Лаборатория ВОС
رفتن به کانال در Telegram
Лаборатория высокоорганизованных сред ИОФХ им. А.Е. Арбузова - обособленного структурного подразделения ФИЦ КазНЦ РАН https://iopc.ru/struktura-instituta/podrazdeleniya/nauchnye-podrazdeleniya/vos/
نمایش بیشتر1 724
مشترکین
اطلاعاتی وجود ندارد24 ساعت
اطلاعاتی وجود ندارد7 روز
-1130 روز
آرشیو پست ها
1 724
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
1 724
Repost from Vatsadze Lab
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!
1 724
Продолжение
Zhang, H. Nickel-Catalyzed Direct Arylation by C–H/C–O Cleavage with Phenol
Soliman, H.A., Abdelghany, A.M. & Khatab, T.K. Phosphor-Based Catalysis for One-Pot Synthesis of Heterocycles: SrAl2O4:Er-Mediated Route to Anti-HIV Candidates
Chen, Y., Xu, Y. & Li, J. Study on the Structure-Property Relationship between Novel Ring Sequence Index and the Performance of Azotriazole Compounds
Yu, Z., Yang, M., Cao, X. et al. MOF-Derived FeCo-NC Nanozyme for Colorimetric Sensing of Ascorbic Acid
Li, S., Zhang, S., Li, P. et al. Ionic Liquid Electrolytes for Anode-Free Lithium-ion Batteries (A Review)
Huang, S., Da, Y., Ji, J. et al. Molecular Dynamics Study of the Differences in Structure and Properties of Mg–Al Metallic Glass Induced by Cooling Rates
Zhou, Y., Sheng, Y., Wang, Z. et al. Design, Synthesis, Biological Evaluation of Novel Substituted Benzoxazole-Schiff Base Derivatives as Antibacterial Agents
Madhuri, P., Boodida, S. Economically Feasible Multicomponent Construction of Diverse 2-Amino-alkoxypyridine-3,5-dicarbonitriles Using [BMIM]OH as a Catalyst and Their Docking Studies
Zuo, Y., Xie, H., Yuan, C. et al. Brominated [15]Dehydrobenzoannulenes: Synthesis, Properties, and Applications
Liu, H., Nie, G., Cao, J. et al. Non-Fused Nonfullerene Acceptors Based on Macrocyclic Sidechain Substituted Benzene Core for Efficient Organic Solar Cells
Dikusar, E.A., Sinyutich, J.V., Margun, E.N. et al. Synthesis of Substituted N1-[4-(Pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]phenylene-1,3-diamines and 4,5-Dichloroisothiazole-3-carboxylic Acid Derivatives Connected by Arylimino Linkers
Lisovenko, N.Y., Kozlova, E.P., Balandina, S.Y. et al. Synthesis and Evaluation of Antimicrobial Activity of Copper(II) Complexes of 1-Substituted 4,4,4-Trifluorobutane-1,3-diones
Topuzyan, V.O., Agababyan, A.G., Makichyan, A.T. et al. 5-Arylidene-3,5-dihydro-4H-imidazol-4-ones: Synthesis Using Organosilicon Reagents and Anticholinesterase Activity (A Review)
Krishnamoorthy, A., Devadoss, I., Muthaiah, V.M.R. et al. Synergistic Effects of Copper and Tin Doping in ZnS Quantum Dots: A Comprehensive Study of Optical, Electrochemical, and Antibacterial Properties
Usta, T., Çelik, F., Güler, H.İ. et al. Novel Bis-Sulfonate Schiff Base Derivatives as Dual AChE Inhibitors and Antimicrobial Agents: Synthesis and Molecular Docking Studies
Han, J.X., Chang, H., Zhang, C.C. et al. Synergy of Sulfur Vacancies and SnS2/SnO2 Heterojunction for Highly Efficient Photocatalysis
Sharma, A., Saraswat, A. Ferrocene-Based Hybrids as Anticancer Agents: Recent Advances and Structure–Activity Insights
Kagilev, A.A., Gafurov, Z.N., Morozov, V.I. et al. Binuclear Nickel(II) Complex with a Bridging 2,2′-Bibenzimidazole Ligand for Carbon Dioxide Electroreduction
Shatirova, M.I., Sheydaeva, S.K., Mammadova, G.M. et al. Synthesis and Some Reactions of Methyl 4-{6-Alkyl-4-methyl-3-oxo-1H-pyrrolo[3,4-c]pyridin-2(3H)-yl}benzoates
Baten’kin, M.A., Zakharina, M.Y., Anisimova, N.D. et al. Application of Rare Earth Metal Cations for Crosslinking Alginate Hydrogels for Biomedical Purposes
Kukushkin, М., Petrova, J., Grishin, Y. et al. DBU as a Nucleophilic Agent in the Reactions with Nitrile Imines
Pilipenko, I.A., Ozerova, O.Y., Demidov, O.P. et al. 2-Nitro-3-(trichloromethyl)-2,3-dihydronaphtho[2,3-b/1,2-b]furan-4,9/4,5-dione: Synthesis and Structure
Pevzner, L.M., Petrov, M.L. & Stepakov, A.V. {2-[5-(Adamantan-1-yl)furanyl]-2-(diethoxyphosphoryl)ethen-1-yl}ketones in Reactions with Hydrazine, Its Derivatives, and Hydroxylamine
Karimullin, K.N., Mirgazieva, E.R., Klimovitskii, A.E. et al. Peculiarities of Gel Formation Based on Cyclic Dipeptides
Kuryashov, D.A., Ismagilov, I.F., Bashkirtseva, N.Y. et al. Evaluation of Rheological Behavior and Microstructure of Sodium N-Methyl-N-oleyl Taurate Worm-Like Micelles in Aqueous Salt Solution.
