en
Feedback
Первый химический

Первый химический

Open in Telegram

Главные новости из мира химии https://cheminform.ru Сетевое СМИ «Химическое информационное агентство» Свидетельство о регистрации ИА № ФС 77-89595 от 27.05.2025

Show more
Russia227 833The category is not specified
1 676
Subscribers
+224 hours
+237 days
+11130 days
Posts Archive
Вебинар «Where Breakthroughs Meet Open Science: 2026 Nobel Chemistry Roundtable» 7 октября MDPI проведёт круглый стол в формате онлайн, посвящённый открытиям, отмеченным Нобелевской премией по химии, их влиянию на современные исследования и роли открытой науки в распространении научных результатов. Участники обсудят долгосрочное влияние нобелевских открытий на развитие химии и значение междисциплинарных исследований для появления новых научных направлений. Отдельное внимание уделят открытому доступу: как доступность результатов значимых исследований может расширять их влияние, способствовать появлению новых работ и делать научные знания доступнее для следующего поколения химиков. Круглый стол состоит из двух сессий с разным составом участников: Сессия 1 — 14:00–16:00 МСК Спикеры: • Eugenia Valsami-Jones — University of Birmingham • Sotirios Baskoutas — University of Patras • Esmaiel Jabbari — University of South Carolina • Shin-ichi Yusa — University of Hyogo Сессия 2 — 16:00–18:00 МСК Спикеры: • Manoj Gupta — National University of Singapore • Pankaj Vadgama — Queen Mary University of London • Vasileios Koutsos — University of Edinburgh Участие бесплатное, на каждую сессию необходима отдельная регистрация. Приоритет при регистрации отдаётся участникам с электронной почтой академических организаций. Участники прямого эфира получат сертификаты, а зарегистрировавшимся будет доступна запись. Регистрация на первую сессию Регистрация на вторую сессию #хиа_вебинар 👍👍👍— главные новости из мира химии MAX | ВК | Дзен | Сайт

Вебинар «The Right Ruler: Navigating Reference Material Selection in Real-World Testing» Сегодня, 6 октября, Merck проведёт вебинар, посвящённый выбору стандартных образцов для аналитических испытаний в регулируемых и аккредитованных лабораториях. Спикеры разберут, как подобрать подходящий класс стандартного образца под конкретную аналитическую задачу с учётом неопределённости измерений, требований ISO/IEC 17025, принятого в России как ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, и регуляторных норм. Также рассмотрят критерии выбора, позволяющие обеспечить необходимое качество результатов без неоправданного увеличения затрат. Спикеры: • Michael Gaskins — Global Product Manager, Clinical and Forensic Reference Materials, Merck • Shailly Krishna Rajusth — Sr. Global Product Manager, Physical and Chemical Property Standards and ICP-AAS Standards, Merck Дата и время: 6 октября, 16:00–17:00 МСК Язык: английский Подробная информация и регистрация на сайте вебинара. #хиа_вебинар 👍👍👍— главные новости из мира химии MAX | ВК | Дзен | Сайт

