Фонд Развитие Химической Физики
Open in Telegram
Благотворительный научный фонд, созданный при участии ФИЦ ХФ РАН 🔹 конкурсы, премии и тревел-гранты для молодых ученых 🔹 актуальные события в мире химической физики 🔹 новости науки
Show more531
Subscribers
No data24 hours
+17 days
+4030 days
Data loading in progress...
Similar Channels
No data
Any problems? Please refresh the page or contact our support manager.
Tags Cloud
Incoming and Outgoing Mentions
---
---
---
---
---
---
Attracting Subscribers
September '26
September '26
+3
in 1 channels
August '26
+48
in 2 channels
Get PRO
July '26
+53
in 0 channels
Get PRO
June '26
+102
in 4 channels
Get PRO
May '26
+34
in 2 channels
Get PRO
April '26
+80
in 1 channels
Get PRO
March '26
+69
in 0 channels
Get PRO
February '26
+5
in 1 channels
Get PRO
January '26
+12
in 2 channels
Get PRO
December '25
+11
in 1 channels
Get PRO
November '250
in 0 channels
Get PRO
October '25
+9
in 1 channels
Get PRO
September '25
+9
in 0 channels
Get PRO
August '250
in 2 channels
Get PRO
July '250
in 0 channels
Get PRO
June '250
in 0 channels
Get PRO
May '250
in 1 channels
Get PRO
April '25
+18
in 1 channels
Get PRO
March '250
in 0 channels
Get PRO
February '25
+13
in 3 channels
Get PRO
January '250
in 2 channels
Get PRO
December '240
in 4 channels
Get PRO
November '240
in 0 channels
Get PRO
October '240
in 1 channels
Get PRO
September '24
+10
in 1 channels
Get PRO
August '240
in 0 channels
Get PRO
July '240
in 0 channels
Get PRO
June '240
in 0 channels
Get PRO
May '24
+12
in 0 channels
Get PRO
April '240
in 0 channels
Get PRO
March '240
in 2 channels
Get PRO
February '24
+128
in 0 channels
| Date | Subscriber Growth | Mentions | Channels | |
| 08 September | 0 | |||
| 07 September | 0 | |||
| 06 September | +1 | |||
| 05 September | +1 | |||
| 04 September | 0 | |||
| 03 September | 0 | |||
| 02 September | 0 | |||
| 01 September | +1 |
Channel Posts
| 2 | 📣 Приём тезисов продлён до 20 сентября!
Хорошая новость для тех, кто хотел принять участие в XII Всероссийской научной молодёжной школе-конференции «Химия, физика, биология: пути интеграции», но не успевал подготовить материалы: срок подачи тезисов продлён до 20 сентября 2026 года.
🗓️ Конференция пройдёт 14–16 октября в Москве на базе ФИЦ ХФ РАН.
И научными докладами программа не ограничится: для участников также будут организованы мастер-классы и экскурсии в лабораториях ФИЦ ХФ РАН 🔬
Подробное расписание активностей мы опубликуем позже — следите за нашими новостями!
✔️ Подать тезисы и узнать подробности о конференции: https://chemphysbioint-conf.ru/
Увидимся в октябре!
#научная_конференция | 925 |
| 3 | 🔬 «Сухая» химия: предшественники полимеров без растворителей
Химики ТГУ предложили механохимический способ получать азотсодержащие производные фурана без органических растворителей. За 15 минут 87–99% исходных веществ превращались в продукты, часть которых в растворе нестабильна. Подход может использоваться для создания полимеров из возобновляемого сырья.
📖 Sustainable Chemistry and Pharmacy
🔬 Белковые нанокапсулы собираются как квазикристаллы
Физики ЮФУ создали теорию самоорганизации невирусных белковых оболочек. Модель на основе теории Ландау показала, что многие такие наноконтейнеры обладают локальным квазикристаллическим порядком. Результат может пригодиться при проектировании нанореакторов и систем доставки лекарств.
📖 Journal of the Royal Society Interface
🔬 Как управлять запрещённой зоной перовскитов
Физики МФТИ установили связь между симметрией кристаллической структуры галогенидных перовскитов и шириной их запрещённой зоны. Это позволит точнее подбирать свойства материалов для солнечных элементов и другой оптоэлектроники.
📖 Advanced Functional Materials
🔬 Хиральные углеродные наночастицы распознают «зеркальные» молекулы
Исследователи ИТМО с коллегами создали углеродные наноколлоиды размером около 5–10 нм, сохраняющие хиральные оптические свойства в органических растворителях. Их можно использовать для различения энантиомеров, а также в светодиодах, сенсорах и перовскитной оптоэлектронике.
