растворов иода зависит от природы растворителя: в неполярных средах они обычно имеют фиолетовую окраску, а в более полярных — оранжевую или желтую.
Изменение цвета раствора одного и того же вещества в зависимости от свойств растворителя называют сольватохромизмом. Это явление может использоваться для оценки характеристик среды, прежде всего ее полярности и сольватирующей способности — параметров, важных при выборе растворителя для химического эксперимента. Сегодня для этих целей разработаны специальные «сольватохромные чернила», однако иод остается привлекательным сольватохромным агентом благодаря своей доступности и простоте использования.
Сольватохромизм иода был количественно охарактеризован для ряда растворителей с помощью спектрофотометрических методов, однако необходимое для этого оборудование имеется далеко не в каждой лаборатории. В работе нашей лаборатории, опубликованной в журнале Chemical Science, предложен новый сольватохромный дескриптор iSOLV, определяемый непосредственно на основании цвета раствора иода. Он основан на цветовой модели HSB (Hue, Saturation, Brightness), используемой для цифрового представления цвета. Значение iSOLV можно получить по обычной цифровой фотографии раствора, сделанной камерой смартфона и обработанной с помощью разработанного нами программного обеспечения iSOLV Calculator.
Авторы показали, что цвет растворов иода для широкогоряда растворителей коррелирует с фундаментальными электронными характеристиками комплексов иод–растворитель, а также с экспериментальными параметрами растворителей — донорным числом, logP, основностью и параметрами Камлета–Тафта, а также с характеристиками протекающих в этих растворителях химических процессов. Таким образом, iSOLV может использоваться как для построения количественных корреляций между цветом раствора и свойствами среды, так и для быстрого определения сольватирующей способности растворителя с помощью предложенной цветовой шкалы.
➡️ссылка на публикацию. | 2 790 |
| 10 | ⌨От одного соединения, попавшего в организм - к «коктейлю» форм: учёные ИОХ РАН предложили концепцию динамической токсичности металлов
Попадая в живую систему, металлсодержащая соль, комплекс или наночастица редко остаётся неизменной. Она может растворяться, менять степень окисления и координационное окружение, связываться с белками, агрегировать или распадаться на ионы и малые кластеры. В результате биологический эффект создаёт не только исходное вещество, а постоянно меняющийся «коктейль» металлсодержащих форм.
В новом обзоре сотрудников нашей лаборатории, опубликованном в журнале Coordination Chemistry Reviews, сформулирована концепция динамической токсичности. Согласно ей, действие металлсодержащей системы зависит не только от дозы и первоначального состава, но и от того, какие химические формы металла образуются, где они локализуются и как долго существуют.
На примерах препаратов платины, рутения и золота, а также наноматериалов на основе серебра, меди, цинка, никеля и других рассмотрены процессы обмена лигандов, связывания с белками, растворения и повторного осаждения частиц, перестройки белковой короны и внутриклеточного перераспределения металлов. В зависимости от системы биологическое действие могут определять растворённые соединения, исходные частицы, химические процессы на их поверхности или совместное влияние нескольких форм. Поэтому высвобождение ионов нельзя считать универсальным объяснением токсичности всех металлсодержащих наноматериалов.
Для экспериментального подтверждения динамической токсичности необходимо одновременно сопоставлять четыре параметра: химическую форму металла, пространственную локализацию, изменение во времени и биологический ответ. Ни один аналитический метод не охватывает их полностью, поэтому требуются согласованные исследования с применением спектроскопии в различных ее вариациях, масс-спектрометрии, методов разделения, микроскопии живых клеток, анализа единичных клеток и кинетического моделирования.
Особое внимание уделено одноатомным катализаторам и нанозимам. Их эффективность и безопасность могут зависеть от того, сохраняются ли изолированные атомные центры в биологической среде, объединяются в частицы или высвобождают новые молекулярные формы металла.
Предложенная концепция объединяет подходы координационной химии, катализа, металломики и нанотоксикологии и создаёт основу для более точной оценки металлсодержащих лекарств, катализаторов и наноматериалов. | 3 848 |
| 11 | Предварительные итоги лета
Пришли на проверку корректуры наших статей сразу из 6 журналов!
Читаем и получаем удовольствие от выполненных проектов.
Средний импакт-фактор изданий по Web of Science (Clarivate) = 15.
Хорошие результаты работы со статьями в летнем сезоне. Надо успеть отправить несколько статей до конца августа.
Всем хорошего отдыха и успешных трудов! | 2 455 |
| 12 | Congratulations!
Получили приятное письмо от ACS: наша статья вошла в число наиболее цитируемых публикаций, внесших вклад в Journal Impact Factor 2025 журнала ACS Earth and Space Chemistry.
“Role of Acetylene in the Chemical Evolution of Carbon Complexity”
➡️ссылка
Congratulations - your articles are among the top-cited publications that contributed to 2025 Journal Impact Factors™.
Это особенно приятно и ценно.
American Chemical Society (ACS) является одним из крупнейших и наиболее авторитетных химических научных обществ мира, журналы которого хорошо известны профессиональному сообществу.
У этой статьи интересная судьба.
