en
Feedback
Vatsadze Lab

Vatsadze Lab

Open in Telegram

Лаборатория супрамолекулярной химии (№2) ИОХ РАН: о супрамолекулярщине и не только))) Наш канал в МАХ: https://max.ru/join/ec27eXPH-v4EH5pI7BjIgQYrYwd6-UoaiEW1qwl_zp4 https://vatsadze.ru

Show more
1 926
Subscribers
No data24 hours
-47 days
-2030 days
Posts Archive
#анонсы 10 сентября 2026 г. в 13.00 в библиотеке ИОХ РАН состоится совместный коллоквиум лаборатории углеводов и биоцидов им. академика Н.К.Кочеткова (№21) и лаборатории супрамолекулярной химии (№2), на котором будет проходить 🔸Обсуждение диссертационной работы Шурпика Дмитрия Николаевича, выполненной на базе Казанского (Приволжского) федерального университета на тему:   «Синтез функционализированных пиллар[N]аренов (N=5-7) и разработка супрамолекулярных систем на их основе: от антидотов до координационных полимеров»,   представляемой на соискание ученой степени доктора химических наук по специальности 1.4.3. Органическая химия Научный консультант: доктор химических наук, профессор Стойков Иван Иванович  
В научном докладе будут представлены результаты исследований функционализированных пиллар[n]аренов и супрамолекулярных систем на их основе. Будут рассмотрены подходы к управляемоймакроциклизации и функционализации макроциклической платформы, а также закономерности молекулярного распознавания и самоорганизации синтезированных макроциклов. Особое внимание будет уделено созданию супрамолекулярных антидотов, самовосстанавливающихся антибактериальных плёнок, гибридных мультимакроциклических структур и координационных полимеров. Будут обсуждены перспективы применения разработанных систем в биомедицине, сенсорике и создании функциональных материалов с заданными свойствами.
🔸 Обсуждение диссертационной работы аспиранта Закирова Артема Маратовича, выполненную в ИОХ РАН, лаборатория супрамолекулярной химии (№2) на тему:   «Спин-меченые соединения в органокатализе: синтез, органокаталитические превращения и ЭПР-исследование»   по диссертации на соискание учёной степени кандидата химических наук по специальности 1.4.3. Органическая химия Научный руководитель: доктор химических наук, профессор Вацадзе Сергей Зурабович  
В докладе будут представлены результаты исследования органокаталитических реакций (реакции присоединения по Михаэлю и Анри) с использованием спин-меченых органических соединений и биспидиновых катализаторов. Будут рассмотрены подходы к синтезу и исследованию спин-меченых реагентов и каталитических систем, а также применение спектроскопии ЭПР для мониторинга их превращений в ходе реакции. Будут обсуждены результаты комплексного исследования реакционных систем различными физичискими методами (ЭПР, ЯМР, ВЭЖХ).
Приглашаются все желающие!

В День знаний назначил нового руководителя, ответственного за передачу знаний молодёжи. С сегодняшнего дня заместителем предс
В День знаний назначил нового руководителя, ответственного за передачу знаний молодёжи. С сегодняшнего дня заместителем председателя регионального правительства, в чьём ведении департаменты образования, молодёжной политики, спорта, культуры и цифровой трансформации, является Марина Трусова. Марина Евгеньевна – профессор, доктор наук, перешла в исполнительные органы из Томского политехнического университета, где возглавляла исследовательскую школу химических и биомедицинских технологий. Новому руководителю предстоит обеспечить преемственность в реализации национальных проектов «Молодёжь и дети», «Семья» и других; развивать обратную связь с представителями курируемой сферы, особенно – педагогическим и родительским сообществом; решать множество задач по повышению качества образования, доступности культуры и спорта, воспитанию, информационной и кибербезопасности. Ранее соответствующей работой занималась заместитель губернатора Наталия Киселева, перешедшая в Россотрудничество. С сегодняшнего дня должность преобразована в заместителя председателя правительства. Больше новостей – в канале в МАХ