Даймондайн — новый пористый алмаз Углерод — самый склонный к катенации элемент: он очень охотно образует прочные связи сам с
Даймондайн — новый пористый алмаз Углерод — самый склонный к катенации элемент: он очень охотно образует прочные связи сам с собой. Это свойство не только делает его ключевым строительным блоком живой материи, но и порождает богатство аллотропных модификаций. Однако, когда речь заходит о направленном синтезе заданной трёхмерной формы, химикам часто мешают побочные процессы и кинетические ограничения. Одной из гипотетических аллотропных форм углерода, которую давно предсказывали теоретически, но целых 30 лет не могли синтезировать на практике, оставался даймондайн (diamondiyne). Он представляет собой кристаллическую структуру с топологией алмаза, в которой между sp³-гибридизованными узлами вклинены дииновые мостики из четырех sp-гибридизованных атомов углерода (-C≡C-C≡C-) (рис. 1). Сложность синтеза даймондайна упиралась сразу в две фундаментальные проблемы: экстремальную нестабильность ключевого строительного блока — тетраэтинилметана, который стремительно разлагается в свободном виде, и принципиальную необратимость образования углерод-углеродных связей. Из-за этой необратимости любая ошибка при сшивке мономера — будь то случайный дефект или неправильно замкнутый цикл — лишала решетку возможности «самоисправиться», мгновенно превращая формирующийся кристалл в беспорядочный аморфный деготь. В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Angewandte Chemie, ученым наконец удалось совершить долгожданный прорыв. Обе проблемы решили с помощью каскадной реакции на границе раздела двух несмешивающихся фаз — воды и хлороформа (рис. 2). В нижнем органическом слое (CHCl₃) находился мономер с защитными триэтилсилильными группами, а в верхнем водном слое растворили CuF₂. На межфазной границе фторид-ионы (F⁻) аккуратно снимали защиту, порционно высвобождая реакционноспособный тетраэтинилметан, а катионы меди (Cu²⁺) сразу же катализировали его сшивку. Благодаря такому контролируемому процессу учёные получили прочные плёнки даймондайна. Структуру охарактеризовали с помощью передового метода микроскопии iDPC-STEM (интегрированная дифференциально-фазово-контрастная сканирующая просвечивающая электронная микроскопия). Выяснилось, что образовавшийся каркас состоит из двух взаимопроникающих решёток, асимметрично сдвинутых друг относительно друга примерно на 3 Å (рис. 3). Успешный синтез даймондайна открывает путь к направленному конструированию целого семейства новых 3D-аллотропных форм углерода, которые органично дополняют современный арсенал пористых каркасных материалов (HOF, COF, MOF). Ссылка на статью #хиа_наука 👍👍👍 — главные новости из мира химии MAX | ВК | Дзен | Сайт

Westlake закроет завод по производству ПВХ в Германии Американская химическая компания Westlake планирует закрыть производство поливинилхлорида (ПВХ) в Кёльне в первом квартале 2027 года. Мощность предприятия составляет около 165 тыс. тонн ПВХ в год. Компания объясняет решение длительным спадом на европейском рынке винилов: спрос остаётся слабым, затраты на энергию — высокими, а давление со стороны импортной продукции усиливается. По оценке Westlake, расходы, связанные с закрытием предприятия, составят около $205 млн. Решение затронет примерно 120 сотрудников. После остановки площадки компания продолжит поставлять ПВХ европейским потребителям с других своих предприятий. Westlake производит в Европе ПВХ и другую продукцию виниловой цепочки, включая хлор и каустическую соду. Закрытие завода в Кёльне продолжает серию сокращений европейских химических мощностей. В сентябре INEOS также объявила о консервации трёх производств в британском Халле, назвав среди причин высокую стоимость энергии и конкуренцию с импортной продукцией. #хиа_промышленность 👍👍👍— главные новости из мира химии MAX | ВК | Дзен | Сайт

Новый метод ЯМР упрощает анализ фтор- и фосфорсодержащих соединений Исследователи разработали метод ЯМР сверхвысокого разрешения для ядер ¹⁹F и ³¹P, позволяющий лучше разделять перекрывающиеся сигналы в сложных смесях. Метод основан на подходе pure shift и предназначен для случаев, когда большое количество перекрывающихся мультиплетов затрудняет интерпретацию спектра. Результаты опубликованы в Communications Chemistry. Одна из причин усложнения ЯМР-спектров — скалярные спин-спиновые взаимодействия между ядрами. Например, взаимодействия ¹⁹F–¹⁹F приводят к расщеплению резонансных сигналов и формированию мультиплетов. Для установления структуры соединения такая информация полезна, однако при анализе сложных смесей мультиплеты могут перекрываться и затруднять идентификацию отдельных компонентов. Подход pure shift позволяет подавить в наблюдаемом спектре расщепление, обусловленное гомоядерными скалярными взаимодействиями. В результате мультиплетная структура сигналов существенно упрощается, спектр становится менее перегруженным, а близко расположенные сигналы легче различить. При этом часть информации о спин-спиновых взаимодействиях, доступной из обычного ЯМР-спектра, теряется. Сам подход pure shift не новый, однако его применение к ¹⁹F и ³¹P ЯМР ограничивалось широкими диапазонами химических сдвигов этих ядер. Полосы частот существующих методов было недостаточно, чтобы эффективно подавлять взаимодействия во всём необходимом спектральном диапазоне. Авторы предложили ультраширокополосный вариант эксперимента, рассчитанный на работу с такими ядрами. Метод продемонстрировали на смеси перфторалкильных кислот и смеси функционализированных гептафосфанов. В обоих случаях pure shift-спектры позволили лучше разделить сигналы, перекрывающиеся в обычных спектрах. Метод не требует специализированного ЯМР-спектрометра: он реализуется с помощью новой импульсной последовательности, которую, по словам авторов, можно относительно просто настроить на стандартном ЯМР-оборудовании. #хиа_наука 👍👍👍— главные новости из мира химии MAX | ВК | Дзен | Сайт