1 724
На платформе Springer вышел 7 выпуск (96 Том) Russian Journal of General Chemistry
С содержанием ознакомиться ниже 👇
Kulentsan, A.L., Marchuk, N.A., Bashkinov, M.Y. et al. Pollutant Emissions in Ivanovo Oblast
Egorov, E.N., Kol’tsov, N.I. Study of the Effect of Diatomites on the Properties of Vulcanized Rubber Based on General-Purpose and Special-Purpose Rubbers
Matyushkina, Y.I., Shabarin, A.A. Extraction of Zinc Halide and Thiocyanate Complexes by Organic Solutions of Quaternary Ammonium Salts
Dmitrieva, E.D., Oskin, P.V. & Kovaleva, A.A. Determination of the Colloidal Properties of Humic Acids
Severgina, E.S., Kravchuk, D.A., Kamanova, T.A. et al. Catalytic Oxidation of Phenol in Aqueous Solutions on Fe-ZSM-5
Severgina, E.S., Smirnova, O.P., Rumyantsev, R.N. et al. Thermoanalytical Study of the Effect of Microwave Activation on the Crystallization Mechanism of ZSM-5 Zeolite
Bratkov, I.V., Ershova, T.V., Balmasov, A.V. et al. Influence of Graphene Oxide Nanoparticles on the Electrodeposition of a Tin–Bismuth Alloy
Kuranova, N.N., Usacheva, T.R., Gushchina, A.S. et al. Thermodynamic and Structural Parameters of Protolithic Equilibria of 1-Aza-18-crown-6 in Water–Ethanol and Water–Dimethyl Sulfoxide Solvents
Suthar, D., Sharma, V. & Vaishnav, H. Modeling of High Efficiency CdTe Solar Cells with MgZnO as Window Layer by Using SCAPS-1D Simulation Approach
Bougherra, H., Berradj, O., Amraoui, N.E. et al. Erratum to: Synthesis, Experimental and Theoretical (DFT) Characterization, Electrochemical Behavior, Antioxidant Evaluation, and Molecular Docking of New Ternary Ni(II) Complexes of Dimethylglyoxime and Some Amino Acids
Mavlankar, G.R., Baikar, P.P., Chavan, A.K. et al. Synthesis of Nanocellulose and Its Esterification with Quinic Acid for Antibacterial Film Formation
Nezamutdinova, K.R., Kudryashova, P.S., Tkachenko, I.M. et al. Synthesis and Some Properties of 4-Оxohomocamphor
Zhou, J., Zhao, H., Turgunov, D. et al. Synthesis and Cellular Activity Evaluation of Tricyclic Pyrazolo[4,3-d]pyrimidinones
Matveeva, V.I., Zalaltdinova, A.V., Sadykova, Y.M. et al. Synthesis and Structure of New Iodine-Containing Derivatives of 2-Hydroxybenzo[e][1,2]oxaphosphinine-2-oxide
Song, JY., Gao, JH. & Xia, YT. Bioactivity Evaluation of Phosphine Oxide-Functionalized Cross-Coupled Triene Derivatives: Antimicrobial, Insecticidal, and Herbicidal Properties
Podurets, A., Agapov, I., Markarian, A. et al. Al- and Fe-doped SnO2 Photocatalytic Nanoparticles for Light-Driven Photoelectrochemical Response to Ascorbic Acid
Zaki, Y.H., Mokbel, W.A., Hosny, M.A. et al. Exploring Isoindoline-1,3-dione Derivatives: Synthesis, Anticancer, and Antimicrobial Evaluation
Patel, S.A. In Silico ADME Assessment and Antimicrobial Evaluation of 1,3,4-Oxadiazole Thioacetamide Derivative
Touafek, O., Touafek, N. & Hattab, M.E. Eco-Friendly Reduction of Graphene Oxide via Satureja calamintha L. Butanolic Fraction: Structural Characterization and Antioxidant Functionality
Ribouh, N., Boutaleb, Y., Kaddeche, C.E.A. et al. Density Functional Theory and Molecular Dynamics Study of Organic Additives for Electrodeposited Zn-Ni Alloys
Gawande, M.J., Auti, M.B., Halikar, N.K. et al. Synthesis and Molecular Docking of Fused Thiazolo[3,2-a]pyrimidine Carbonitrile Analogues as Antimicrobial Agents
Qiu, L., Zhang, C., Hu, Y. et al. Study on the Accelerating Effect of Anodic Treatment on Electroless Nickel Plating Process
Yotova, T., Yankova, R. First Report on a Novel Mixed Hydrogen Selenite–Selenite of Cobalt: Crystal Structure, Spectral Features and Thermal Behavior
Bağlan, M., Gören, K., Kotan, G. et al. Synthesis, Desing, Characterizations, Antimicrobial and Antioxidant Activity of New 1-(Morpholin-4-ylmethyl)-3-R-4-(3-hydroxy-4-methoxybenzylideneamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones
1 724
Продолжение