5⃣0⃣- летний юбилей ПРАВИЛ БОЛДУИНА Дорогие наши читатели! Наступает новый учебный год, а с ним и новые публикации нашего кан
+3
5⃣0⃣- летний юбилей ПРАВИЛ БОЛДУИНА Дорогие наши читатели! Наступает новый учебный год, а с ним и новые публикации нашего канала))) Спасибо, что вы всегда с нами!!! 💎Сначала вопрос на понимание стереохимической специфики реакций присоединения к кратным связям: что будет, если в качестве субстрата взять несимметрично-замещенный алкен/алкин, а в качестве реагента частицу типа X-Y (спойлер – вспоминаем правило Марковникова)? А могут ли быть не-марковниковские продукты присоединения к алкинам (спойлер тут G.P. Gomes, Yu. Loginova, S. Z. Vatsadze, I. V. Alabugin. Isonitriles as Stereoelectronic Chameleons: The Donor–Acceptor Dichotomy in Radical Additions. JACS. 2018; 140 (43): 14272–14288)? А что будет, если двойная/тройная связь и реагент X-Y (в данном случае, разумеется, достаточно либо X, либо Y) присутствуют в одной молекуле? Очевидно, при присоединении образуется циклический продукт. А что определяет размер образующегося цикла и «марковниковость» самого процесса? И еще – при образовании цикла появляется дополнительная, к обычной марковниковской региохимии, проблема: как в образующемся цикле будут располагаться атомы бывшей кратной связи – а именно, оба войдут в состав цикла или один останется снаружи?! Удивительно, но интернет молчит по поводу 50-летнего юбилея выхода в свет одной небольшой, но крайне науко- и мысле-ёмкой публикации. 💡Профессор из Оксфорда Джек Болдуин (Jack Baldwin) опубликовал свои знаменитые «Правила замыкания циклов» (Rules for Ring Closure) в 1976 году. Если посмотреть на дату выхода номера 18 журнала JCS CC (кто знает, что это означает и как сейчас называется этот журнал?), то это 15 сентября (см. фотографию). То есть, всего через две недели можно открыто праздновать))) Но! В академической среде не принято устраивать пышные банкеты или глобальные фестивали в честь отдельных эмпирических правил, поэтому научное сообщество отмечает эту дату по-своему — через науку, ревизию классики и поиск новых исключений. ⚛️Cовременные исследователи продолжают публиковать работы, пересматривающие и расширяющие правила Болдуина для алкинов и электрофильных циклизаций: K. Gilmore, I. V. Alabugin, Cyclizations of Alkynes: Revisiting Baldwin's Rules for Ring Closure, Chem. Rev., 2011, 111, 6513–6556; K. Gilmore, R. K. Mohamed, I. V. Alabugin, The Baldwin Rules: Revised and Extended, WIREs Comput. Mol. Sci., 2016, 6, 487–514. Тут можно отметить еще три работы профессора И.В. Алабугина, развивающие различные аспекты данной области органической химии: A. A. Ageshina, G. A. Chesnokov, M. A. Topchiy, I. V. Alabugin, M. S. Nechaev, A. F. Asachenko, Org. Biomol. Chem., 2019, 17, 4523-4534. A. E. Vartanova, A. Yu. Plodukhin, N. K. Ratmanova, I. A. Andreev, M. N. Anisimov, N. B. Gudimchuk, V. B. Rybakov, I. I. Levina, O. A. Ivanova, I. V. Trushkov, I. V. Alabugin. J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 13952–13961 (https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/html/10.1055/s-0041-1737106) Gilmore, K.; Manoharan, M.; Wu, J.; Schleyer, P. v. R.; Alabugin, I. V. J. Amer. Chem. Soc. 2012, 134, 10584−10594. 🔬Сейчас исследователи пытаются вывести «био-Правила Болдуина» для макромолекул, например, для правильного дизайна сшивки белков в петлях активации киназ. В топовых журналах регулярно выходят статьи, где с помощью рационального дизайна ферментов или специфических микросредовых эффектов заставляют идти реакции, которые классическими правилами Болдуина были строго запрещены (например, проблемные 5-endo-trig циклизации). Настоящее празднование происходит ежедневно в лабораториях и аудиториях по всему миру. Тот факт, что спустя полвека термины exo-tet, endo-trig и exo-dig остаются базовым языком, на котором студенты и профессора обсуждают стратегию полного синтеза, и есть главное доказательство бессмертия этих правил. 🥂 Так что, хотя шампанское в честь 50-летия Правил Болдуина глобально никто и не открывает, каждый синтетик, рисующий сегодня на доске стрелки нуклеофильной атаки на двойную связь, молча поднимает этот бокал!  Сэра Джека нет с нами с 2020-го, но его три страницы — живее всех живых. С юбилеем!