Искусственный интеллект в подготовке научных статей В журнале «Успехи химии» опубликован обзор «Искусственный интеллект в подготовке научных статей», посвященный вопросам применения ИИ при подготовке текста, включая языковое редактирование, перевод, стилистическую правку, структурирование рукописи, подготовку черновиков аннотаций и списков ключевых слов, формулирование вариантов заголовков, первичную подготовку обзора литературы, сопоставление оформления статьи требованиям журналов и др. В рамках обзора, авторами которого стали главные редакторы и члены редколлегий ряда ведущих российских химических журналов, обсуждается, как генеративный ИИ уже сейчас используется при подготовке статей, где он действительно может быть полезен и какие риски возникают при его применении, а также даны соответствующие практические рекомендации. Особый интерес представляет формат обзора, который представляет собой точку зрения обширного круга ведущих учёных-химиков на быстро меняющиеся публикационные практики. Текст статьи размещен в открытом доступе. S.M.Aldoshin, V.P.Ananikov, I.P.Beletskaya, A.A.Berlin, L.B.Boinovich, V.I.Bukhtiyarov, A.A.Voshkin, Yu.G.Gorbunova, K.V.Grigorovich, U.M.Dzhemilev, M.P.Egorov, I.L.Eremenko, V.K.Ivanov, S.N.Kalmykov, V.P.Kolotov, A.L.Maximov, A.M.Muzafarov, B.F.Myasoedov, O.G.Sinyashin, K.A.Solntsev, A.R.Khokhlov, A.Yu.Tsivadze, A.A.Yaroslavov, A.B.Yaroslavtsev, "Artificial Intelligence in the Preparation of Scientific Articles", Russ. Chem. Rev., 2026, 95, RCR5247. https://doi.org/10.59761/RCR5247 #хиа_наука 👍👍👍— главные новости из мира химии MAX | ВК | Дзен | Сайт

Вебинар, посвящённый химии белков и пептидов 2 октября Royal Society of Chemistry проведёт вебинар серии Protein and Peptide Science. Две лекции будут посвящены супрамолекулярным системам для взаимодействия с биологическими мембранами и хемоэнзиматическим методам модификации белков. Спикеры: • Javier Montenegro — профессор University of Santiago de Compostela. Расскажет о применении динамической супрамолекулярной химии для управления транспортом через мембраны и создания биомиметических систем. В основе подхода — использование слабых нековалентных взаимодействий для контроля формы, организации и функций биомолекул. • Louis Luk — Cardiff University. Представит методы хемоэнзиматической инженерии белков с использованием пептидных аспарагиниллигаз (PALs). Эти ферменты позволяют образовывать пептидные связи в мягких водных условиях и могут использоваться для поздней модификации белков. В частности, будет представлен подход cut–insert–ligate для изменения основной цепи белка. Дата и время: 2 октября, 15:00–16:00 МСК. Участие бесплатное, необходима регистрация. #хиа_вебинар 👍👍👍— главные новости из мира химии MAX | ВК | Дзен | Сайт