📖 ACS Applied Materials & Interfaces
🔬 У птиц обнаружили систему защиты магнитного компаса
Биофизики СПбГУ, Зоологического института РАН и коллеги обнаружили у перелётных птиц сенсорную систему, реагирующую на слабые быстро меняющиеся магнитные поля. По гипотезе авторов, она помогает отключать магнитную навигацию во время возмущений, когда компас может давать ошибочный сигнал.
📖 Journal of the Royal Society Interface
🔬 Микросферы усиливают свет в сотни раз
Учёные ИТМО разработали гибридные плазмонно-фотонные микрорезонаторы, способные усиливать люминесцентный сигнал. Такие структуры рассматриваются как основа высокочувствительных биомедицинских сенсоров, оптических меток и элементов «лаборатории на чипе».
📖 Optics & Laser Technology
🔬 Плазмоны удалось «запереть» в резонаторе размером в восьмую часть волны
Физики МФТИ, ИФТТ РАН и Венского технического университета обнаружили необычный фазовый сдвиг двумерных плазмонов при отражении от металлической границы. Эффект позволяет создавать плазмонные резонаторы размером всего около 1/8 длины волны. Работа представлена сразу в двух статьях.
📖 Physical Review Letters
Фото: Анастасия Дзюба, Сергей Рошаль, Университет ИТМО
#научный_дайджест | 174 |
| 4 | А вы читаете статьи полностью прежде, чем их цитировать?🤨🤭 | 221 |
| 5 | #азбука_химфизики
Б — Бифуркация
Иногда достаточно совсем немного изменить условия — и система начинает вести себя совершенно по-другому. В химической физике такой момент называют бифуркацией.
🧪 Представьте химическую реакцию, скорость которой зависит от температуры, концентрации реагентов или интенсивности внешнего воздействия. Пока параметры меняются плавно, система может оставаться в одном устойчивом состоянии. Но в некоторой критической точке привычный режим теряет устойчивость — и возникает новый.
Именно эта перестройка поведения системы и называется бифуркацией.
🛣 Простой образ: дорога долго идет прямо, а затем раздваивается. До развилки траектория одна, после — возможны уже разные сценарии.
В нелинейных химических системах бифуркации могут приводить к самым разным эффектам:
🔹 переходу от стационарного состояния к колебаниям;
🔹 появлению нескольких устойчивых состояний;
🔹 резкому изменению скорости реакции;
🔹 возникновению пространственных структур;
🔹 а при дальнейшем усложнении динамики — даже к хаотическому поведению.
Классический пример — колебательные химические реакции. При изменении концентраций, температуры или скорости подачи реагентов стационарный режим может потерять устойчивость, а концентрации веществ начинают периодически меняться. Так система сама «включает» химические часы.
📈 Бифуркации важны не только как красивый математический эффект. Они помогают понять, почему небольшое изменение условий иногда вызывает качественно новое поведение вещества — от горения и катализа до процессов самоорганизации.
Получается, химическая система вовсе не всегда отвечает на воздействие по принципу «изменили параметр на 1% — получили изменение результата на 1%». Иногда этот один процент приводит ее к самой настоящей развилке. | 309 |
| 6 | 🥉 Продолжаем знакомить вас с исследованиями победителей научного конкурса Фонда «Развитие химической физики» 2026.
Никита Ваулин — обладатель 3 места в конкурсе — кандидат физико-математических наук, лаборант лаборатории возобновляемых источников энергии СПбАУ РАН им. Ж. И. Алфёрова.
🔬 Тема работы:
«Исследование функциональной динамики одиночных белковых молекул с помощью твердотельных нанопор»
Как изучать поведение не ансамбля из миллионов молекул, а одной-единственной белковой молекулы? Один из перспективных инструментов для таких исследований — твердотельные нанопоры.
Это отверстия размером всего несколько нанометров в тонкой мембране. Когда молекула оказывается в области такой поры, она изменяет проходящий через неё ионный ток. По этим изменениям исследователи могут судить о свойствах молекулы и даже следить за динамикой её конформационных превращений.
В ходе работы были изготовлены мембраны SiN толщиной 40 нм с одиночными нанопорами диаметром 5–10 нм, а также плазмонными золотыми антеннами для оптического управления свойствами нанопоровых структур. Были разработаны электрохимические методы детектирования и анализа молекул ДНК и белковых соединений.
💡 Одна из ключевых особенностей исследования — возможность управлять молекулярным транспортом через нанопоры с помощью широкополосного оптического излучения. Эффект связан с фотовозбуждением поверхностных состояний на стенках поры.
