Telegram-канал Научной Школы акад. В.П. Ананикова. Новости, события и мнения в мире науки и образования. Веб-сайт с публикациями лаборатории: ananikovlab.ru/en/publications Для обратной связи @MouseALabBot
Что получится, если объединить две мощные стратегии настройки NHC-лигандов? Мы сделали это на примере новых комплексов золота Au(I)/BIAN–NHC — и получили удивительные результаты сразу в нескольких направлениях:
🧪 Синтез и структура:
🟠Создана целая библиотека комплексов с F, Cl, Br и CF₃ в различных позициях (орто-, мета-, пара-).
🟠 Положение и природа заместителей существенно влияют на выход, устойчивость и даже поведение в ЯМР-спектрах.
🟠Использование механохимического способа синтеза — удачное решение для чувствительных соединений.
⚙️ Каталитическая активность:
🟠 CF₃ — безусловный лидер: комплексы с этим заместителем (особенно в пара-положении) достигают до 90% превращения в реакции гидроаминирования.
🟠Орто-замещение снижает активность — наглядный пример того, как стерика способна «глушить» даже сильные электронные эффекты.
🧫 Биологическая активность:
🟠 Большинство комплексов малотоксичны для клеток HEK293T, особенно при мета- и пара-замещении.
🟠Такой подход открывает возможности для создания безопасных и биосовместимых металлоорганических соединений.
👀 Наблюдение:
🟠 При работе с растворами комплексов мы наблюдали их фоточувствительное разложение с образованием золотых наночастиц — возможно, перед нами спонтанно формирующийся, устойчивый нанокатализатор.
📍Гибридная настройка лигандов — не просто способ «точной регулировки», а целая стратегия. Управляя π- и σ-эффектами, можно сознательно изменять структуру, реакционную способность, оптические свойства и даже биологическое действие металлкомплексов.
📖 Подробнее — в нашей новой статье, опубликованной в журнале Chemistry – A European Journal.
4 Conference — конференция AI4X
Как сказал на прошедшем недавно Форуме будущих технологий руководитель нашей Научной школы В.П. Анаников: «наступает эпоха “для”». Цифровые технологии перестают быть самоцелью — они обретают собственное лицо в приложениях в науке и реальной жизни: ИИ для химии, ИИ для медицины, ИИ для промышленности...
Прекрасной иллюстрацией этого стала конференция AI4X, прошедшая в National University of Singapore и собравшая более 500 учёных со всего мира. Организатором конференции выступил лауреат Нобелевской премии по физике Константин Сергеевич Новосёлов (на фото).
Тематические секции AI4X:
🟠 AI for Materials Science
🟠AI for Chemistry
🟠AI for Physics
🟠AI for Medicine and Healthcare
🟠AI for World Domination
🟠AI for Mathematics
🟠AI Agents and LLMs for Science
🟠AI for Education & Policy
🟠AI for Climate and Weather
🟠 Urban AI & Sustainability
🟠Self-Driving Labs
🟠Unconventional Computing
🟠ML Algorithmic Advances
Россия была хорошо представлена на конференции многочисленными докладами. От нашей Научной школы был сделан приглашённый доклад в секции AI for Chemistry.
Ждём продолжения!
📄И не забудьте посмотреть препринт по уровням интеграции ИИ в химию — если ещё не успели. Как раз для чтения выходного дня.
Всем хороших выходных!
Новости с полей AI4X
Один лектор делился опытом о публикации своей статьи. Переписка с редакцией и ревизии статьи заняли 7 лет. 🥲Речь идет о ревизии статьи в одном конкретном журнале. Статью в итоге опубликовали.
Мораль - никогда не сдаваться!💪
🎨 Химические коллажи — новый жанр лабораторного искусства?
Александр Флеминг рисовал бактериями. А мы — кристаллами.
На фото — результат роста вещества, который сам выбрал форму. Ни одной кисточки, только молекулы и термодинамика.
🔬 Вместо красок — органические соединения.
🧫 Вместо холста — дно пробирки.
🌿 А в итоге — почти гербарий из кристаллов.
