Vatsadze Lab


Гео и язык канала: Россия, Русский
Категория: Медицина


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

Связанные каналы  |  Похожие каналы

Гео и язык канала
Россия, Русский
Категория
Медицина
Статистика
Фильтр публикаций


🎂 Супрамолекулярному гороскопу — быть!

#супрамолекулярный_гороскоп

Наш канал сегодня отмечает день рождения - 4️⃣ года, и мы решили, что это отличный повод доверить будущее химическим звёздам.
Супрамолекулярный гороскоп будет выходить раз в месяц: с прогнозами, научными советами и той самой долей неопределённости, без которой не обходится ни один эксперимент.

В этом месяце кислород оказался в созвездии неона. Узнаем, что это значит для знаков зодиака.

♈️ Овен
Ожидайте озарения в области катализа. Главное — не забудьте записать идею до того, как она прореагирует с дедлайном.

♉️ Телец
Звёзды обещают положительные рецензии и зарплату. Если оба прогноза сбудутся одновременно, проверьте: возможно, это не гороскоп, а редкое благоприятное равновесие.

♊️ Близнецы
Самое время разобраться в природе аттрактивных взаимодействий. Не каждое притяжение — химическая связь, но каждое заслуживает изучения.

♋️ Рак
Вас ждут выгодные договорённости. Особенно если в них заранее прописаны сроки, обязанности и кто именно моет посуду после синтеза.

♌️ Лев
Пора навести порядок в лаборатории и вымыть ванну Лэнгмюра. Купаться в ней звёзды всё же не советуют: даже самый эффектный монослой не заменит пену для ванны.

♍️ Дева
Проверьте разновесы и стандартизируйте всё, что давно просится в порядок. Возможно, именно точное взвешивание станет вашим главным открытием месяца.

♎️ Весы
Уравновесьте плазмон с реальностью. Красивый спектр — это прекрасно, но контрольный эксперимент тоже не помешает.

♏️ Скорпион
Не забывайте: радикалы тоже могут взаимодействовать. Выбирайте партнёров по реакции внимательно — и не только в химии.

♐️ Стрелец
Звёзды рекомендуют фотохимию. Если реакция не идёт, сначала проверьте механизм и условия, а потом уже зовите на помощь свет.

♑️ Козерог
Месяц благоприятен для зелёной химии. Попробуйте сократить отходы, растворители и количество фраз «мы так всегда делали».

♒️ Водолей
Остерегайтесь металлоорганических реакций: они могут оказаться куда капризнее, чем кажется. Сначала изучите условия, потом добавляйте реагенты.

♓️ Рыбы
Направляйте водородные связи в правильном направлении. Иногда именно геометрия решает, сложится ли красивый мотив — в кристалле и в жизни.

✨ Пусть этот месяц принесёт удачные синтезы, хорошие статьи и как можно больше потрясающих результатов.

Гороскоп носит развлекательный характер и не заменяет технику безопасности, контрольные эксперименты и внимательное чтение инструкций.

287 0 14 1 39

Репост из: ХимТех ИИ 2026
Уважаемые коллеги,

❗️На сайте обновлено предварительное расписание Конгресса.

По всем вопросам можно обращаться по почте ct2026@ioc.ac.ru

С уважением, Оргкомитет


Репост из: Лаборатория ВОС
🎂 30 сентября свой день рождения отмечает Жан-Мари Лен – французский ученый с мировым именем, нобелевский лауреат🏅, один из основоположников супрамолекулярной химии 🧪. Его работы сыграли ключевую роль в становлении направления, в центре которого оказались нековалентные взаимодействия, молекулярное распознавание, самоорганизация и самосборка. Сам Лен в своей Нобелевской лекции определял супрамолекулярную химию как химию организованных систем, возникающих при объединении молекул, удерживаемых межмолекулярными взаимодействиями.