Кроме того, исследователи разработали методику, позволяющую фиксировать одиночные молекулы 20S-протеасомы в области нанопоры электрическим полем. Такой подход открывает возможность наблюдать за комплексообразованием и функциональной активностью отдельных белковых молекул практически в режиме реального времени.
Ещё одно направление работы — использование нанопоровых мембран для адресной доставки веществ. В экспериментах была продемонстрирована возможность селективной химической стимуляции отдельных клеток HEK молекулами нейромедиаторов, диффундирующими через массив нанопор.
👏 Никита лично занимался характеризацией и функционализацией SiN-мембран, исследованием транспортных свойств нанопор, экспериментами по детектированию ДНК и разработкой методик фиксации белков и химической стимуляции клеток. Также он анализировал экспериментальные данные, участвовал в подготовке научных статей и представлял результаты на конференциях.
📖 Подробнее о работе
#научный_конкурс | 284 |
| 7 | #выдающиеся_ученые
📰 1941 год. Зестафонский завод ферросплавов. Стране срочно нужен особо чистый марганец для производства специальных сталей.
👨🔬 Молодому электрохимику Рафаэлю Агладзе — ещё нет тридцати. За плечами у него кандидатская диссертация по электролизу солей марганца и технология, которую теперь необходимо превратить из лабораторной разработки в настоящее производство.
Задача была совсем не тривиальной.
⚗️ Почему вообще трудно получить металлический марганец электролизом?
Марганец — очень активный металл. При попытке осадить его из водного раствора на катоде с восстановлением Mn²⁺ конкурирует выделение водорода. Нужно подобрать состав электролита, режим электролиза и условия подготовки сырья так, чтобы процесс давал достаточно чистый металл и при этом оставался пригодным для промышленного масштаба.
Именно этой проблемой Агладзе занимался ещё в аспирантуре Московского химико-технологического института им. Д. И. Менделеева. Его кандидатская диссертация 1938 года называлась «Электролиз солей марганца с целью получения металлического марганца».
А дальше началась настоящая инженерная история.
В 1941 году Агладзе направили на Зестафонский завод. Оборудование для нового электрохимического цеха приходилось собирать буквально по частям. Цех разместили в здании заводской столовой, кислотостойкие ёмкости изготавливали местные мастера, а привезённые с винодельческих предприятий сосуды приспосабливали под электролизёры.
✔️ Уже к концу 1941 года удалось получить первые тонны электролитического марганца чистотой около 99,7 %. В 1942 году металл начали использовать в промышленном производстве специальных сталей и сплавов. Созданное под руководством Агладзе производство стало первым производством электролитического металлического марганца такого рода в Европе.
В 1943 году за разработку электролитического метода получения марганца Рафаэль Агладзе вместе с Георгием Сиоридзе получил Сталинскую премию III степени.
Но марганцем его работа не ограничилась.
🧪 Агладзе занимался гидроэлектрометаллургией, электроосаждением металлов и сплавов, коррозией, химическими источниками тока, электролизом расплавов и неорганическим электросинтезом. Одно из особенно интересных направлений — производство перманганата калия.
В начале 1970-х Агладзе и его сотрудники разработали электролизёр с трёхмерными биполярными электродами. Реакция фактически переносилась с поверхности обычных плоских электродов в объём аппарата. По данным исторического обзора его научной школы, один такой электролизёр по производительности мог заменить до 15 традиционных ванн.
Есть в биографии Агладзе и ещё одна важная черта: он не просто создавал технологии — он создавал научную среду.
В 1943 году он организовал кафедру технологии электрохимических производств в Грузинском политехническом институте. Через неё прошли более тысячи специалистов. В 35 лет Агладзе стал академиком Академии наук Грузинской ССР, а уже в следующем году — её вице-президентом. Позднее он возглавил созданный при его участии Институт неорганической химии и электрохимии. Сегодня институт носит имя Рафаэля Агладзе.
История Агладзе хорошо показывает, что большая наука начинается не только с фундаментального вопроса.
Иногда её путь выглядит так:
понять механизм → найти работающий режим → собрать установку → запустить производство → создать вокруг задачи научную школу.
И, пожалуй, именно способность пройти весь этот путь — от электрохимии Mn²⁺ в лабораторной ячейке до тонн металла на заводе — делает Рафаэля Ильича Агладзе одним из выдающихся электрохимиков XX века. | 293 |
| 8 | От чего зависит, продолжит ли гореть ацетон после прохождения пламени? Оказывается, геометрия решает многое
🌡 Температура вспышки ацетона — около −18 °C. Поэтому при комнатной температуре над его поверхностью уже образуется смесь паров с воздухом, способная воспламеняться. Казалось бы, дальше всё просто: возник фронт пламени — и он распространяется по поверхности жидкости.