Мы не планировали это как арт-проект — просто сделали вещество. Но иногда природа сама подсказывает формы, которые не придумаешь вручную.
Как вам такое направление: хим-арт в пробирке? Поделитесь в комментариях фотографиями своего хим-арта.
👩🔬📸 Джемилева Лиля Усеиновна
Последний трудоголик на Земле
Человечество меняется.
Роботы крутят гайки, автоматы жарят котлеты, нейросети пишут отчёты и даже поздравления с юбилеем вашим родственникам. Люди тем временем всё чаще задумываются не о KPI, а о «life–work balance», и мечтают о зарплате за то, что просто согласились выйти на работу (и, желательно, в тапочках из дома).
📺 Работать нынче не модно.
Скоро всем будут платить просто за наличие резюме.
А тем, кто его обновил, — двойную ставку.
💼 Кто? Трудоголики? Эти загадочные существа массово покидали офисы в 2020-х и вот…
Сегодня официально ушёл из жизни последний трудоголик на Земле.
Он пытался на автомате открыть Word в 7:00 утра…
Но его ноутбук сказал: «Расслабься, брат, всё уже сделано».
Искусственный интеллект всё написал, всё посчитал, всё проанализировал.
Никому больше не надо оставаться на работе после 12 часов дня. Даже охраннику.
🪦 И вот… мы стоим над могилой последнего человека, который честно считал, что отпуск — это повод чувствовать вину.
Шутка, шутка! 😁
💪 Поздравляем всех с международным праздником —
Днём трудоголика (Workaholics Day)!
Пусть труд будет в радость, а отдых — без чувства вины!
PS. Кто не сталкивался раньше — да, действительно есть такой день: National Workaholics Day, и он отмечается именно сегодня.
PPS. В стародавние времена, когда трудоголиков было полно, этот день напоминал о балансе труда и отдыха. В нынешние дни, когда трудоголики стремительно исчезают, он напоминает, что работать по-настоящему, в полную силу, человек способен. И это великий дар.
🧪 Реакция Бахвальда-Хартвига и NHC: 25 лет большой химии
Может ли одна реакция повлиять на целую отрасль?
Да, если это реакция аминирования по Бахвальду-Хартвигу. А если в ней участвуют карбены — эффект гарантирован.
В Chemical Reviews вышел фундаментальный обзор, охватывающий 25 лет развития реакции с участием металлокомплексов N-гетероциклических карбенов.
📌 Особое внимание уделено комплексам палладия и никеля с NHC-лигандами:
– от Pd(allyl) до PEPPSI-серии;
– от ITol и IPr до экзотических BIAN-, π-расширенных и амфифильных карбенов;
– от мягкого аминирования хлорбензолов до катализа в непроточных реакторах и с использованием микроволнового излучения.
🌱 Обзор — как лабораторный лес: среди знакомых стволов прячутся удивительные и пока малоисследованные мхи и побеги. Появляются даже системы, способные к активации амидов, арилсульфаматов и арилфторидов — того, что раньше считалось неприступным.
📖 Рекомендуем к прочтению всем, кто работает с кросс-сочетаниями, мечтает о новых системах и хочет понимать, как дизайн лигандов меняет судьбу реакции.
В Казани завершилась XXIX Международная Чугаевская конференция по координационной химии и VI Молодежная школа-конференция «Физико-химические методы в химии координационных соединений» (официальный сайт).
Мероприятие собрало более 490 ученых из 20 регионов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья.
В ходе научной программы были заслушаны свыше 250 пленарных, приглашенных и устных докладов.
В работе конференции приняли участие академики РАН В.П. Анаников, Ю.Г. Горбунова, И.Л. Еременко, В.К.Иванов, С.Н. Калмыков, О.Г. Синяшин, В.П. Федин, И.Л. Федюшкин, члены-корреспонденты РАН И.С. Антипин, Я.З. Волошин, К.Ю. Жижин, А.А. Карасик, А.В. Пискунов, А.А. Трифонов, А.В. Шевельков, Д.Г. Яхваров, также профессора РАН К.А. Брылев, Н.В. Белкова, С.З. Вацадзе, А.А. Корлюков, Д.В. Конарев и М.Н. Соколов.