⚗️ Научная биография Жан-Мари Лена началась с органической химии, но к концу 1960-х годов его интерес сместился к макроциклическим соединениям. В 1969 году вместе с Бернаром Дитрихом и Жан-Пьером Соваже он опубликовал две работы, посвященные макроциклическим и макробициклическим соединениям: Diaza-polyoxa-macrocycles et macrobicycles и Les Cryptates. Особое место в этих исследованиях заняли криптанды – трехмерные молекулярные рецепторы с внутренней полостью, способные избирательно связывать катионы. В отличие от краун-эфиров, криптанды имеют не плоскую, а объемную структуру, благодаря чему способны полностью окружать катион. Размер полости при этом определял, какой именно ион будет связываться наиболее эффективно. Позднее Лен писал, что именно исследования криптандов стали отправной точкой его работ, которые в дальнейшем привели к формированию супрамолекулярной химии.
🏆 В 1987 году Жан-Мари Лен вместе с Дональдом Крамом и Чарльзом Педерсеном получил Нобелевскую премию по химии «за разработку и использование молекул со структурно-специфическими взаимодействиями высокой селективности».

🏛 Жан-Мари Лен и Казань

🛬 В сентябре 2003 года Лен приехал в Казань на XVII Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, где выступил с пленарным докладом. Его лекция была посвящена эволюции и самоорганизации химической материи с точки зрения супрамолекулярной химии. В июне 2005 года Лен вновь приехал в Россию. В рамках франко-российского симпозиума по супрамолекулярной химии в Москве была подписана конвенция о создании научного объединения SupraChem «Супрамолекулярные системы в химии и биологии» 🤝. В объединение вошел и Казанский государственный университет (КФУ). А 16 июня 2006 года Жан-Мари Лен был избран почетным профессором КФУ. В 2009 году Казань принимала V Международный симпозиум по супрамолекулярной химии, посвященный, в частности, 70-летию самого ученого. Среди организаторов были РАН, Академия наук Татарстана, КФУ, ИОФХ им. А.Е. Арбузова и SupraChem.

🔬 Для нашей лаборатории эта история имеет особое значение: супрамолекулярная химия и процессы самоорганизации – важная часть наших исследований. Поэтому сегодня нам особенно интересно вспомнить ученого, который одним из первых предложил смотреть на химическую систему не только как на совокупность отдельных молекул, но и как на результат их взаимодействия. И, пожалуй, именно поэтому его определение супрамолекулярной химии оказалось таким емким: химия – за пределами молекулы.

#проПАВинетолько
Наш канал в МАХ


💥Студент нашей лаборатории, Симонян Григорий Саятович, стал одним из победителей студенческого конкурса научных работ ИОХ РАН!

Тема работы: «Стереоселективный синтез конденсированных к биспидину изоксазолидинов на основе реакции [3+2]-циклоприсоединения нитронов».

Поздравляем Григория с заслуженной победой и желаем успехов в дальнейшей работе! 👨‍💻


Репост из: ХимТех ИИ 2026
Уважаемые коллеги,

На сайте Конгресса появилось предварительное расписание конференции.

По всем вопросам можно обращаться по адресу: ct2026@ioc.ac.ru

С уважением, Оргкомитет

https://ct2026.zioc.ru/program/


#наши_публикации
#новая_статья
#биспидины
#механизмы_органических_реакций
#стереохимия

https://doi.org/10.1021/acs.orglett.6c02883

Georgy K. Liklikadze, Aleksei V. Medved’ko, Grigory S. Simonyan, Mirumid H. Mirakbarov, Sergey Z. Vatsadze; Synthesis of Bispidine–Isoxazolidine-Fused Multicyclic Scaffolds via Nitrone [3+2] Cycloaddition: Toward “Hetero-Lupine Alkaloids”. Org. Lett. 2026.


Всегда волнующее ожидание и приятное ощущение новой статьи! Прежде, чем рассказать о нашей публикации в Organic Letters, небольшое стереохимическое введение ❤️.