«Прикладная оптика-2026» 15–16 декабря 2026 г. в Санкт-Петербурге на базе АО «НПО ГОИ им. С. И. Вавилова» будет проведена XVII Международная конференция «Прикладная оптика-2026». Основные направления: • вычислительная оптика, оптические системы и голография • оптические материалы и технологии • волоконная оптика • оптико-электронные приборы • метрология и стенды • нано- и биотехнологии в оптике • лазерная техника • нейроиконика (форма и цвет) • применение искусственного интеллекта (ИИ) в оптике Ключевые даты: • до 16 октября — приём тезисов • до 4 декабря — приём оргвзносов • 15–16 декабря — работа конференции Организационный взнос: • студенты, аспиранты и слушатели — 2 000 ₽ • остальные участники — 4 000 ₽ Подробная информация о мероприятии, форма регистрации, шаблон тезисов и контакты организаторов опубликованы на сайте конференции #хиа_конференция 👍👍👍— главные новости из мира химии MAX | ВК | Дзен | Сайт

Платину растворили в системе HCl–H₂O₂ без нитратных окислителей Учёные Сибирского федерального университета и Института химии и химической технологии СО РАН предложили автоклавный способ перевода металлической платины в раствор с использованием соляной кислоты и перекиси водорода. В перспективе метод может применяться при переработке вторичного платиносодержащего сырья. Чтобы перевести металлическую платину в раствор, её необходимо окислить. В предложенной системе эту функцию выполняет перекись водорода. В солянокислой среде она приводит к образованию молекулярного хлора Cl₂, который окисляет платину, после чего металл переходит в раствор в форме хлоридных комплексов. Основной формой платины в полученных растворах был гексахлороплатинат(IV)-ион [PtCl₆]²⁻. Процесс проводят в герметичном автоклаве при повышенной температуре. Образующийся хлор остаётся внутри реакционной системы и расходуется в ходе растворения платины. Это позволяет отказаться от нитратных окислителей и избежать токсичных газообразных отходов, характерных для традиционных нитратно-хлоридных методов. Авторы исследовали порошки металлической платины с размером частиц около 1 мкм, а также 35 и 72 нм в диапазоне температур 50–160 °C. На скорость растворения существенно влияла концентрация соляной кислоты. При подобранных условиях степень извлечения платины достигала 98%. В работе метод испытывали на порошках металлической платины, а переработку вторичного платиносодержащего сырья авторы рассматривают как одно из перспективных применений. Кроме того, метод может использоваться для аналитической пробоподготовки и получения платиносодержащих прекурсоров. Источник: Красноярский научный центр СО РАН / СФУ. #хиа_наука 👍👍👍— главные новости из мира химии MAX | ВК | Дзен | Сайт

Who Will Win the #ChemNobel? Predicting the 2026 Nobel Laureate(s) in Chemistry 1 октября American Chemical Society (ACS) совместно с Chemical & Engineering News проведёт вебинар, посвящённый возможным лауреатам Нобелевской премии по химии 2026 года. Эксперты обсудят учёных и направления исследований, которые могут рассматриваться в контексте будущих наград. Отдельно участники поговорят о крупных идеях и достижениях современной химии, которые пока не были отмечены Нобелевской премией, вспомнят предыдущие награды и обсудят, может ли развитие искусственного интеллекта когда-нибудь стать основанием для присуждения Нобелевской премии. Спикеры: • Ross King — профессор химической инженерии и биотехнологии, University of Cambridge • Amy Prieto — профессор химии, Colorado State University • Chaochao Dun — Adjunct Assistant Professor of Research, University at Buffalo (SUNY) • Laura Howes — исполнительный редактор и научный журналист Chemical & Engineering News Дата и время: 1 октября, 21:00–22:00 МСК. Участие бесплатное, необходима регистрация. Слайды после вебинара опубликованы не будут. #хиа_вебинар 👍👍👍— главные новости из мира химии MAX | ВК | Дзен | Сайт