Zhang, H. Nickel-Catalyzed Direct Arylation by C–H/C–O Cleavage with Phenol
Soliman, H.A., Abdelghany, A.M. & Khatab, T.K. Phosphor-Based Catalysis for One-Pot Synthesis of Heterocycles: SrAl2O4:Er-Mediated Route to Anti-HIV Candidates
Chen, Y., Xu, Y. & Li, J. Study on the Structure-Property Relationship between Novel Ring Sequence Index and the Performance of Azotriazole Compounds
Yu, Z., Yang, M., Cao, X. et al. MOF-Derived FeCo-NC Nanozyme for Colorimetric Sensing of Ascorbic Acid
Li, S., Zhang, S., Li, P. et al. Ionic Liquid Electrolytes for Anode-Free Lithium-ion Batteries (A Review)
Huang, S., Da, Y., Ji, J. et al. Molecular Dynamics Study of the Differences in Structure and Properties of Mg–Al Metallic Glass Induced by Cooling Rates
Zhou, Y., Sheng, Y., Wang, Z. et al. Design, Synthesis, Biological Evaluation of Novel Substituted Benzoxazole-Schiff Base Derivatives as Antibacterial Agents
Madhuri, P., Boodida, S. Economically Feasible Multicomponent Construction of Diverse 2-Amino-alkoxypyridine-3,5-dicarbonitriles Using [BMIM]OH as a Catalyst and Their Docking Studies
Zuo, Y., Xie, H., Yuan, C. et al. Brominated [15]Dehydrobenzoannulenes: Synthesis, Properties, and Applications
Liu, H., Nie, G., Cao, J. et al. Non-Fused Nonfullerene Acceptors Based on Macrocyclic Sidechain Substituted Benzene Core for Efficient Organic Solar Cells
Dikusar, E.A., Sinyutich, J.V., Margun, E.N. et al. Synthesis of Substituted N1-[4-(Pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]phenylene-1,3-diamines and 4,5-Dichloroisothiazole-3-carboxylic Acid Derivatives Connected by Arylimino Linkers
Lisovenko, N.Y., Kozlova, E.P., Balandina, S.Y. et al. Synthesis and Evaluation of Antimicrobial Activity of Copper(II) Complexes of 1-Substituted 4,4,4-Trifluorobutane-1,3-diones
Topuzyan, V.O., Agababyan, A.G., Makichyan, A.T. et al. 5-Arylidene-3,5-dihydro-4H-imidazol-4-ones: Synthesis Using Organosilicon Reagents and Anticholinesterase Activity (A Review)
Krishnamoorthy, A., Devadoss, I., Muthaiah, V.M.R. et al. Synergistic Effects of Copper and Tin Doping in ZnS Quantum Dots: A Comprehensive Study of Optical, Electrochemical, and Antibacterial Properties
Usta, T., Çelik, F., Güler, H.İ. et al. Novel Bis-Sulfonate Schiff Base Derivatives as Dual AChE Inhibitors and Antimicrobial Agents: Synthesis and Molecular Docking Studies
Han, J.X., Chang, H., Zhang, C.C. et al. Synergy of Sulfur Vacancies and SnS2/SnO2 Heterojunction for Highly Efficient Photocatalysis
Sharma, A., Saraswat, A. Ferrocene-Based Hybrids as Anticancer Agents: Recent Advances and Structure–Activity Insights
Kagilev, A.A., Gafurov, Z.N., Morozov, V.I. et al. Binuclear Nickel(II) Complex with a Bridging 2,2′-Bibenzimidazole Ligand for Carbon Dioxide Electroreduction
Shatirova, M.I., Sheydaeva, S.K., Mammadova, G.M. et al. Synthesis and Some Reactions of Methyl 4-{6-Alkyl-4-methyl-3-oxo-1H-pyrrolo[3,4-c]pyridin-2(3H)-yl}benzoates
Baten’kin, M.A., Zakharina, M.Y., Anisimova, N.D. et al. Application of Rare Earth Metal Cations for Crosslinking Alginate Hydrogels for Biomedical Purposes
Kukushkin, М., Petrova, J., Grishin, Y. et al. DBU as a Nucleophilic Agent in the Reactions with Nitrile Imines
Pilipenko, I.A., Ozerova, O.Y., Demidov, O.P. et al. 2-Nitro-3-(trichloromethyl)-2,3-dihydronaphtho[2,3-b/1,2-b]furan-4,9/4,5-dione: Synthesis and Structure
Pevzner, L.M., Petrov, M.L. & Stepakov, A.V. {2-[5-(Adamantan-1-yl)furanyl]-2-(diethoxyphosphoryl)ethen-1-yl}ketones in Reactions with Hydrazine, Its Derivatives, and Hydroxylamine
Karimullin, K.N., Mirgazieva, E.R., Klimovitskii, A.E. et al. Peculiarities of Gel Formation Based on Cyclic Dipeptides
Kuryashov, D.A., Ismagilov, I.F., Bashkirtseva, N.Y. et al. Evaluation of Rheological Behavior and Microstructure of Sodium N-Methyl-N-oleyl Taurate Worm-Like Micelles in Aqueous Salt Solution.