Сколькими способами можно соединить два цикла в одной молекуле (для простоты рассматриваем карбоциклы, хотя и для любого введенного гетероатома и их количества будет всё то же самое, просто добавятся изомерные дополнения)?
На самом деле, четырьмя:
🔵 связью/связями;
🔵 одним атомом (и мы получаем спиро-соединения);
🔵 двумя атомами (и мы получаем конденсированные системы);
🔵 более, чем двумя атомами (и мы получаем би/полициклические соединения). Примеры для системы из 9 атомов приведены на рисунке.

А если мы хотим объединить бицикл (для простоты и по сути обсуждаемой работы это структура с тремя общими атомами) и моноцикл? Тогда топологически возможны все рассмотренные выше варианты + использование т.н. атомов в голове моста.
Примеры для стартового бицикла из 7 углеродов и 2 азотов приведены на рисунке (все, конечно, догадались, что речь идет о #биспидине).

❤️Варианты получения спиро-соединений и трехмерных трициклических каркасов впервые описаны нами ранее:
https://doi.org/10.1134/S0012500821090019
https://doi.org/10.1021/acs.joc.3c00514

Вариант приделывания углеродного мостика по атомам C2-N3 в литературе известен, а вот с гетероциклами такого еще не было – мы первые (разумеется, мы не претендуем на соревнование с природой, см. Scheme 1 – в нашем случае речь идет именно про реакцию образования нового гетероцикла в одну стадию)!

💡В обсуждаемой работе использованы реакции [3+2]-диполярного циклоприсоединения нитронов с различными алкенами и алкинами. Фишка этой работы – применение нового нитронного скаффолда на основе биспидина. В результате получаются конденсированные с биспидином по связи C2-N3 изоксазолидины и изоксазолины (и многое еще другое, но об этом в другой раз) – гетероатомные «родственники» природных люпиновых алкалоидов. Отметим, что синтезированные соединения представляют несомненный интерес как новые скаффолды для медицинской химии.

Мы попытались назвать родоначальную структуру, впервые полученный трициклический скаффолд, чисто с точки зрения построения циклов, без стереохимии; получилось 3,7-метано-1,5-диаза-11-оксабицикло[6.3.0]додекан (кто проверит?))).

В представленной работе рассматриваются вопросы стереохимических закономерностей циклоприсоединения (а тут к обычной регио- и стереохимии циклоприсоединения с нитронами добавляется уникальная для каркасов экзо/эндо дихотомия) и их теоретическое осмысление.

Например, почему основным направлением реакции является экзо-атака диполярофилом?
Или - насколько синхронные реакции являются на самом деле синхронными?


💎 Не можем не упомянуть, что почти для всех продуктов есть данные РСА (45 новых структур).

Наш канал поздравляет аспиранта 1-го года обучения Ликликадзе Г.К. (ИОХ РАН) и студента 2-го курса Симоняна Г.С. (Химфак МГУ) с их первой публикацией от имени лаборатории супрамолекулярной химии!

🔎 Хочешь новых хороших статей – придумай свой уникальный скаффолд)))


🧲 От димеров к изолированным ионам: как структурный мотив диктует магнитные свойства 4d-систем
 
http://dx.doi.org/10.1021/acs.inorgchem.6c03423

❤️ Соединения 4d- и 5d-переходных металлов привлекают значительное внимание в физике конденсированного состояния благодаря сильному спин-орбитальному взаимодействию, которое вносит существенный вклад в магнитную анизотропию. Именно анизотропия позволяет преодолеть ограничения теоремы Мермина–Вагнера и стабилизировать дальний магнитный порядок в системах с пониженной размерностью, в том числе в двумерных ван-дер-ваальсовых слоях. Однако магнитный отклик таких материалов определяется не только электронной конфигурацией иона, но и локальным координационным окружением, степенью изолированности магнитных центров и топологией их упаковки. В результате магнитные свойства формирует сложная сеть обменных взаимодействий, которая кардинально перестраивается при изменении структурного мотива.
 
📖 В свежей работе коллектива авторов из МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ и зарубежных партнеров, опубликованной в журнале Inorganic Chemistry, наглядно продемонстрирована эволюция магнитных состояний в хлоридах молибдена(V).