Но эксперимент показывает гораздо более интересную картину.
Ученые ФИЦ ХФ РАН исследовали распространение пламени над ацетоном в открытых каналах разной ширины и с разным уровнем жидкости. Процесс снимали на видео, а затем покадрово отслеживали положение фронта пламени.
Что удалось увидеть?
После прохождения фронта возможны три разных сценария:
🔥 стабильное горение — пламя сохраняется над поверхностью и ацетон продолжает выгорать
〰️ пульсирующее горение — после небольшого индукционного периода возникают отдельные очаги пламени. Они появляются и исчезают, а затем либо затухают, либо переходят в устойчивое горение
❌ полное затухание — фронт проходит по каналу, но устойчивого горения после него не возникает.
Ключевым параметром оказалось отношение h/b, где h — расстояние от поверхности ацетона до края канала, а b — ширина канала.
🧪 В условиях эксперимента критическая величина h/b составила примерно 1,5: именно геометрия системы во многом определяла, сохранится ли горение после прохождения инициирующей волны.
Есть и еще один любопытный результат. Скорость распространения фронта составляла примерно 0,74–1,33 м/с и возрастала с увеличением ширины канала. При этом материал стенок — стекло или алюминий — влиял на скорость значительно слабее, несмотря на огромную разницу в их теплопроводности.
Почему это важно не только специалистам по горению?
Такие эксперименты помогают понять, как поведет себя разлив легковоспламеняющейся жидкости в реальных условиях. А значит, результаты можно использовать при решении задач пожаровзрывобезопасности, проектировании резервуаров и валидации численных моделей горения.
➡️ И это хороший пример того, как сравнительно простой на вид эксперимент открывает совсем не простую физику: распространение фронта пламени — еще не гарантия того, что за ним останется устойчивое горение.
📖 В.Н. Михалкин, А.М. Тереза, С.В. Хомик, С.П. Медведев. «Распространение пламени над поверхностью ацетона в открытом канале». Химическая физика, 2026, т. 45, № 3
#обзор_статьи | 1 547 |
| 9 | 🧪 Химия + физика + биология: встретимся на одной площадке!
📆 14–16 октября 2026 года в Москве, на базе ФИЦ ХФ РАН, пройдет XII Всероссийская научная молодежная школа-конференция «Химия, физика, биология: пути интеграции». В этом году конференция приурочена сразу к двум юбилейным датам — 95-летию института и 70-летию присуждения Н.Н. Семенову Нобелевской премии по химии.
К участию приглашаются студенты, аспиранты и молодые ученые. На конференции можно будет представить результаты своей работы в одном из четырех больших направлений:
🔸 материалы: синтез, структура и свойства;
🔸 физико-химические процессы — от кинетики и катализа до горения и газодинамики;
🔸 фундаментальная и прикладная биология, биомедицина и разработка лекарственных препаратов;
🔸 математическое и компьютерное моделирование, включая квантовую химию, молекулярную динамику и применение ИИ для поиска новых материалов.
Кроме докладов молодых исследователей, в программе — пленарные лекции ведущих российских ученых, экскурсии и мастер-классы в лабораториях ФИЦ ХФ РАН.
Участвовать можно очно с устным или стендовым докладом, а также заочно — с публикацией тезисов в сборнике конференции. Лучшие работы молодых ученых, аспирантов и студентов организаторы отметят дипломами и призами.
❕ Не пропустите дедлайн: тезисы принимаются до 1 сентября 2026 года.
✔️ Регистрация, требования к тезисам и подробности — на сайте конференции
#научная_конференция | 566 |
| 10 | 🌍 С тревел-грантом Фонда «Развитие химической физики» — к международному метапротеомному сообществу
При поддержке нашего Фонда аспирантка МФТИ Елизавета Казакова приняла участие в 7-м Международном симпозиуме по метапротеомике (International Metaproteomics Symposium, IMS 2026), который прошел в Дессау, Германия.
В секции Integrative multi-omics, bioinformatics and modelling Елизавета представила устный доклад о MetaDirectMS1 — новом биоинформатическом подходе к анализу метапротеомных данных.
✔️ Это выступление стало первой презентацией метода международному метапротеомному сообществу.
🔬 Участие в IMS 2026 позволило познакомиться с современными направлениями применения метапротеомики и подходами к анализу данных, которые используют ведущие исследовательские группы. Не менее важной частью конференции стало профессиональное обсуждение MetaDirectMS1 с экспертами в этой области: полученная обратная связь и рекомендации помогут определить дальнейшие направления развития метода.