1 724
🔥 Дорогие друзья, мы хотим сообщить Вам, что продолжается регистрация на XI Международную конференцию по физической химии краун-соединений, порфиринов и фталоцианинов, проведение которой запланировано с 21 по 25 сентября 2026 года в санатории Автотранспортник России, п. Агой, Краснодарского края.
🔗 Ссылка для регистрации http://porphyrin.phyche.ac.ru/
#конференции #нашатема
Наш канал в МАХ
1 724
🧬 Продолжаем нашу мини-серию о ГМО. Мы уже говорили о микроорганизмах и о мышах, а сегодня речь пойдёт о растениях. Потенциал растений как живых фабрик выявлен с конца 80-х, когда учёные впервые получили функциональные антитела в трансгенном табаке и экспрессировали человечий сывороточный альбумин в трансгенных картофеле и табаке. С тех пор технологии шагнули далеко вперёд.
⚡️ Самое очевидное и распространенное применение ГМ-растений – сельское хозяйство. Если сначала модификации растений были направлены на повышение урожайности или создание устойчивости к насекомым и гербицидам, то сейчас внимание ученых переключилось на растения с улучшенной пищевой ценностью.
🍚 Даже те, кому не доводилось пробовать золотой рис, скорее всего о нем слышали. В геном обычного белого риса были встроены два гена (от кукурузы и от почвенной бактерии), что позволило запустить новую цепочку реакций в рисе, результатом которой является высокая выработка каротина. Одна порция такого риса способна закрыть до 50% суточной потребности в витамине А. Такой продукт будет очень актуален для стран третьего мира, где сейчас наблюдается дефицит витамина A.
🍅 Другой пример – томаты с повышенным содержанием гамма-аминомасляной кислоты. Используя технологии CRISPR/Cas9, учёные «выключили» участок гена SlGAD3, отвечающий за автоингибирование фермента.
💊 Гораздо менее известная, но не менее важная область – молекулярный фарминг (pharming = pharmaceutical + farming). Это производство с помощью растений не еды, а лекарственных белков. Здесь растения выступают в роли биореакторов, которые дёшево и безопасно синтезируют сложные вещества. В качестве «фабрик» используют в основном табак, кресс, рис, а в последнее время даже ряску – она растёт невероятно быстро, её можно выращивать не на полях или теплицах, а в биореакторах, и она способна выделять белки прямо в среду, что упрощает очистку. В растениях уже удалось получить десятки терапевтических белков: интерлейкины, факторы свёртывания крови, моноклональные антитела для терапии рака и аутоиммунных заболеваний.
🥕 Самый успешный пример – рекомбинантная глюкоцереброзидаза, используемая для лечения болезни Гоше, которая в 2012 году была первым одобренным FDA лекарственным препаратом из ГМ-растений (моркови).
🌿 А в 2022 году Канада разрешила применение вакцины от COVID-19 Covifenz. Бактерии с встроенным геном шиповидного белка SARS-CoV-2 подселяют к листьям табака. Бактерия естественным образом переносит ген в клетки растения, и табак начинает синтезировать вирусный белок, который собирается в вирусоподобные частицы. Их собирают, очищают и используют в качестве вакцины. Такой метод позволяет существенно увеличить объемы и сократить сроки производства с месяцев до дней.