Repost from ИИХ
Уважаемые коллеги! Количество зарегистрированных участников научно-технологического конгресса «Химия и химические технологии
Уважаемые коллеги! Количество зарегистрированных участников научно-технологического конгресса «Химия и химические технологии в цифровую эпоху» превысило 300 человек. Мы видим огромный интерес профессионального сообщества к основным направлениям конференции. Впереди - плотный график с интересными пленарными лекциями и насыщенными дискуссиями. На одну неделю Конгресс станет площадкой, где эксперты и молодые ученые смогут обменяться опытом, своими научными открытиями и найти вдохновение и партнеров для будущих проектов. Регистрация продолжается до 18 сентября. Зарегистрироваться можно по адресу: https://ct2026.zioc.ru/ Ждем вас на конференции! С уважением, Организационный комитет

Repost from AnanikovLab
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.

Repost from ИИХ
Уважаемые коллеги! 🗓️ Уже через 2 месяца начнется работа Конгресса «Химия и химические технологии в цифровую эпоху» (Хим×Тех
Уважаемые коллеги! 🗓️ Уже через 2 месяца начнется работа Конгресса «Химия и химические технологии в цифровую эпоху» (Хим×Тех-2026), который состоится 05-09 октября 2026 года в ИОХ РАН (г. Москва). Основные направления Конгресса: 1) Передовые исследования в области химии 2) Разработки в области химических технологий 3) Цифровая химия и приложения искусственного интеллекта На портале «Научная Россия» вышло большое интервью с председателем Научного комитета Конгресса, академиком РАН Валентином Павловичем Ананиковым «Новая эпоха в химии: от ИИ-помощников до 3D-печати.» С текстом интервью можно ознакомиться по ссылке: Научная Россия 📹 Видеоинтервью Зарегистрироваться на Конгресс и стать участником самых актуальных обсуждений можно на сайте: https://ct2026.zioc.ru/ Будем рады видеть вас среди участников Конгресса! С уважением, Организационный комитет

#листая_старые_страницы #наши_публикации #проблемки Дорогие читатели и ценители нашего канала! 📕 Идею данного поста подсказа
#листая_старые_страницы #наши_публикации #проблемки   Дорогие читатели и ценители нашего канала!   📕 Идею данного поста подсказал мэйл от журнала Organics (31.03.2026), в котором приведены новые данные по рейтингу этого журнала в мировых классификациях. Почему нам это важно? – потому что там с участием нашей лаборатории опубликовано две работы – обзорная статья и исследовательская статья. Обзор по макроциклическим производным биспидина вышел в 2023 году. Журнал Organics открытого доступа. Цитирований всего 4. Поясняем – это мало((( 🤔 О чем это может говорить? 1. Ну, например, что прочитать статью (такие примеры будут ниже) практически невозможно, она недоступна, дорого и т.п. В частности, российский журнал со сложным поиском переводной версии. 2. Тематика обзора слишком узкая («Страшно далеки они от народа», В.И.Ленин, ПСС, т. 21), поэтому мало кто интересуется и уже тем более применяет в своих исследованиях. 3. Обзор написан ужасно, как это могли напечатать, такое цитировать западло – надеемся, не наш случай))) 4. Причитали, попользовали, но не процитировали - разве такое бывает среди увлеченных, преданных науке честных ученых? Вот и мы в это не верим))) 5. Тупо проигнорировали, даже не прочитав, довольствуясь одним названием/абстрактом/авторами. 6. Не нашли в поиске (ну, не искали, например) – сложно представить в современных реалиях. 7. Неумение/нежелание авторов заниматься самопиаром. 8. Цитирующий/цитируемый журнал не учитывается в базах данных по каким-то причинам. Мы выступаем за пункт номер 2))) А какие еще варианты НЕЦИТИРОВАНИЯ обзоров (да и вообще, хороших и полезных статей) вы знаете❓ 📝На рисунке выше приведен список обзоров, в написании которых принимал участие проф. Вацадзе С.З., с низкими, по его скромному (и очень объективному) мнению, показателями цитирований. Цифры, которые стоят перед названием обзоров, взяты из WoS 03.08.2026; список работ в хронологическом порядке; обзоры 2025 года не включали. ☀️ Разумеется, не всё так мрачно))) есть у СЗ и хорошо цитируемые обзоры, вот три лидера: 213. Развитие методологии современного селективного органического синтеза: получение функционализированных молекул с атомарной точностью. Анаников В.П. и др. Успехи химии, 2014, т. 83, № 10, с. 885-985. 134. Ferrocene-contained metal organic frameworks: From synthesis to applications. Coord Chem Rev, 2021, vol. 430, P. 213737. 130. Функциональные супрамолекулярные системы: дизайн и применение. Антипин И.С. и др. Успехи химии, 2021, т.90, №8, сс. 895-1107.   📖 Хочешь высоких показателей цитирований – печатай обзоры по модным или актуальным темам! Но мы считаем, что надо делать обзоры и по другим темам; тем, которые нам интересны с научной точки зрения, чем и занимаемся уже много лет!   P.S. Если кого-то заинтересует конкретный обзор, СЗ пришлет файл с текстом )))