Синтез высокоэффективных сенсоров без органических растворителей Многие слышали про концепцию «ключ-замок» в молекулярной био
Синтез высокоэффективных сенсоров без органических растворителей Многие слышали про концепцию «ключ-замок» в молекулярной биологии. В рамках неё эффективное соединение молекул происходит при их полном пространственном соответствии: они подходят друг к другу, как ключ к замку. Но можно ли использовать подобный подход для создания искусственных сенсоров на небольшие органические молекулы? Да, этот подход активно применяется на практике, а получаемые материалы называют молекулярно-импринтированными полимерами (MIP). MIP — это сшитая полимерная матрица (по сути, «умный» пластик). В процессе синтеза полимер застывает вокруг молекулы-шаблона (например, аминокислоты), а затем этот шаблон из матрицы вымывают. На выходе мы получаем полимер, в котором остаются полости-«слепки», идеально подходящие под форму и химическую природу целевой молекулы. Эффективность такой «памяти» измеряют с помощью фактора импринтинга (IF) — он показывает, во сколько раз MIP связывает целевое вещество лучше, чем такой же полимер, но сделанный без шаблона (NIP). Всё звучит идеально, но есть проблема: вымыть молекулы-шаблоны из глубоких пор MIP крайне сложно. Обычно для этого приходится использовать огромное количество токсичных органических растворителей, что неэкологично и часто разрушает сами точечные полости. Эту проблему красиво решили авторы свежей работы в ACS Applied Polymer Materials. В качестве «зелёной» альтернативы растворителям они использовали сверхкритический CO₂ — флюид (scCO₂), сочетающий высокую проникающую способность газа и растворяющую способность жидкости. При сбросе давления он просто испаряется, оставляя чистый, сухой и готовый к работе сенсор (рис. 1). Однако обсуждаемая статья примечательна не только использованием флюида, но и необычным функциональным мономером — металлокомплексом бериллия с куркумином (рис. 2). Полученный MIP — не результат огромного числа слепых экспериментов. Состав смеси был предварительно рассчитан с помощью метода молекулярной динамики (MD), адаптированного под среду scCO₂ при 60 °C и 300 бар. Моделирование показало, что добавить небольшое количество этанола в качестве сорастворителя принципиально важно для эффективного связывания; подобрать такую точную рецептуру без расчётов было бы крайне трудно. Полученный полимер показал внушительный фактор импринтинга: IF = 11,6. Подобная комбинация молекулярной динамики и нестандартных сред приближает нас к воплощению идей «зелёной» химии в жизнь. Ссылка на статью #хиа_наука 👍👍👍 — главные новости из мира химии MAX | ВК | Дзен | Сайт

СИБУР начал пусконаладку нового производства полипропилена в Тобольске На «ЗапСибНефтехиме» в Тобольске начались пусконаладочные работы основного оборудования нового производства полипропилена ДГП-2. Готовность проекта достигла 92%, ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на 2027 год. Мощность нового производства составит около 570 тыс. тонн полипропилена в год — это одна из крупнейших единичных мощностей в мире. На комплексе планируется выпускать в том числе 15 новых марок полипропилена, которые ранее в России не производились. Материалы предназначены для медицины, строительства, автомобилестроения, упаковки и производства потребительских товаров. Сейчас на площадке загружают катализаторы и адсорбенты, испытывают динамическое оборудование и готовят пробный запуск паровых турбин компрессорных установок. После ввода ДГП-2 совокупная мощность «ЗапСибНефтехима» по базовым полимерам достигнет 3,3 млн тонн в год. #хиа_промышленность 👍👍👍— главные новости из мира химии MAX | ВК | Дзен | Сайт

Вебинар «Smart Nanomaterials for Biomedical Innovation: From Immunotherapy to Regenerative Medicine» 1 октября журнал Nanomaterials (MDPI) проведёт вебинар, посвящённый применению функциональных наноматериалов в биомедицине. Участники обсудят разработки на стыке нанотехнологий, регенеративной медицины, иммунотерапии и биоинженерии. В программе: • создание нанокомпозитов с использованием подходов «зелёной» химии • применение наночастиц в иммунотерапии • разработка пьезоэлектрических каркасов для регенерации нервной ткани Дата и время: 1 октября, 16:00 МСК. Участие бесплатное, необходима регистрация. Участники прямого эфира смогут получить сертификат. Запись вебинара будет доступна позднее зарегистрированным участникам. #хиа_вебинар 👍👍👍— главные новости из мира химии MAX | ВК | Дзен | Сайт