✅ Растения, которые используют для фарминга, никогда не попадают в еду. Их выращивают в закрытых теплицах, перерабатывают в реакторах, а готовый препарат проходит строжайший контроль. Никакого риска, что «лекарственный» табак окажется на обеденном столе. Но и съедобные ГМ-растения — это не про опасность и выросший третий глаз. Это про борьбу с голодом, устойчивость к засухе и вредителям без тонн пестицидов, про то, чтобы накормить растущее население, не распахивая новые леса.
#научпоп #проПАВинетолько
Наш канал в МАХ
1 724
🔥🔥🔥 Поздравляем наших молодых коллег с поддержанными заявками на гранты Российского научного фонда:
1. к.х.н., с.н.с. Васильева Эльмира Альбертовна, №23-73-10033-П «Супрамолекулярные наноконтейнеры для комплексного решения проблем, связанных с использованием и накоплением экотоксикантов».
2. к.х.н., н.с. Кушназарова Рушана Абдурашитовна, №26-73-00176 «Разработка пестицидных композиций с улучшенной растворимостью, проницаемостью и антимикробной активностью за счет применения полифункциональных адъювантов на основе пиперидиниевых ПАВ».
3. к.х.н., м.н.с. Васильева Лейсан Альбертовна, №26-73-00171 «Дизайн наноконтейнеров для трансдермальной терапии воспалительных процессов с использованием дикатионных карбаматсодержащих амфифилов».
🔥 Уходим в отпуск с отличным настроением!
#проПАВинетолько #двигаемнауку
1 724
Дорогие друзья, сегодня необычный предотпускной пост-микс. Мы решили устроить эксперимент: каждый админ пишет что-то от себя, не зная, что напишут другие.
Вот что получилось.
Админ 1, ответственный за мемы на нашем канале, подготовил специальный мем по этому случаю.
Админ 2.
✨Обратный отсчет запущен: до официального отпуска осталось всего три дня!
Тем, кто отправляется в отпуск вместе с ноутбуком, черновиком статьи или «ещё одной незавершенной задачей», желаем хорошей перезагрузки и чтобы Ильхам (вдохновение) приходил по щелчку пальцев. А между рабочими мыслями не забывайте оставлять место для отдыха!
Админ 3.
✨Жизнь научных сотрудников состоит из бесконечных дедлайнов по загрузке отчетов, заявок, статей, рецензий; есть еще устные доклады на конференциях и выступления на различных советах. Вечная гонка, которая, с одной стороны, утомляет, но, с другой стороны, позволяет быть в тонусе.
🏖️Но есть и приятная часть в нашей работе – это гарантированный длительный отпуск летом! Пусть это время станет не паузой, а возможностью набраться сил, надышаться свежим воздухом, докрутить яркие идеи, найти решение сложного вопроса.
✨Пусть каждый проведет это время так, как хочется именно ему: кто-то – дома с интересной книгой и увлекательным сериалом, кто-то – в ярких путешествиях по России и не только, кто-то – в уютном домике в деревне, кто-то – на берегу моря.
☘️Предлагаем поставить эксперимент: отключиться от всего на две недели, не ругать себя за то, что не успеваешь. А потом проверить, приходят ли новые яркие идеи и пишутся ли статьи и заявки на проекты быстрее)
Админ 4.
✨Дорогие друзья, когда-то на зимних каникулах строгие админы задали тренд: ни слова о науке. Зарекаться не будем: отпуск длинный, всякое может случиться, но обещаем держать себя в руках и ориентироваться на легкий контент. Тем более, что строгие админы взяли ситуацию под контроль и спустили летний алфавит с ключевыми словами. Ловите!
🍉Арбуз Босоножки/Барбекю Вино/Варенье/Веранда Гамак/Грибы/Гроза Дача Евпатория Жара Загар Июнь/Июль Коктейль/Курорт Лето/Лодка Море/Мороженое Незабудки Отпуск Пляж Рыбалка Соловьи Трава Уха Фрукты Химия Цветы Чай Шезлонг/Шашлык/Шорты Щавель Экскурсия Юг Яхта.
Теперь вы знаете, что вас ждет! Одно слово, конечно, проскочило, но куда без него!
Админ 5, ответственный за #буднилабВОС, обещает прислать репортаж в дистанционном формате, по ключевым словам выше. А пока шлет вам свои пожелания.
Желаю остановиться на время. Пожить здесь и сейчас (где-нибудь на берегу океана, само собой ☺️). И, конечно, замечать красоту вокруг и наслаждаться летом 🤍🫧
Админ 6 (самый строгий) будет контролировать график и контент. С ним не забалуешь.
☀️Ну что ж, низкий старт! Вперед от А до Я! Помните, знаменитый кадр в фильме Любовь и голуби: прямо из лаборатории падаем в море!🛳️
#БезХимии
#лето
#проПАВинетолько
Наш канал в МАХ
1 724
🏗 Многие говорят о том, что можно поставить перед собой большую цель, взять эту высоту, а потом провалиться в ощущение пустоты. Так вот, чтобы этого не случилось, я еще в апреле записалась на очередное повышение квалификации (я точно знаю ответ на вопрос «Что вы любите делать больше всего?» - конечно, учиться). Те, кто наблюдает за #буднилабВОС, уже видели спойлер. В общем, ровно через неделю после защиты докторской диссертации, параллельно дописывая до рассвета стенограмму, я важно разгуливала в каске по территории Газпрома. Но обо всем по порядку.