Основными организаторами выступили Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова и Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН.
Проведение конференции стало возможным благодаря патронажу раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова и поддержке Академии наук Республики Татарстан.
На церемонии закрытия участники выразили благодарность организаторам, особенно отметив ИОФХ им. А.Е. Арбузова за высокий уровень подготовки и проведения форума. В выступлениях было отмечено, что проведение научного форума такого масштаба является дополнительным стимулом развития этого важного направления химической науки и целого ряда смежных дисциплин.
Конференция получила широкое освещение в СМИ, что подтверждает ее значимость для научного сообщества:
🟦https://www.tatar-inform.ru/news/ii-stal-cifrovym-ximikom-akademik-valentin-ananikov-raskryl-budushhee-nauki-5989077
🟦https://kazved.ru/news/bolee-400-ucenyx-sobralis-v-kazani-na-cugaevskuyu-konferenciyu-5881820, https://vatantat.ru/2025/06/174183/
🟦https://www.tatar-inform.ru/news/v-kazani-proslo-zakrytie-29-i-mezdunarodnoi-cugaevskoi-konferencii-5989587
Почему экспериментальные данные всегда неверны? Потому что вы не молились и не танцевали шаманские 💃🏼 танцы
В продолжение предыдущего поста про умение писать научные новости.
Классную историю про наше исследование рассказал китайский научный популяризатор. Про метафизику, шаманские пляски и химические реакции.
🥸Можно нажать в браузере кнопочку перевода с китайского, текст хорошо читается. Или сделать автоперевод по этой ссылке (форматирование страдает, но смысл остается);
или можно прочитать перевод в приложенном файле в комментариях.👇
Почет и уважение популяризаторам науки из Китая! Может и неспроста их университеты лидируют в химических рейтингах.
Мир уже не тот: химия уходит с Запада на Восток
(если верить рейтингам)
🧐Недавний рейтинг U.S. News & World Report - Best Global Universities for Chemistry (2025-2026) освежает привычные представления.
Первая десятка выглядит так:
1. Tsinghua University (Китай)
2. University of Science & Technology of China, CAS (Китай)
3. Nanyang Technological University (Сингапур)
4. National University of Singapore (Сингапур)
5. Stanford University (США)
6. University of Chinese Academy of Sciences, CAS (Китай)
7. Tianjin University (Китай)
8. Nankai University (Китай)
9. Peking University (Китай)
10. Zhejiang University (Китай)
…
👉 Из этой десятки - 9 вузов из Азии (Китай × 7, Сингапур × 2) и только 1 из США. Азиатские институты просто доминируют в первой десятке и за первой десяткой!
В рейтинге три российских вуза - МГУ (#138), СПбГУ (#248) и УрФУ (#318).
Этот рейтинг составляется американской организацией U.S. News & World Report, которая ежегодно публикует масштабные обзоры образовательной системы мира. Методология включает анализ более двух тысяч университетов в ста странах, при этом основной упор делается на научную активность - количество и цитируемость публикаций, международную научную кооперацию, а также академическую репутацию в химии. Всё это - цифровые метрики, собранные в систему баллов.
Однако важно понимать: любой рейтинг - это всего лишь отражение измеряемых параметров, а не абсолютно объективная картина качества образования и науки. Особенно если в основе лежат количественные показатели, на которые можно влиять - в том числе и финансовыми вливаниями. Университет может усилить исследовательский профиль за счёт вложений в лаборатории, международные проекты и публикационную стратегию, при этом реальные условия преподавания и подготовки студентов остаются за рамками рейтинга. Более того, в таких системах недооцениваются нестандартные научные подходы, локальные академические школы и роль преподавателей в формировании мышления студентов.
Тем не менее, очевидно одно: мир действительно уже изменился. Мы входим в эпоху, где глобальная конкуренция в науке больше не сводится к «Запад лидирует». Центры силы смещаются, и химия - один из ярких примеров. Азиатские университеты не просто нагоняют - они выходят вперёд, и делают это системно, на уровне наукоёмких институтов, масштабных программ и стратегического развития. Не за горами поворотная точка - «отстающий Запад догоняет».