«Полимерум 2026» С 5 по 7 октября 2026 г. в Москве будет проведён III научно-производственный форум «Полимерум 2026». Мероприятие состоится в РХТУ им. Д.И. Менделеева и объединит представителей науки, полимерной промышленности, бизнеса и государственных структур. Ключевые темы форума: • состояние и перспективы полимерной отрасли • нацпроекты и разработка стратегии развития • господдержка полимерной отрасли • новые технологии, материалы и применения • технологический суверенитет • сырьё: ценообразование, импортозамещение, новые решения • кадры: дефицит, подготовка и новые компетенции • РОП, рециклинг, регуляторика и перспективы Среди участников программы — представители Минпромторга России, Российского союза химиков, РХТУ им. Д.И. Менделеева, НИЦ «Курчатовский институт», ИНХС РАН, СИБУРа, Группы ПОЛИПЛАСТИК и других организаций. Помимо деловой программы запланированы экономическая игра, нетворкинг и экскурсии. Участие: для студентов бакалавриата, магистратуры и специалитета — бесплатное. Количество льготных мест ограничено. Информацию о доступных местах можно уточнить в организационном комитете форума. Регистрация и подробная программа — на сайте «Полимерума». #хиа_конференция 👍👍👍— главные новости из мира химии MAX | ВК | Дзен | Сайт

Вебинар «Adaptive Chemistry Team: Accelerating Early Oncology Discovery Programs» 29 сентября Process Chemistry & Technology Group (RSC) проведёт вебинар о синтезе малых молекул на ранних стадиях разработки противоопухолевых препаратов. На примере Adaptive Chemistry Team (ACT) компании AstraZeneca рассмотрят, как организовать синтетическую работу со структурно сложными молекулами в условиях сжатых сроков исследований. Отдельно обсудят подходы к оптимизации синтетических маршрутов, применение HTE и биокатализа, а также подготовку синтеза к последующему масштабированию. Спикер: • Liam McLean — AstraZeneca, Великобритания. Дата и время: 29 сентября, 16:00 МСК. Участие бесплатное, необходима регистрация. #хиа_вебинар 👍👍👍— главные новости из мира химии MAX | ВК | Дзен | Сайт

США обсуждают возобновление крупных закупок белорусского калия США ведут переговоры о закупках калийных удобрений из Беларуси. Дональд Трамп заявил, что стороны работают над соглашением, которое позволит поставлять белорусский калий на американский рынок по цене ниже канадского. Александр Лукашенко также подтвердил возобновление поставок в США. Переговоры стали возможны после снятия американских санкций с белорусского калийного сектора. Возвращение одного из крупнейших мировых производителей на рынок США может усилить конкуренцию с канадскими поставщиками и повлиять на цены и структуру торговли калийными удобрениями. Пока окончательное соглашение о крупных поставках не заключено — стороны продолжают переговоры. #хиа_промышленность 👍👍👍— главные новости из мира химии MAX | ВК | Дзен | Сайт