👍 Это обучение в рамках федерального проекта «Опережающая подготовка и переподготовка квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии» национального проекта «Новые материалы и химия» по дополнительной профессиональной программе «Новые материалы и химия. Современные цифровые решения в химической технологии: от лаборатории до производства». Обучение организовано усилиями Томского государственного университета и Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ). Повышение квалификации состоит из онлайн-обучения и стажировки: 2 модуля ТГУ (стратегия развития химической отрасли и использования ИИ в преподавании естественнонаучных дисциплин); 1 модуль КНИТУ (инструменты ИИ и структурные базы данных, лаборатория-на-чипе, цифровые двойники, промышленные тренажеры); стажировка на предприятии-партнере на выбор.
Из двух предложенных вариантов стажировки, ПАО «Казаньоргсинтез» и ООО «Газпром трансгаз Казань», я выбрала второй. Стажировка была организована КНИТУ. Нас окружили заботой и вниманием и.о. заведующего кафедрой физической и коллоидной химии Безруков Артем Николаевич, директор института ИДПО Юлия Надировна Зиятдинова и ведущий менеджер Шамсутдинова Лиана Ильгамовна. Все четко по графику!
🏭 В первый день Шарафеев Рустем Фаридович познакомил нас с базовой кафедрой Газпрома в КНИТУ. Во второй день нас повезли на газораспределительный пункт. Экскурсию проводил сам начальник управления – Иванов Руслан Ильгизович. В последний раз на реальном предприятии я была еще студенткой. Люди невероятно увлеченные, видно, сколько сил вкладывают в любимое дело! Масштабы, конечно, впечатляют, однако я убедилась в том, что сделала правильный выбор в пользу аспирантуры. Но! Чего мне сильно не хватает в родном Институте, так это столовой. Боже! Как я мечтаю каждый рабочий день в обеденный перерыв идти с подносом вдоль линии раздачи, и тут меня, например, Мария Ивановна в белом кокошнике спрашивает: «Вам, как всегда, Гульнара Ахатовна, родаминовый салат (мы с Раисом так называли винегрет)?», а я такая: «Ну, конечно, Мария Ивановна!». А на кассе мне: «С вас 180 рублей» (это реальная сумма, которую я заплатила за комплексный обед, даже попросила пересчитать).
🚑 В третий день нас повели в учебно-производственный центр ООО «Газпром трансгаз Казань». Там для нас просто великолепное занятие по оказанию первой медицинской помощи провел Ибрагимов Тимур Ибрагимович! Это такая мощь, такая энергетика, такая атмосфера! Мы с Лейсан уже решили в сентябре идти на его полные двухдневные курсы в «Национальный центр подготовки инструкторов и обучения первой помощи». Нужно отметить и симуляционные комнаты Газпрома. Экраны в полную высоту двух стен, стоны, крики, выстрелы, дымовая завеса при ситуации с пожаром, падение реальной балки с потолка, в общем полное погружение!
👍 Написала много, впечатлений еще больше! Благодарю организаторов за такую возможность! Было круто! Правда, 15 октября еще предстоит защита проекта по актуализации курса моих лекций с учетом современных технологий и подходов по очистке природного газа на газораспределительных станциях, но «я подумаю об этом завтра» (Скарлетт О’Хара) 😅.
📃 Из личных заметок Гайнановой Г.А., к.х.н., с.н.с. лаборатории ВОС
#проПАВинетолько #нашатема
Наш канал в МАХ
1 724
☀️Дорогие друзья, у нас пошел обратный отсчет: с 13 июля лаборатория ВОС уходит в отпуск, снижает свою активность в соцсетях и начинает усиленно писать недописанные статьи/обзоры/диссертации отдыхать! А сегодня для Вас – завершающий предотпускной выпуск #буднилабВОС .
💻Наши студенты успешно закрыли летнюю сессию, многие на отлично или улучшив свои прежние показатели, с блеском защитили бакалаврские дипломы, получили свою порцию нашего восхищения и теперь наверстывают упущенное в лаборатории – одобряем! Так что все приборы работают в режиме нон-стоп, перед отпуском надо много чего успеть, загрузить статьи, чтобы подоспели к отчетам.
🎉Было много радостных и волнующих событий! После успешной защиты докторской диссертации Руслана Кашапова на высоком уровне прошла защита второй докторской диссертации – Гульнары Гайнановой!