Repost from AnanikovLab
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. Видео интервью доступно по ссылке.

День в истории химии: Аркадий Курамшин Всего 56 лет назад в Татарстане родился Аркадий Курамшин (1970-2019). И уже почти целы
День в истории химии: Аркадий Курамшин Всего 56 лет назад в Татарстане родился Аркадий Курамшин (1970-2019). И уже почти целых 7 лет его нет с нами. Аркадий Искендерович, возможно, не сделал великих открытий в химии, однако сделал для нее не меньше, чем любой выдающийся ученый, поскольку он был замечательным популяризатором химии. Три книги, множество научно-популярных заметок, лекций - и заслуженная специальная премия «За верность науке» в год Периодической таблицы Д.И.Менделеева. #деньвисториихимии

Друзья! 👋 О том, как я поехала в Китай на стажировку и как выжить в этой невероятной стране, мы поговорили, а теперь — немного о самой сути стажировки! 🧪🔬 Я проходила её в одном из самых ТОПовых университетов Китая — Shanghai Jiao Tong University в группе профессора Chuanliang Feng. 👨‍🔬 Его команда занимается синтезом нового типа супрамолекулярных гелеобразователей, которые могут эффективно самоорганизовываться в двух- или трехмерные хиральные микроструктуры. Для нас же их объекты исследования интересны с точки зрения комбинирования поверхностно-активных веществ с такими гелями для биомедицинских задач. Целью моей стажировки было получение навыков синтеза гелеобразователей. ✅ Цель была успешно достигнута благодаря, теперь уже, моим коллегам! 🤗 Вот что я для себя отметила во время работы: 1️⃣ Во-первых, в Китае люди очень гостеприимные и невероятно отзывчивые! 🤝 Помогать мне попросили двух аспирантов, которые отвечали на все вопросы в любое время дня и ночи! 🌙☀️ 2️⃣ С доступом на территорию института там строго, поэтому мне сразу выдали временный пропуск. 🪪 К сожалению, без китайского номера телефона мне не смогли оформить именной, но я знаю, что так не везде и все зависит от ситуации. Кстати, в итоге китайский номер мне оформили за 5 минут без каких-либо проблем! 📱 Он мне очень пригодился для регистрации в некоторых приложениях, имейте ввиду! 👆 3️⃣ У меня сложилось ощущение, что мои китайские коллеги живут на работе! 🏢 Я приходила — они были уже там, я уходила — они все еще были на месте. В кабинете и в лаборатории постоянно царила аура невероятной продуктивности. ⚡️ Некоторые студенты и аспиранты приходили в 5 утра и уходили за полночь. Мне сказали, так принято... 😂🫣 Но, в отличие от нас, они в лаборатории любят и поспать в обед. Думаю, в этом кроется секрет такой продуктивности! 😴💪 4️⃣ Наука в Китае очень хорошо поддерживается государством, поэтому все стараются и очень много работают, чтобы закрепиться в ней. 🏛️ Исследователь, как они говорят, — одна из самых престижных профессий в Китае. С этим же связано то, что я там познакомилась с большим количеством иностранных студентов. Отбоя от студентов нет, невероятно большая конкуренция! 📈 5️⃣ Я также побывала на защите степени PhD. 🎓 Защита отличалась от наших тем, что в комиссии было всего 6 человек, и большинство были из лаборатории диссертанта. Еще, что меня удивило: буквально через две недели после защиты одна из соискателей ушла в другое место на позицию постдока. Возможно, так оно и бывает, но я поразилась тому, насколько это быстро свершилось. ⏳ 6️⃣ Несмотря на академическую среду и наличие большого количества иностранных студентов, с коммуникацией на английском были небольшие сложности. 7️⃣ Чему я была невероятно рада — так это тому, что я могла открыть любую статью и прочитать её! 📚 У университета был полный доступ ко всем известным издательствам. А реактивы у них приходят за неделю! 🚀 Работай — не хочу! 😂 8️⃣ На территории университета (а он как маленький городок) больше двадцати столовых на разный вкус! 🍜🥢 Если Вы спросите, по чему я скучаю в Китае больше всего, я отвечу: Еда! 🤤 И немаловажно — это всё очень доступно по цене! За два месяца я ни разу не доела свою порцию, потому что они там огромные, и не только в университете, а везде! 😱🍚 Дописывала пост и очень захотелось сходить в китайский ресторан... 😂🥡 В общем, подводя итог, хотелось бы сказать, что мою стажировку такой потрясающей, наверно, всё-таки сделали люди. ❤️ То, какую атмосферу они создали, как поддерживали и помогали. Я настоятельно советую всем, особенно студентам и аспирантам, пользоваться такими возможностями! Стажировка определенно расширила мое мировоззрение и мышление! 🌏✨ #проПАВинетолько #китай