Для молодых исследователей такие конференции — это не только возможность представить собственные результаты, но и шанс включиться в международный научный диалог, обменяться идеями с коллегами и увидеть свою работу в более широком контексте современной науки.
👏 Поздравляем Елизавету с успешным выступлением и желаем новых результатов и профессиональных контактов!
#тревел_грант | 367 |
| 11 | 🔬 Нанокомпозит доставит стимуляторы роста к корням растений
Российские химики создали материал из пористого углерода и наночастиц железосодержащего металлоорганического каркаса. Композит постепенно высвобождает активные вещества, снижает накопление металла растениями на 46–71% и ускоряет рост проростков ячменя на 70–80%.
📖 Journal of Hazardous Materials
🔋 Полимерный слой защитит литий-ионные аккумуляторы от возгорания
Учёные разработали тонкое покрытие между катодом и алюминиевым токосъёмником, которое работает как встроенный предохранитель. При перегреве слой ограничивает ток: в испытаниях защищённый аккумулятор нагрелся примерно до 75 °C, тогда как обычный воспламенился и достиг 350 °C.
📖 Journal of Energy Storage
⚛️ Молекулярные комплексы предложили использовать в квантовых процессорах
Российские и японские химики получили три комплекса фталоцианина с атомами ванадия, меди и олова. Соединения с ванадием и медью сохраняли квантовую когерентность до четырёх микросекунд, поэтому их рассматривают как основу молекулярных кубитов и элементов квантовой памяти.
📖 Dalton Transactions
🔥 Модель предскажет зажигание самовоспламеняющегося топлива
Исследователи ТПУ и НИТУ МИСИС разработали модель воспламенения гиперголических топлив. Она одновременно учитывает теплообмен, испарение, диффузию паров, фазовые переходы и химические реакции в жидкости и газе. Расчёты хорошо совпали с экспериментами и помогут проектировать более надёжные ракетные двигатели.
📖 FirePhysChem
💡 Золотая метаповерхность усилила оптический сигнал в 100 тысяч раз
Учёные ДВФУ, Института автоматики и процессов управления ДВО РАН, Университета ИТМО и зарубежных организаций создали лазерно-печатную золотую метаповерхность. Она усилила генерацию третьей гармоники примерно в 100 тысяч раз по сравнению с гладкой золотой плёнкой. Разработку также объединили с фотодетектором на квантовых точках теллурида ртути.
📖 Light: Science & Applications
🧫 Наноструктурированные мембраны создали из минерала костной ткани
Химики СПбГУ получили пористые мембраны из гидроксиапатита, регулируя форму его наночастиц ионами калия и аммония. Плёнки толщиной 50–100 микрометров задерживали более 99,9% молекул альбумина и пропускали жидкость в пять раз быстрее мембран, изготовленных с промышленными порообразователями.
📖 Microchemical Journal
⚡ Плазма превратила тяжёлые нефтяные остатки в углеродный материал
Учёные Сургутского государственного университета и ТПУ переработали нефтяной асфальт с помощью дуговой плазмы постоянного тока. Содержание углерода в продукте достигло 96,94%, а количество серы уменьшилось с 6,24 до 1,56%. Полученный материал затем использовали для синтеза карбидов кремния и хрома.
📖 Plasma Chemistry and Plasma Processing
🩻 Новые молекулы улучшили распознавание клеток рака простаты
Российские химики и медицинские исследователи синтезировали четыре соединения, которые связываются с опухолевым маркером PSMA и могут быть помечены радиоизотопом галлий-68. В лабораторных экспериментах несколько молекул накапливались в опухолевых клетках примерно вдвое эффективнее известных аналогов и проникали внутрь клеток втрое лучше. Перед клиническим применением разработчикам предстоит снизить накопление препаратов в почках.
📖 Bioorganic Chemistry
📸 Фото: Максим Фараонов, пресс-служба СурГУ, Анастасия Успенская
#научный_дайджест | 339 |
| 12 | К — клеточный эффект
Нет, сегодня речь не о живых клетках. В химической физике «клеткой» также называют ближайшее окружение реагирующих частиц — молекулы растворителя, которые словно запирают их в тесном пространстве.
Представим, что связь в молекуле распалась и образовалась пара радикалов:
A–B → A• + •B
🧬 В газовой фазе частицы могут быстро разлететься. В жидкости всё сложнее: радикалы оказываются окружены молекулами растворителя и не могут сразу удалиться друг от друга. Они многократно сталкиваются внутри одной «клетки» и получают дополнительный шанс вступить в реакцию — например, снова соединиться.