✨При этом оба диссертанта не снижали темпа в других важных делах. Руслан прошел отбор и обучение по программе развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологии и образования. Занятия проходили параллельно с подготовкой и защитой диссертации с марта по июнь 2026 г. и включали несколько модулей – в Москве, Санкт-Петербурге и Сириусе.
✨Гульнара совмещала напряженную работу над диссертацией с преподаванием в ее родном вузе, КФУ – уверены, ее студентам очень повезло! А буквально на днях завершила стажировку в рамках федерального проекта «Опережающая подготовка и переподготовка квалифицированных кадров в рамках национального проекта «Новые материалы и химия».
Руслан, Гульнара, успешной реализации ваших планов!
🎆Отметили день рождения нашей любимой лаборатории и передали эстафету нашим именинникам - Наде Кашаповой и Лейсан Васильевой!
Двигаемся к отпуску – не переключайтесь!
PS: А как вам три грации в новеньких лабораторных халатах?
#буднилабВОС
#проПАВинетолько
Наш канал в МАХ
1 724
Интересное за неделю: #субботнийдайджест от лабВОС
🔵 РНФ открыл прием заявок на конкурс на предоставление грантов памяти Евгения Велихова на проведение поисковых научных исследований под руководством ведущих ученых.
🔵 ️ Начался прием заявок на Национальную премию «Патриот».
🔵 ️ «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» совместно с АН РТ объявили о проведении Республиканского конкурса «Инновация года – 2026».
🔵 Стартовал новый цикл технологических запросов в рамках проекта «Государственное задание 2.0».
🔵 В Татарстане планируют расширить ОЭЗ «Зеленая долина» под проекты нефтехимии.
🔵 Химики ИФХЭ РАН впервые в мире синтезировали биметаллический металлорганический каркас, одновременно включающий ионы нептуния и цезия.
🔵 Исследователи из Scripps Research и Бристольского университета упростили синтез C-арилгликозидов для медицинской химии.
🔵 В МГУ им. Н.П. Огарева разработали гидропонную установку для выращивания растений с автоматизированной системой управления.
🔵 Исследователи из Южного федерального университета получили композитный материал, который одновременно очищает почву от тяжелых металлов и доставляет к корням растений регулятор роста.
Наш канал в МАХ
1 724
🧬 Генная терапия считается одним из самых перспективных направлений современной медицины, однако для ее успешного применения необходимо безопасно доставить ДНК или РНК внутрь клетки. В нашей новой работе исследованы катионные бензимидазолиевые ПАВ (BI-n) и липосомальные системы, модифицированные этими ПАВ, как потенциальные переносчики генетического материала. Результаты работы опубликованы в журнале BBA - Biomembranes. Было изучено, как состав липосом и длина углеводородного радикала ПАВ влияют на образование комплексов с нуклеиновыми кислотами (модельным олигонуклеотидом и плазмидной ДНК), их физико-химические свойства и биологическую активность.
Что удалось показать?
🛑Бензимидазолиевые ПАВ эффективно связывают нуклеиновые кислоты, образуя компактные нанокомплексы размером 60–250 нм (оптимальные для проникновения в клетки посредством эндоцитоза).
🛑Увеличение длины гидрофобной цепи повышает устойчивость комплексов и усиливает связывание с нуклеиновыми кислотами благодаря более выраженным гидрофобным взаимодействиям.
🛑Добавление вспомогательных липидов (DOPE, DOTAP и холестерин) усиливает поглощение комплексов клетками. Однако высокая степень интернализации не приводит к более эффективной трансфекции: ключевым этапом остается своевременное высвобождение генетического материала внутри клетки.
🛑В экспериментах с плазмидной ДНК система на основе BI-12 (без вспомогательных липидов) обеспечила эффективную экспрессию гена, продемонстрировав эффективность, сопоставимую с коммерческим препаратом Lipomaster 2000, и превосходящую классический вектор DOTAP, сохраняя активность даже в присутствии сыворотки крови.
🫧 Полученные результаты дают представление о структурных факторах, контролирующих формирование липоплексов, и показывают, что бензимидазолиевые ПАВ могут стать перспективной платформой для создания безопасных невирусных систем доставки генетического материала.
#нашипубликации #проПАВинетолько
Наш канал в МАХ
1 724
Возвращаемся в рубрику Китай, друзья!!
Я обещала, что второй пост будет маст-хэвным, и вот какие приложения вам понадобятся в Китае! 😉 Без них выжить можно, но будет сложно. Поехали!
1) WeChat! Оно нам надо! Это мы берем!
Тут и общение, и оплата, и новостная лента, и аренда велосипедов. Это, ребята, целая вселенная! Очень-очень рекомендую к скачиванию.
Важно: нужна верификация, и желательно это сделать за несколько месяцев до поездки. Пополнить WeChat можно через банковскую карту UnionPay, но (и это очень важное но) WeChat кому попало не доверяет. Пополнить сразу на тысячу юаней не получится. Каждый день нужно пополнять на 100-150 юаней и постепенно повышать лимит.