ПАМЯТНИКИ МОЛЕКУЛАМ Часть третья #не_химией_единой #вехи_истории #памятники_молекулам 🔸Ажурная вода (г. Мельбурн) 🔸“The PhD
+5
ПАМЯТНИКИ МОЛЕКУЛАМ Часть третья #не_химией_единой #вехи_истории #памятники_молекулам 🔸Ажурная вода (г. Мельбурн)   🔸“The PhD molecule” (ну, конечно же, кофеин! Рутгерский университет, США)   🔸Нечто, найденное на просторах интернета под названием «Cognition Enhancer» (1999; г. Санта-Фе, США; в сети пишут, что показана молекула несуществующего лекарства)   🔸Нечто фуллеренообразное (г. Энларген, thanks to Igor Alabugin)   🔸Фуллерен (г. Саки, Крым)   🔸Фуллереновая матрешка )))   🔎 Помогите нам найти локации скульптур/памятников, которые нам неизвестны!   А еще – в сети пишут про существование «Памятника витамину С и венгерской науке» - не нашли фото, вроде Будапешт, ждем помощь зала)))   Всем хороших выходных!   P.S. Про «Изваяние невидимого» можно еще найти на Биомолекуле   P.P.S. Спасибо всем, кто прислал нам фотографии и интересную информацию!

ПАМЯТНИКИ МОЛЕКУЛАМ Часть вторая #не_химией_единой #вехи_истории #памятники_молекулам Дорогие читатели и любители нашего кана
+9
ПАМЯТНИКИ МОЛЕКУЛАМ Часть вторая   #не_химией_единой #вехи_истории #памятники_молекулам   Дорогие читатели и любители нашего канала! Как и обещали в предыдущем посте, сегодня будет продолжение!🧬   📸 На фотографиях представлены: 🔸Яблочная кислота (памятник Паулю Вальдену, г. Рига). Очень прикольно изображены энантиомеры и зеркало, их разделяющее… или соединяющее?).   🔸Памятник молекуле ДНК (г. Воронеж; почитайте интересную историю – на самом деле, название памятника «Слава советской науке»)   🔸А вот реальный памятник молекуле ДНК (г. Ньюкасл)   🔸Метанол (2019; г. Губаха, Пермский край)   🔸Метан (2020; г. Новый Уренгой)   🔸Снова метан (знать бы, где)   🔸И еще раз метан (г. Энгельс, Саратовская обл.)   🔸Вода (где?!)   🔸Еще одна вода (Музей Мирового океана, г. Калининград)   🔸Два энантиомера карвона (г. Берлин) (Продолжение ниже 👇)