Итак, цифры впечатляют, но за ними скрываются рейтинговые методики и бюджеты, а не всегда - реальные знания. Однако игнорировать этот сдвиг нельзя: Азия не только соответствует, но уже определяет научную повестку. И это может оказаться надолго.
💡И снова эти изменчивые катализаторы
Фотокатализ — одно из самых активно развивающихся направлений современной химии. Он даёт возможность запускать мягкие, селективные и экологически чистые реакции под действием света.
👩🔬📃В нашей новой работе, опубликованной в Journal of the American Chemical Society, мы подошли к фотокатализу с неожиданной стороны. Оказалось, что активный катализатор — это не одно стабильное соединение, а целая динамическая система, способная перестраиваться прямо в ходе реакции.
Под облучением фенотиазин (PHT) превращается в смесь димера, тримера и других производных, включая окисленные формы. Эти продукты отличаются по спектральным и редокс-свойствам — и именно они становятся новыми активными участниками фотохимических превращений. Причём, в отличие от исходного соединения, они способны работать даже при облучении красным светом (λ = 650 нм).
💡Мы предложили концепцию ReAct-Light (Reconfigurable Active species under Light) — идею, что свет может не просто запускать реакцию, но и перестраивать сам катализатор. Такой подход открывает путь к созданию адаптивных каталитических систем, чья эффективность связана не с жёсткой стабильностью структуры, а со способностью к полезной трансформации.
🔦Это первый пример «каталитического коктейля» в области фотокатализа, но, по всей видимости, далеко не последний.
Ознакомиться с публикацией можно в комментариях.
Аспирантура в Институте органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН — прием открыт!
ИОХ РАН объявляет набор абитуриентов по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. Если вы хотите углубить свои знания и сделать карьеру в науке, аспирантура — отличная возможность для дальнейшего развития.
Срок обучения: 4 года (очная форма).
Подготовка ведется по направлению 1.4 Химические науки по следующим специальностям:
➡️1.4.3 Органическая химия
➡️1.4.4 Физическая химия
➡️1.4.9 Биоорганическая химия
➡️1.4.14 Кинетика и катализ
Обучение проходят под руководством ведущих ученых Института, которые помогут реализовать ваш научный потенциал.
Подача заявлений открыта с 20 июня по 24 июля (включительно до 16:00).
Контакты:
🔵Заведующая аспирантурой — Весела Ирина Васильевна. Электронная почта: vesela@ioc.ac.ru
🔵Сайт
Будем рады видеть целеустремленных, инициативных и заинтересованных молодых специалистов в числе наших аспирантов.
#аспирантура_ИОХ
📃В журнале JACS Au вышла статья, посвящённая проблеме невоспроизводимости химических реакций из-за перемешивания на магнитной мешалке. Мы исследовали, как положение сосуда на мешалке влияет на кинетику, выход и морфологию продуктов в различных типах реакций.
📌 В исследовании проведена комплексная оценка:
1. Синтеза наночастиц Pd и Pd/C-катализаторов – обнаружены различия в размере частиц в зависимости от позиции на мешалке.
2. Органического синтеза (реакция Сузуки) – конверсия варьировалась на 15% между соседними пробирками.
3. Механического износа стеклянной посуды – в нецентральных положениях трение якоря о стенки сосуда приводит к микротрещинам даже за сравнительно небольшое время (35 часов).
🌀 Хотя некоторые коллеги считают влияние магнитного перемешивания очевидным фактором, до настоящего исследования не существовало работ с количественной оценкой этих различий. Наша работа впервые это демонстрирует с систематической точностью на различных примерах.
💡 Рекомендации для получения воспроизводимых результатов:
🟠Для ключевых экспериментов использовать центральное положение магнитной мешалки.
🟠При оптимизации условий проводить параллельные реакции, но завершающие испытания выполнять на поверхности мешалки в положении, исключающем касание якорем боковой стенки сосуда.
🟠Документировать все параметры установок: тип мешалки, скорость вращения, размер якоря и сосуда, а также их форму.
🟠Фиксировать экспериментальную установку с помощью фото- / видеосъёмки.