Такое влияние ближайшего окружения на движение и реакционную способность частиц называют клеточным эффектом, или эффектом Франка — Рабиновича. Согласно определению IUPAC, он возникает в конденсированных средах и плотных газах, когда окружающие молекулы удерживают реагенты рядом и вызывают серию повторных столкновений.
Как он используется?
Клеточный эффект может определять, успеют ли радикалы выйти в объём раствора, какие продукты образуются и насколько эффективно начнётся цепная реакция. Поэтому его учитывают в фотохимии, радиационной химии, радикальной полимеризации и при изучении реакций в полимерных матрицах. Современные исследования показывают, что окружение способно не просто замедлять разделение радикалов, но и направлять дальнейший химический процесс.
На выраженность эффекта влияют свойства растворителя, температура, подвижность среды, а также размер и строение частиц. Иногда судьбу реакции решает не только то, кто реагирует, но и то, кто находится рядом.
🔭 Именно поэтому химическая физика рассматривает молекулу не изолированно, а вместе с её окружением.
#азбука_химфизики | 307 |
| 13 | Что происходит с ДНК под действием фемтосекундного лазера?
Ученые из ФИЦ ХФ им. Н. Н. Семёнова РАН исследовали, как сверхкороткие лазерные импульсы влияют на структуру ДНК.
✍️ Авторы работы — А. А. Осыченко, А. Д. Залесский, А. В. Айбуш и А. М. Шахов
📖 Статья «The Effect of Femtosecond Laser DNA Dissociation, Studied by a Circular Dichroism and Raman Spectroscopy» опубликована в журнале High Energy Chemistry.
Фемтосекундные лазеры позволяют воздействовать на биологические объекты с очень высокой точностью. Один из перспективных вариантов их применения — лазерная энуклеация, то есть удаление генетического материала из яйцеклетки. Такой подход может использоваться в репродуктивных технологиях человека и клонировании животных. Но для перехода к практическому применению необходимо точно понимать механизм лазерного разрушения ДНК.
🧪 В качестве модельной системы исследователи использовали водный раствор ДНК. Образцы облучали импульсами длительностью 270 фс с длиной волны 1033 нм, а затем изучали тремя методами: флуоресцентным окрашиванием, спектроскопией кругового дихроизма и рамановской спектроскопией.
📉 После облучения интенсивность флуоресценции красителя Hoechst 33342 снизилась примерно в два раза. Это указывает на уменьшение числа доступных участков связывания красителя в двойной спирали.
🧬 Спектры кругового дихроизма также заметно изменились, что подтвердило нарушение двунитевой структуры ДНК. Рамановская спектроскопия позволила увидеть повреждение более детально.
Авторы выявили признаки:
🔹 разрушения двойной спирали;
🔹 одно- и двуцепочечных разрывов;
🔹 отделения азотистых оснований от дезоксирибозы.
🧬 При этом ароматические кольца оснований в значительной степени сохранились. То есть лазер не полностью разрушает нуклеотиды, а прежде всего повреждает связи, отвечающие за целостность и организацию ДНК.
Вероятный механизм связан с многофотонной ионизацией воды и образованием активных форм кислорода. Степень повреждения нелинейно возрастала с увеличением энергии отдельного импульса.
Работа важна для оценки возможностей и ограничений фемтосекундных лазеров в клеточной инженерии, биомедицинских исследованиях и вспомогательных репродуктивных технологиях.
#обзор_статьи | 324 |
| 14 | 🥉 Третье место в Конкурсе научных работ Фонда «Развитие химической физики»
🫶 Поздравляем Екатерину Куковякину, аспиранта 2-го года обучения РХТУ им. Д. И. Менделеева!
Екатерина представила работу, посвящённую созданию комбинированной полимерной наносистемы для адресной доставки противоопухолевых веществ.
🔬 В основе разработки — наноразмерные частицы амфифильного поли-N-винилпирролидона. Они одновременно несут протеасомный ингибитор бортезомиб и таргетный белок, способный распознавать рецептор DR5 на поверхности опухолевых клеток.
Такой подход объединяет сразу несколько функций:
🔹 доставку лекарственного вещества непосредственно к опухоли;
🔹 усиление противоопухолевого действия;
🔹 снижение воздействия на здоровые клетки.
Особенно впечатляющие результаты получены на моделях глиобластомы и рака поджелудочной железы — одних из наиболее агрессивных и трудно поддающихся терапии опухолей.