2) Alipay. Что-то типа WeChat, но основной функционал в оплате. Но! Метро вы сможете оплачивать только через Alipay. WeChat такого не умеет. Нужна верификация!! Я пополняла кошелек с банковской карты МИР и через посредников.
3) 移民局12367!
Это надо всем и обязательно! Здесь мы заполняем эмиграционную карту. Это нужно сделать обязательно перед прохождением таможенного контроля. Иначе, вас не пустят в страну:( Можно оформить в аэропорту, даже по прилете, но я рекомендую заполнить за неделю до отлета. По завершении регистрации необходимо сохранить qr код, он действует три месяца.
4) TripCom!
Тут все: достопримечательности, отели, авиа- и ЖД-билеты, трансферы!! Все настолько интуитивно, аж стыдно не разобраться.
Кстати, там же можно оформить eSIM, который работает без VPN (вы, наверное, и не помните, что это такое).
И важный лайфхак про отели: берите варианты с оплатой на месте. Если оплатите сразу на TripCom, отель все равно может потребовать оплату по факту заселения, а TripCom вернет вам деньги только после выселения. Вроде норм, но зачем вам тысячи юаней в день отлета, правильно?
5) Amap.
Это ваша навигация! Очень удобен и прост в использовании. Я даже не регистрировалась, но он использовался нон-стопом!
6) Didi.
Это такси. В целом, можно обойтись и без него, потому что это приложение уже встроено в WeChat и Alipay. Я лично пользовалась только там, но это на ваше усмотрение.
7) Ну и Google переводчик, друзья!
Никакого инглиша в Китае, сколько бы вы не потратили на репетиторов лет и денег. В Китае люди очень отзывчивые, будут терпеливо ждать, пока вы напишете все в переводчике или будете общаться через голосовые переводы. Вас поймут! Вам помогут!
8) Телеграм-чаты!
Обязательно подпишитесь на группы в ТГ по вашим городам/странам. Лично я почти всю информацию получила от людей, которые уже летали в Китай и делились своим опытом с другими. Все, что вас интересует, можно найти по поиску в чате или же спросить прямо у людей.
Совет последний! Общайтесь, спрашивайте, не стесняйтесь!
Важно! Это не строгий свод правил, которому надо следовать неукоснительно. Можно выжить и без этих приложений, с наличкой или картой UnionPay. Но наличие этих помощников в телефоне определенно облегчит ваше путешествие в разы и сэкономит нервы!
И еще одно. Я с вами делюсь информацией по хронологии своей подготовки и поездки в Китай, так что мои видео тоже будут по хронологии моего путешествия по Китаю. Сегодня это "Венеция Востока" - город Сучжоу.
#проПАВинетолько #китай
Наш канал в МАХ
1 724
🧑🏫 Предлагаем Вашему вниманию информацию о научных событиях с дедлайном в июле и августе.
📌 Конференция им. В.А. Фока по теоретической, квантовой и вычислительной химии
📍 Место проведения: Великий Новгород
🗓 Даты проведения: 23-29 августа
⏰ Сроки подачи тезисов: 23 июля
🔗 Сайт конференции
📌 XXIII Всероссийская молодёжная школа-конференция по актуальным проблемам химии и биологии
📍 Место проведения: Владивосток
🗓 Даты проведения: 15-18 сентября
⏰ Сроки подачи тезисов: 10 августа
🔗 Сайт конференции
📌 IX Всероссийская конференция по наноматериалам
📍 Место проведения: Москва
🗓 Даты проведения: 21-24 сентября
⏰ Сроки подачи тезисов: 15 июля
🔗 Сайт конференции
📌 Информационная школа молодого ученого
📍 Место проведения: Екатеринбург
🗓 Даты проведения: 21-24 сентября
⏰ Сроки подачи тезисов: 31 июля
🔗 Сайт конференции
📌 XI Международная конференция по физической химии краун-соединений, порфиринов, и фталоцианинов
📍 Место проведения: Туапсе
🗓 Даты проведения: 21-25 сентября
⏰ Сроки подачи тезисов: 24 июля
🔗 Сайт конференции
📌 Кластер конференций по магнетикам на молекулярной основе, органическим радикалам и электрохимии ("Kazan Science Week 2026")
📍 Место проведения: Казань
🗓 Даты проведения: 1-5 октября
⏰ Сроки подачи тезисов: 5 июля
🔗 Сайт конференции
📌 «Химическая структура и свойства материалов» Всероссийская конференция к 100-летию со дня рождения член-корр. РАН Ю.Т. Стручкова
📍 Место проведения: Москва
🗓 Даты проведения: 12-15 октября
⏰ Сроки подачи тезисов: 3 августа
🔗 Сайт конференции
#дедлайн #конференции