Работая над ацетиленовой химией на Земле, мы нашли много параллелей с химическими реакциями ацетилена в космосе. Что ожидаемо, поскольку фундаментальные свойства зависят от состава и строения молекул. Интересное наблюдение о распространенности органических молекул во Вселенной. Может показаться, что органические молекулы – это уникальные соединения, присущее только Земле. Однако, ацетилен широко присутствует в космосе и образуется в ряде условий при наличии углерода и водорода. Далее ацетилен при нагревании "автокаталитически" приводит к образованию бензола и других ароматических молекул. А именно: при нагревании ацетилена получается сажа, а сажа катализирует превращение ацетилена в бензол и другие ароматические производные. Так что как только появляется углерод, водород и умеренное нагревание - образование бензола и других ароматических производных неизбежно в широком спектре условий. Что и наблюдается во Вселенной.
Органическая химия во всех уголках Вселенной! | 3 065 |
| 13 | Последний ChemSci… по крайней мере, бесплатный.
Новая статья нашей лаборатории принята в Chemical Science: один из ведущих журналов Королевского химического общества (RSC). Однако для нашей лаборатории она, по всей видимости, станет последней работой, принятой в ChemSci на прежних условиях.
Пришла не самая радостная новость: Chemical Science завершает практику бесплатной публикации статей в открытом доступе и переходит к платной версии.
Журнал занимал довольно уникальную нишу: журнал первого квартиля, высокий уровень публикуемых исследований, строгая экспертиза, при этом с открытым доступом и без платы за публикацию для авторов. Такое сочетание встречается нечасто. Оплачивать публикационные расходы из грантов возможно, но в реальной практике это означает существенные затраты и дополнительные административные процедуры.
Поэтому перемены воспринимаем с сожалением. Для научного сообщества становится на одну хорошую возможность меньше.
О самой статье и полученных результатах расскажем совсем скоро. | 3 117 |
| 14 | Как искусственный интеллект меняет современную химию?
🏛 На портале «Научная Россия» вышло большое интервью с заведующим лабораторией металлокомплексных и наноразмерных катализаторов ИОХ РАН, академиком РАН Валентином Павловичем Ананиковым.
⏩ Материал посвящен тому, как цифровые технологии меняют современную химию. В интервью академик рассказывает о ключевых разработках лаборатории: цифровом соэксперте для поиска новых химических реакций, применении искусственного интеллекта для анализа научных данных, технологиях исследования бактериальных биопленок, 3D-печати химических реакторов и других направлениях работы коллектива.
⏩ Валентин Павлович прокомментировал один из самых обсуждаемых вопросов, связанных с развитием искусственного интеллекта, — сможет ли ИИ заменить ученых:
«ИИ не заменит химика, но химик, умеющий пользоваться ИИ, быстро заменит того, кто не успеет вовремя освоить эту технологию».
«Сейчас лучший момент, чтобы прийти в химию, воспользоваться цифровыми инструментами, обработать накопленные данные и сделать собственное открытие»,
— отмечает Валентин Павлович, обращаясь к молодым исследователям.
Благодарим портал «Научная Россия» за подготовку материала и интерес к научным разработкам ИОХ РАН.
Интервью проведено при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.
📷 Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»
👉 Полная версия интервью на портале «Научная Россия»
🎥 Видеоинтервью
#нашиученые_ИОХ | 1 |
| 15 | Химия меняется и ИИ становится неотъемлемой частью работы исследователя.
В интервью «Научной России» заведующий нашей лабораторией, академик РАН Валентин Павлович Анаников рассказывает, как цифровые технологии помогают искать новые реакции, анализировать огромные массивы данных, исследовать биопленки и даже создавать химические реакторы с помощью 3D-печати.
«ИИ не заменит химика, но химик, умеющий пользоваться ИИ, быстро заменит того, кто не успеет вовремя освоить эту технологию» – отмечает Валентин Павлович.
Для молодых ученых сейчас действительно уникальный момент: новые технологии дают возможность быстрее проверять идеи, работать с данными и находить то, что раньше могло остаться незамеченным.
P.S. Направление по применению ИИ в химии активно развивается в нашей лаборатории. | 3 520 |
| 16 | ОТЛИЧНЫЕ НОВОСТИ
Недавно я принял на себя ответственность за развитие нового междисциплинарного журнала The Innovation Insights (https://www.the-innovation.org/the-innovation-insights). Наша флагманская платформа The Innovation уже подтвердила свой высочайший уровень (IF 39.5), уверенно конкурируя с Nature и Science. Уверен, что Insights быстро достигнет сопоставимых показателей.
Стратегически важно, что мы формируем сильную международную редколлегию. Первыми в состав вошли академики РАН Анаников, Антипов, Рогаев, а также видные зарубежные исследователи Рудольф Валента и Дэвид Мао. Приглашения продолжаются.
Ключевой момент — доступность. Поскольку журнал работает в формате Open Access, публикация предусматривает плату за обработку статьи. Однако мы предусмотрели два критически важных решения:
1. Весь 2026 год — публикации бесплатны для всех авторов без исключения.