Комбинированные наночастицы снижали жизнеспособность опухолевых клеток на 80–95% и действовали на несколько порядков эффективнее, чем каждый из компонентов по отдельности. При этом на нормальных клетках выраженной цитотоксичности не наблюдалось.
В экспериментах in vivo частицы эффективно накапливались в опухолевой ткани и сохранялись в ней до семи суток. Также было показано выраженное подавление роста ксенотрансплантатов глиобластомы на модели эмбрионов рыб Danio rerio.
💡 Важная особенность работы — уникальность разработанной платформы. Аналогичных систем на основе амфифильного поли-N-винилпирролидона, позволяющих совместно доставлять соединения с разными физико-химическими свойствами, сегодня нет ни в России, ни за рубежом.
👩🔬 Екатерина лично провела практически весь цикл исследования: синтезировала полимер, получила наночастицы и загрузила в них бортезомиб, экспрессировала и очистила рекомбинантные белки, выполнила их конъюгацию с частицами, исследовала противоопухолевую активность системы и обработала результаты.
🎉 Поздравляем Екатерину с заслуженным призовым местом и желаем дальнейших научных успехов! Такие исследования приближают создание более точных, эффективных и безопасных методов противоопухолевой терапии.
📖 Подробнее о работе
#научный_конкурс | 440 |
| 15 | #азбука_химфизики: А — Автокатализ
Автокатализ — это процесс, в котором один из продуктов реакции ускоряет саму реакцию.
Иными словами, система сама создаёт собственный катализатор. Сначала превращение идёт медленно, но по мере накопления продукта скорость возрастает. Поэтому кинетическая кривая автокаталитической реакции часто имеет характерную S-образную форму:
медленный старт → резкое ускорение → замедление из-за расходования реагентов.
Упрощённую схему можно записать так:
A + B → 2B
Здесь вещество B одновременно является продуктом реакции и участвует в её ускорении.
Автокаталитические стадии встречаются в самых разных процессах: при окислении органических веществ, в реакциях с участием кислот и ионов металлов, в колебательных химических системах, процессах горения и биохимических превращениях.
Один из наиболее известных примеров — реакция Белоусова — Жаботинского. В ней автокаталитические стадии входят в сложную сеть превращений, благодаря чему концентрации промежуточных веществ периодически изменяются, а раствор может менять цвет.
Почему автокатализ важен для химической физики?
Он показывает, как даже сравнительно простая реакционная схема может приводить к нелинейному поведению: резкому ускорению, появлению химических волн, колебаний и пространственных структур.
Автокатализ — хороший пример того, как химическая система перестаёт быть просто набором реакций и начинает демонстрировать сложную динамику. | 435 |
| 16 | В каких конференциях поучаствовать этой осенью?
Смотрите дайджест мероприятий, на которые еще можно успеть подать тезисы.
🔹 «Техническая химия. От теории к практике»
С 7 по 12 сентября 2026 г. в Перми на базе Института технической химии УрО РАН будет проведена IX Всероссийская конференция «Техническая химия. От теории к практике».
🗓️ Подача тезисов до 1 августа
🔹 «Перспективы создания и применения конденсированных высокоэнергетических материалов»
С 8 по 11 сентября 2026 г. в Бийске (Алтайский край) будет проведена X Всероссийская научно-техническая конференция молодых учёных «Перспективы создания и применения конденсированных высокоэнергетических материалов». Конференция посвящена 95-летию академика Г. В. Саковича и 25-летию Института проблем химико-энергетических технологий СО РАН.
🗓️ Подача тезисов до до 31 июля
🔹 «Химическая структура и свойства материалов»
С 12 по 15 октября 2026 г. в Москве на базе ИНЭОС РАН будет проведена Всероссийская конференция «Химическая структура и свойства материалов», посвящённая 100-летию со дня рождения члена-корреспондента РАН Юрия Тимофеевича Стручкова.
🗓️ Подача тезисов до 3 августа
🔹 «Химия, физика, биология: пути интеграции»
С 14 по 16 октября 2026 г. в Москве на базе Федерального исследовательского центра химической физики им. Н. Н. Семёнова РАН будет проведена XII Всероссийская научная молодёжная школа-конференция «Химия, физика, биология: пути интеграции».
🗓️ Подача тезисов до 1 сентября
🔹 «Фазовые превращения и прочность кристаллов»
С 26 по 30 октября 2026 г. в г. Черноголовка на базе ИФТТ им. Ю.А. Осипьяна РАН будет проведена XIV Международная конференция ФППК-2026 «Фазовые превращения и прочность кристаллов», посвящённая памяти академика Г.В. Курдюмова.