Anna A. Vorobyova; Tatyana M. Vasilchikova; Oleg D. Gontar; Alexander I. Boltalin; Igor V. Morozov; Konstantin A. Lyssenko; Daniil M. Ivanov; Denis G. Golovanov; Hongcheng Lu; Myung-Hwan Whangbo; Hyun-Joo Koo; Olga S. Volkova. Effect of Structural Motif on Magnetic Properties in Molybdenum Chlorides of Mo5+ Ions: Ferromagnetism from Mo2Cl10 Dimers and Antiferromagnetism from Isolated MoCl6– Anions. // Inorg. Chem. 2026


❤️❤️ Согласно полученным данным, структурная топология определяет знак и величину спинового обмена: формирование димеров Mo₂Cl₁₀ в новом полиморфе ξ-MoCl₅ приводит к доминированию сильных ферромагнитных внутридимерных взаимодействий и переходу в ферромагнитное состояние при 12.4 К. Количественную картину обменных взаимодействий позволили восстановить расчёты из первых принципов в рамках подхода DFT+U: для восьми обменных путей, охватывающих как прямые мостики Mo–Cl–Mo внутри димеров, так и более длинные контакты Mo–Cl···Cl–Mo между ними, были получены константы обмена, показавшие, что внутридимерные взаимодействия J₁ ≈ –214 К и J₂ ≈ –193 К доминируют над междимерными (|J| < 100 К) и определяют ферромагнитное основное состояние.

❤️ При этом химическое допирование этой димерной структуры способно как индуцировать ферримагнетизм (при статистическом замещении на магнитные ионы Re⁵⁺ с переходом при 3.8 К), так и полностью подавлять формирование дальнего магнитного порядка (при введении немагнитных ионов Nb⁵⁺), что подчеркивает критическую роль целостности димерных фрагментов.
 
❤️❤️ В противовес димерным системам, реакция пентахлорида молибдена с PCl₅ приводит к образованию ионного соединения PCl₄MoCl₆, содержащего структурно изолированные октаэдрические анионы [MoCl₆]⁻. Расчёты из первых принципов для пяти обменных путей Mo–Cl···Cl–Mo выявили совершенно иную картину: при сохранении ферромагнитного характера части взаимодействий доминирующим становится сильный антиферромагнитный обмен J₃ ≈ –200 К, что стабилизирует антиферромагнитный порядок ниже 4.2 К с отрицательной температурой Вейсса (–90 К). Следствием высокой симметрии изолированных октаэдров [MoCl₆]⁻ стало сильное гашение магнитного момента до значений около 0,1 μB в поле 9 Тл. Это объясняется почти полной компенсацией спинового момента орбитальным компонентом из-за существенного вклада спин-орбитального взаимодействия, а также возможного Mo−Cl π-связывания.

❤️ Таким образом, работа представляет собой редкий пример комплексного экспериментального и теоретического исследования, показывающего, как управляемое изменение структурной топологии и химического состава позволяет переключать знак и величину спинового обмена в 4d-магнетиках.
Эти результаты дают фундаментальные рекомендации для направленного дизайна новых ван-дер-ваальсовых магнетиков и перспективных квантовых материалов с управляемыми магнитными свойствами.


#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, выполненной 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!


Репост из: Владимир Мазур
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 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!


Репост из: ХимТех ИИ 2026
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


Репост из: 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.


Репост из: ХимТех ИИ 2026
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 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 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 )))


Репост из: 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.
Новая эпоха в химии: от ИИ-помощников до 3D-печати. Интервью с академиком Валентином Ананиковым
Технологии меняют мир, и наука не исключение. Химия — яркий пример сферы, заигравшей новыми красками с внедрением инноваций. Здесь исследователи могут воспользоваться помощью искусственного интеллекта при поиске новой реакции или самостоятельно спроектировать и распечатать на 3D-принтере реактор..


Репост из: Виртуальный музей химии
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


Репост из: Лаборатория ВОС
Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Telegram
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 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. Эрланген, 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!



Показано 19 последних публикаций.