2. С 2027 года я, как главный редактор, получаю возможность определить 25 бесплатных публикаций ежегодно.
Эта льгота — прямой результат переговоров с издательством, инициированных совместно с В. Ананиковым. Мы добились этого, чтобы снять острую проблему трансграничных платежей для российских коллег. Наука не должна зависеть от политики.
Ждем ваши прорывные исследования!
#TheInnovationInsights #Наука #OpenAccess #Редколлегия | 2 658 |
| 17 | Поздравляем победителей конкурсов на получение грантов РНФ 👏
➡️В конкурсе РНФ на «Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых» грантов были удостоены проекты сотрудников нашей лаборатории:
✅к.х.н., н.с. Сахарова Лилия Тимерхановна с проектом: «Разработка методов селективной гидрофункционализации циклопропилацетиленов и 1,3-енинов с целью синтеза эффективных радикальных ловушек» (грант № 26-73-10057).
✅к.х.н., с.н.с. Прима Дарья Олеговна с проектом «Разработка воспроизводимого подхода к изучению Pd/Pt-комплексов с программируемой NHC-оболочкой и контролируемым поведением в биологических системах» (грант № 26-73-10150).
Гордимся достижениями наших коллег и желаем успешной реализации поставленных задач! 🎉 | 2 758 |
| 18 | 🏅 Молодые ученые ИОХ РАН удостоены медали Российской академии наук
По итогам конкурса 2025 года медаль РАН с премией в области химических наук присуждена коллективу исследователей Лаборатории металлокомплексных и наноразмерных катализаторов Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН:
к.х.н. Лилии Тимерхановне Сахаровой, к.х.н. Яне Игоревне Суржиковой и аспиранту Константину Сергеевичу Козлову.
Конкурсная работа: «Дизайн селективных методов органического синтеза путем механистического исследования каталитических реакций с помощью экспериментальных методов и искусственного интеллекта».
«В работе реализован комплексный подход, объединяющий современные экспериментальные методы (прежде всего масс-спектрометрию высокого разрешения in situ), квантово-химическое моделирование и методы искусственного интеллекта для изучения природы активных каталитических частиц и закономерностей, определяющих селективность химических превращений», — отмечает кандидат химических наук Лилия Тимерхановна Сахарова.
📎 Подробнее о конкурсной работе и результатах исследования читайте на сайте.
🎉 Поздравляем коллег с высокой оценкой их научной работы и желаем новых достижений и дальнейших успехов в исследованиях!
#нашиученые_ИОХ | 2 128 |
| 19 | Поздравляем коллег с присуждением медалей РАН для молодых учёных!👏
Коллектив нашей лаборатории представляли сотрудники: к.х.н. Сахарова Л.Т., к.х.н. Суржикова Я.И., аспирант Козлов К.С.
Работа посвящена изучению того, как на самом деле работают катализаторы.
Каталитические реакции определяются не одной активной частицей, как считалось ранее, а целым динамическим ансамблем взаимосвязанных форм катализатора, что открывает новые возможности для создания более эффективных и селективных методов органического синтеза, – отмечает к.х.н. Лилия Сахарова.
В рамках работы также был разработан прототип системы искусственного интеллекта MEDUSA, которая помогает автоматически анализировать большие массивы экспериментальных данных и ускоряет поиск новых научных закономерностей.
Работа наших коллег демонстрирует, как современные исследования объединяют химию, компьютерное моделирование, масс-спектрометрию и искусственный интеллект.
Отличный пример того, как междисциплинарный подход приводит к научным открытиям мирового уровня! | 1 852 |
| 20 | 🔬 Наука в формате 360°: Институт органической химии имени Н. Д. Зелинского РАН
Современная органическая химия работает со сложными молекулярными и гибридными системами — от органо-неорганических соединений до наноматериалов, находящих применение в фармацевтике, катализе, энергетике, медицине и нанотехнологиях. В ИОХ РАН такие системы проектируют и исследуют с упором на эффективность, экологичность и практическое применение.
Познакомиться с работой ученых в виртуальном туре проекта «Наука в формате 360°»:
🔍 Лаборатория металлокомплексных и наноразмерных катализаторов (часть 1, часть 2, часть 3)
Здесь разрабатывают новые катализаторы и изучают, как протекают химические реакции на разных уровнях — от процессов в реакционной колбе до молекулярной структуры поверхности катализаторов.
🔍 Лаборатория химии гликоконъюгатов
Сотрудники исследуют биомолекулы с углеводными фрагментами для создания вакцин нового поколения, диагностических систем и лекарств против инфекций, тромбозов и онкологических заболеваний.
🔍 Лаборатория разработки и исследования полифункциональных катализаторов
В этой лаборатории создают наноинженерные органо-неорганические гибридные системы, позволяющие снижать энергозатраты и повышать эффективность химических процессов.
📌 Загляните в виртуальный тур РНФ, чтобы увидеть, какими методами и инструментами работают химики ИОХ РАН и над какими задачами они сегодня размышляют. В случае возникновения проблем с воспроизведением видео, пожалуйста, используйте VPN.
😊 РНФ | Телеграм | ВКонтакте | MAX #рнф360 #химия | 1 705 |