🗓️ Подача тезисов до 15 августа
#научная_конференция | 469 |
| 17 | 🥇 Продолжаем знакомство с победителями конкурса Фонда «Развитие химической физики».
Мы уже рассказывали о работе Анны Липовки, занявшей первое место — многофункциональных композитах для биоэлектроники, имплантируемых систем и носимых биомедицинских устройств.
Теперь предлагаем узнать больше о человеке, который стоит за этой разработкой!
🎙 В интервью Анна рассказала, как идея электронной татуировки привела к созданию универсальной технологической платформы, какие задачи носимой диагностики она считает наиболее перспективными и почему следующим важным шагом должен стать переход от лабораторных образцов к реальному производству.⤵️
💬 Вы стояли у истоков разработки — с чего началась эта научная история?
Я пришла в эту область как специалист по световой и лазерной техники, и мне хотелось развиваться дальше в более комплексных проектах, связанных с функциональным материалами. В аспирантуре меня занимала идея изготовления электронной татуировки — ультратонкого устройства, которое можно нанести на кожу как временную татуировку и снимать биосигналы без проводов. Это казалось красивым решением для персонализированной медицины.
Очень быстро выяснилось, что за этой красивой идеей стоит целый комплекс нерешённых задач: как встроить проводящий наноматериал в гибкую подложку, как сделать это безопасным для тела, как обеспечить стабильность при движении, воздействии пота. Именно тогда мы начали разрабатывать метод лазерной интеграции наноматериалов в полимеры. Сначала это было простое восстановление оксида графена с помощью лазера, потом первые электроды на основе композитов с полимерами, полученных при лазерной обработке, далее перенос на текстиль и даже имплантаты.
💬 В описании работы говорится, что сопротивлением композитов можно управлять до шести порядков. Что это дает с практической точки зрения?
Шесть порядков — это диапазон от единиц Ом/кв до МОм/кв, который достигается в рамках одного и того же метода простым изменением параметров лазера или наноматериала-наполнителя.
На практике это означает, что одним и тем же методом можно изготовить принципиально разные устройства. Низкое сопротивление нужно для биоэлектродов и антенн. Среднее для тензорезисторов, где важно, чтобы сопротивление менялось при деформации. Высокое — для газовых сенсоров. То есть платформа не привязана к одному типу применений: это универсальный инструмент для создания функциональных биомедицинских композитов с заданными свойствами.
💬 Какие задачи носимой диагностики, на ваш взгляд, сегодня наиболее перспективны для таких материалов?
На мой взгляд, длительный кардиомониторинг, который можно обеспечить в рамках пользовательской электроники — очень важная задача. Сейчас это непростая процедура — получить носимый холтер в клинике, пройти все очереди, ношение такой массивной конструкции вызывает дискомфорт. Другой важной задачей является мониторинг мышечной активности при реабилитации. Также я думаю интересно применение таких материалов в пользовательской электронике.
💬 Можно ли представить, что такие композиты будут использоваться не только в носимых устройствах, но и в имплантируемых системах?
Не только можно представить, но и уже сделаны первые наработки в этой области. В 2025 году мы интегрировали модифицированный графен в кальций-фосфатное покрытие на титановом имплантате. Полученная структура выдержала многократные циклы изгиба и истирания без существенной деградации электрических свойств, оставалась стабильной в физиологическом растворе 12 недель и показала биосовместимость с фибробластами. Эти наработки открывают путь к «умным» имплантатам, которые не просто замещают ткань, но и регистрируют локальные сигналы и отслеживают само состояние импланта. Ключевое преимущество нашего подхода здесь — то, что графен встроен в матрицу и не может мигрировать в окружающие ткани, что принципиально важно для долгосрочной безопасности.
💬 Какая ваша научная мечта на ближайшие годы?
Очень хочется перейти к реальному применению наших разработок и увидеть наши устройства не только в лаборатории, но и в реальном производстве.
#научный_конкурс | 412 |
| 18 | Коллеги, давайте доделаем всё в понедельник😅🤝 | 584 |
| 19 | 132 года назад родился Пётр Леонидович Капица — физик, инженер, лауреат Нобелевской премии и один из тех учёных, чьё имя стало синонимом научной смелости.
Он умел соединять фундаментальную науку, экспериментальное мастерство и инженерную точность. Исследовал сверхсильные магнитные поля, физику низких температур, сверхтекучесть жидкого гелия — и при этом создавал вокруг себя научную среду, где ценились свобода мысли, точность и ответственность.
Вспоминаем Петра Леонидовича Капицу в карточках.
#выдающиеся_ученые | 452 |
| 20 | No text... | 374 |