О памятниках молекулам! #не_химией_единой #вехи_истории #супрамолекулярная_химия_в_действии #памятники_молекулам Дорогие чита
+5
О памятниках молекулам!   #не_химией_единой #вехи_истории #супрамолекулярная_химия_в_действии #памятники_молекулам   Дорогие читатели и любители нашего канала. В последнее время мы не частно балуем вас оригинальными публикациями – оно и понятно: админы в отпуске))) Тем не менее, давно уже хотелось рассказать ОБ ЭТОМ, и отпуск нам не помеха!   🗿Все мы знаем, что бывают памятники выдающимся личностям – ученым, писателям, полководцам; бывают посвященные историческим событиям; бывают вообще абстрактные, неизвестно о чем или о ком. А вот бывают ли памятники молекулам?   🧬Оказывается, что да))) Вот, например, есть американский скульптор немецкого происхождения Julian Voss-Andreae, который специализируется на скульптурных изображениях белковых молекул. Пожалуй, самое любопытное (остальные тоже интересны) его творение это Green Fluorescent Protein (“Steel Jellyfish”, рисунок), расположенный около FridayHarbor Labs, США.   ⚽️ Или вот скульптура (или это все же малая архитектурная форма ?) молекулы фуллерена, расположенная на территории кампуса Yuquan Чжэцзянского универститета в Китае (фото сделано Вацадзе С.З. в декабре 2012 г.).   🐁 В нашей стране, пожалуй, наиболее известным является памятник мышке, которая вяжет двойную спираль ДНК (молекула? – молекула!); это замечательное произведение искусства находится около ИЦиГа СО РАН, Новосибирский академгородок.   🤪 Ну, и в столице нашей Родины, Городе-Герое Москве, тоже можно отыскать памятник молекуле, вернее, супрамолекулярному комплексу катиона калия с природным ионофором валиномицином. Расположен сей шедевр перед входом в ИБХ РАН. Примечателен этот памятник тем, что фактически является «металлическим» документом, свидетельствующим о том, что в СССР еще с середины 1950-х годов проводились исследования в той области, которая примерно через два десятка лет получила название супрамолекулярная химия.   🧬Нельзя не вспомнить также арт-объект «Модель гема крови», расположенную перед входом в Ивановский государственный химико-технологический университет.   💎Часто в поиске на интересующую нас тему выскакивает «фонтан и скульптура «Молекула фуллерена»», что сооружены в 1996 году в г. Петрозаводске. Но несмотря на то, что именно в этом году была присуждена Нобелевская премия по химии за открытие фуллерена, на наш взгляд, это произведение искусства вряд ли показывает нам именно фуллерен – и углерод шестивалентен, и углы валентные такие себе… Скорее, это что-то из области полиэдрических производных бора. Но художник так видит, мы не вмешиваемся ))) получилось, конечно же, красиво!   P.S. С удовольствием воспримем новые данные от наших читателей по другим аналогичным культурным точкам! Продолжение следует!

Repost from N/a
🔥 Дорогие друзья! Продолжается регистрация на XI Международную конференцию по физической химии краун-соединений, порфиринов
🔥 Дорогие друзья! Продолжается регистрация на XI Международную конференцию по физической химии краун-соединений, порфиринов и фталоцианинов, которая пройдет с 21 по 25 сентября 2026 года в санатории «Автотранспортник России» (п. Агой, Краснодарский край). 📆 Регистрация открыта до 31 июля 2026 года. 🔗 Зарегистрироваться можно на официальном сайте конференции: http://porphyrin.phyche.ac.ru/ Согласно официальной информации экологическая обстановка в п. Агой остается благоприятной, а инфраструктура санатория полностью готова к проведению мероприятия! Будем рады видеть вас среди участников конференции!

Молекулярные механизмы начинают собирать сами себя Представьте молекулярную «гантель»: длинная ось, через которую продето одн
Молекулярные механизмы начинают собирать сами себя Представьте молекулярную «гантель»: длинная ось, через которую продето одно или несколько колец. Такая конструкция называется ротаксаном. Кольца не связаны с осью ковалентно — они удерживаются механически, а массивные концевые группы не дают им соскользнуть. Именно эта особенность делает ротаксаны одним из самых перспективных классов соединений для создания молекулярных машин. Кольцо может перемещаться вдоль оси, переключаться между различными состояниями под действием света, изменения pH или присутствия ионов. На этой основе разрабатывают молекулярные переключатели, сенсоры, интеллектуальные материалы и системы адресной доставки лекарств. Главная проблема всегда заключалась в синтезе. Обычно сначала получают макроцикл, затем пытаются «нанизать» его на ось или собирают ось уже внутри кольца. Это требует очень точного совпадения геометрии молекул и часто сопровождается невысокими выходами. Исследователи предложили принципиально иной подход. Они использовали гибкую цепь олигоэтиленгликоля (OEG), атомы кислорода которой выступают в роли своеобразного молекулярного шаблона. За счёт сети водородных связей ось сама ориентирует строительные блоки будущего макроцикла, после чего кольцо буквально собирается вокруг неё. Обычно для сборки ротаксанов химики используют ионы металлов как временные «шаблоны»: они удерживают будущие части кольца в правильной ориентации, пока не образуется нужная структура. В новой работе эту функцию впервые выполнила сама молекулярная ось из олигоэтиленгликоля благодаря сети водородных связей. Результат впечатляет: выход ротаксанов достигает 70%, а на одной оси удалось последовательно сформировать до четырёх механически связанных колец. Рентгеноструктурный анализ показал ещё одну интересную деталь. Новые кольца располагаются не хаотично, а образуют спиральную стопку, стабилизированную сетью водородных связей и π-π-стэкингом ароматических фрагментов. Получается своеобразная самособирающаяся надмолекулярная архитектура, где каждое новое кольцо облегчает образование следующего. Эта работа демонстрирует важную тенденцию современной супрамолекулярной химии: молекулы всё чаще не просто синтезируют, а программируют на самосборку. Чем проще и надёжнее удаётся создавать подобные механически связанные структуры, тем ближе становятся реальные молекулярные устройства — от наномашин до адаптивных материалов нового поколения. Молекула здесь уже не просто вещество — это миниатюрный механизм, способный выполнять заданные функции. 📖 Nature Chemistry (2026) DOI: 10.1038/s41557-026-02188-5