Получение аммиака: альтернатива процессу Габера-Боша Получение аммиака из азота воздуха — фундаментальная задача химической п
Получение аммиака: альтернатива процессу Габера-Боша Получение аммиака из азота воздуха — фундаментальная задача химической промышленности. Традиционный процесс Габера-Боша требует колоссальных затрат энергии, высоких температур и давлений. В качестве экологичной альтернативы уже много лет рассматривают электрохимическое восстановление азота (NRR) в мягких условиях. Этот процесс проводится на поверхности таких металлов, как Ru, Au или Pt, то есть металлов-катализаторов гидрирования. Вследствие этого на пути к эффективному электрокаталитическому синтезу NH₃ стоит серьёзная проблема — конкурирующая реакция выделения водорода (HER). В большинстве систем протоны гораздо охотнее восстанавливаются до газообразного H₂, чем связываются с инертной молекулой N₂, из-за чего селективность и Фарадеевская эффективность процесса оказываются крайне низкими. Подход к решению именно этой проблемы предложили исследователи из Южной Кореи и Канады. В работе, опубликованной в JACS, учёные предлагают подавлять HER с помощью добавления в реакционную среду объёмных (стерически затрудненных) доноров протонов — например, замещённых пиридинов или аминов (рис. 1). Дело в том, что стадия Фольмера в реакции HER (подход донора вплотную к катализатору для передачи протона на металл) крайне чувствительна к размерам молекулы. Увеличение пространственного объёма донора создаёт высокие стерические помехи и резко повышает энергетический барьер HER (* → *H), так как протон мал и переносится непосредственно на поверхность металла (рис. 2). В то же время перенос протона на уже адсорбированную молекулу азота (*N₂ → *N₂H) практически не зависит от объёма донора, так как N₂ «выступает» над поверхностью (рис. 3). Интересно отметить, что авторы доказали с помощью расчётов и молекулярной динамики: определяющим фактором блокирования HER является именно стерическая нагруженность донора, а не эффекты его сольватации в растворителе. Современная химия всё ближе подходит к созданию экологичного аналога процесса Габера-Боша. Возможно, уже скоро мы сможем эффективно связывать атмосферный азот на более простом и компактном оборудовании. Ссылка на статью #хиа_наука 👍👍👍 — главные новости из мира химии MAX | ВК | Дзен | Сайт

Молодость в баночке: роль NAD+ в антивозрастной косметике В последнее время загадочная аббревиатура NAD+ всё чаще появляется
Молодость в баночке: роль NAD+ в антивозрастной косметике В последнее время загадочная аббревиатура NAD+ всё чаще появляется в антивозрастных косметических средствах. Интерес к этой молекуле возник не случайно, ведь NAD+ играет важную роль в функционировании клеток. NAD+ — это окисленная форма никотинамидадениндинуклеотида и важный клеточный кофермент. Вместе с NADH он участвует в окислительно-восстановительных реакциях, энергетическом обмене и работе митохондрий. Кроме того, NAD+ необходим для работы ферментов, связанных с восстановлением ДНК, регуляцией метаболизма и клеточного ответа на стресс. С возрастом метаболизм меняется, что приводит к снижению содержания NAD+ в клетках, в том числе в коже человека. Наличие NAD+ в коже особенно важно при воздействии УФ-излучения. Повреждение ДНК активирует фермент PARP, который участвует в её восстановлении и при этом расходует NAD+. В частности, было показано, что UVA- и UVB-излучение приводят к снижению уровня NAD+ в культуре человеческих кератиноцитов. Поэтому добавление NAD+  в уходовые средства рассматривается как один из потенциальных механизмов защиты кожи от фотостарения.  В моделях УФ-индуцированного и естественного клеточного старения на человеческих фибробластах было выявлено, что введение NAD+ приводит к уменьшению признаков старения клеток и увеличению продолжительности их жизни. Авторы связали этот эффект с улучшением функции митохондрий, активацией аутофагии и сиртуинов.  Но у данной чудо-молекулы есть существенный недостаток: она химически нестабильна, а поступление NAD+ в глубокие слои кожи существенно затруднено. В одном из исследований мазей с NAD+ было показано, что почти 30% вещества разрушается за три месяца хранения при комнатной температуре и около 80% — за десять месяцев. В результате хранения при 5°C такой деградации не наблюдали. Поэтому на данный момент в косметических средствах чаще используют предшественников NAD+, из которых клетки могут синтезировать его самостоятельно — никотинамидмононуклеотид и ниацинамид. Именно они чаще всего применяются в современной косметике. #хиа_химия_красоты 👍👍👍— главные новости из мира химии MAX | ВК | Дзен | Сайт