#Статья_недели Тонкая химия жизни, или Нековалентные взаимодействия В 2024 году состоялись 78-е Менделеевские чтения, которые
#Статья_недели Тонкая химия жизни, или Нековалентные взаимодействия В 2024 году состоялись 78-е Менделеевские чтения, которые провел Менделеевский чтец, академик РАН Вадим Юрьевич Кукушкин. Свою лекцию он посвятил нековалентным взаимодействиям — особому типу химических связей, которые определяют важнейшие процессы в живой природе, от структуры белков до работы клеточных мембран. В этой статье Вадим Юрьевич рассказывает о нековалентных взаимодействиях читателям «Химии и жизни»: https://hij.ru/read/34321/

📸 Члены бюро профессоров РАН ОХНМ РАН на XXII Международной научно-практической конференции «Новые полимерные композиционные
📸 Члены бюро профессоров РАН ОХНМ РАН на XXII Международной научно-практической конференции «Новые полимерные композиционные материалы. Микитаевские чтения» https://npcm-conference.ru

Уважаемые коллеги! Журнал «Известия Академии наук. Серия химическая» является авторитетным научным изданием, освещающим актуальные достижения в области химической науки. По тематике конференции «Новые полимерные композиционные материалы. Микитаевские чтения» в журнале опубликован значительный массив статей, многие из которых представляют существенный интерес для исследователей и разработчиков. Следует отметить, что авторами ряда публикаций являются постоянные участники нашей конференции. Направляем список статей, который может быть полезен при ознакомлении с результатами исследований, подборе литературы и подготовке научных публикаций.

Repost from N/a
Научный авторитет, профессиональный опыт и квалификация членов комиссий обеспечили высокий научный и организационный уровень проведения защит, содержательное обсуждение представленных работ и объективную оценку результатов исследований. Работа ГЭК завершена. До встречи через год!

Repost from N/a
По завершении защит выпускных квалификационных работ хочется выразить искреннюю благодарность государственным экзаменационным
По завершении защит выпускных квалификационных работ хочется выразить искреннюю благодарность государственным экзаменационным комиссиям. В работе ГЭК приняли участие ведущие ученые научных и образовательных организаций страны , а также представители нашей кафедры: Председатель ГЭК специалистов и магистрантов - член-корреспондент РАН, д.х.н., профессор Федоров Алексей Юрьевич (ННГУ им. Лобачевского) Председатель ГЭК бакалавров - д.х.н., профессор Бутов Геннадий Михайлович (ВолПИ, филиал ВолгГТУ) Члены ГЭК: Профессор РАН, д.х.н., профессор Воскресенский Леонид Геннадьевич (РУДН) Профессор РАН, д.х.н., профессор Вацадзе Сергей Зурабович (ИОХ РАН) д.х.н., профессор Климочкин Юрий Николаевич (СамГТУ) д.х.н., профессор Ширяев Андрей Константинович (СамГТУ) д.х.н., профессор Резников Александр Николаевич (СамГТУ) к.х.н., доцент Ткаченко Илья Михайлович (СамГТУ) Секретарь ГЭК: к.х.н., доцент Ивлева Елена Александровна (СамГТУ)