Результаты данного исследования помогут улучшить воспроизводимость и стандартизацию экспериментов в катализе, нанохимии и органическом синтезе, где магнитные мешалки используются повсеместно.
📖 Полный текст статьи доступен на сайте журнала.
🔍 Расскажите в комментариях сталкивались ли вы с подобными проблемами?
👀🧫Что именно мы изучаем, когда изучаем цитотоксичность?
Цитотоксичность широко применяется в химических исследованиях в качестве характеристики биологической активности химических веществ, особенно в контексте зеленой химии. Хотя тесты на цитотоксичность кажутся несложными, их результат напрямую зависит от экспериментальных условий и подхода к анализу данных.
В работе, которая опубликована в журнале Green Chemistry, мы демонстрируем, как на первый взгляд малозначимые изменения в постановке эксперимента могут оказать значительное влияние на результаты, затрудняя их интерпретацию и ограничивая сравнимость с другими исследованиями. На примере трёх ионных жидкостей мы показали, как разные условия эксперимента, временные точки и используемые маркеры могут кардинально повлиять на выводы.
🔬 В чём суть:
— даже небольшие изменения в протоколе = большие различия в результатах;
— цитотоксичность — это не одно число, а сложный, многопараметрический процесс;
— нужен системный, многоуровневый подход к оценке токсичности, чтобы данные были действительно надёжными.
💡 Мы предложили практические рекомендации, которые помогут химикам получать более точные данные и разрабатывать более безопасные соединения — с прицелом на устойчивую химию и "зелёные" технологии.
📈 В будущем этот подход можно расширить за счёт долговременных тестов цитотоксичности и более комплексных in vitro моделей, включая использование вычислительных инструментов и методов машинного обучения для предсказательной токсикологии и анализа с участием разных типов клеток. Это поможет снизить вариативность данных и улучшить дизайн "зелёных" химических соединений.
🔗 Ознакомиться с публикацией можно в комментариях.
🌋 Пока на Сицилии снова проснулся вулкан Этна, у нас в лаборатории — своя жара! Приходите к нам посмотреть, как мы поймали в колбу вулканическую лаву в этот летний день! ☀️
Всем хорошего рабочего дня!
🧪🧑🔬Роман Паньков
Годовой отчет лаборатории 2024
Продолжаем ежегодную традицию - подводить итоги и приводим данные по работе нашей Научной школы за прошедший год.
За 2024 год было опубликовано и принято к печати 34 статьи💪, из них 25 первого квартиля (Q1, по классификации WoS). Сумма импакт-факторов всех статей 289, а средний импакт-фактор на статью 8.5 (по WoS, тут, конечно, надо учесть недавний пересчет импакт-факторов журналов).
🧑💻Скачать файл можно по ссылке, также его можно найти в комментариях.
👨🔬Все за работу! Лучшая статья - опубликованная статья!
📘 Специальный выпуск журнала Russian Journal of Organic Chemistry (том 61, №6)
Свежий номер посвящён передовым достижениям в органическом синтезе и катализе, и открывается редакторской статьёй, в которой подчёркивается вклад Научной школы В.П. Ананикова.
Редакторами выпуска выступили академики И.П. Белецкая, М.П. Егоров и А.О. Терентьев.
💡 В редакторской статье отмечается, что ключевым вкладом Научной школы Ананикова стали принципиально новые подходы к катализу:
▪️ концепция динамического катализа
▪️ разработка катализаторов «коктейльного» типа
▪️ установление механизмов молекулярной и наномасштабной трансформации активных центров
Эти открытия радикально изменили взгляд на каталитические системы и заложили фундамент для высокоэффективного и устойчивого органического синтеза.
📝 Редакторская статья
🪄РНФ подвел итоги конкурсов.
Конкурс научных групп под руководством молодых ученых выиграло два проекта из нашей лаборатории!
👨🔬Шлапаков Никита «Разработка атомэкономичных многокомпонентных фотокаталитических реакций на основе управляемой сборки ненасыщенных
компонентов»
👩🏼🔬 Шутовская (Дегтярёва) Евгения
«Каталитические реакции образования связей углерод-кремний и углерод-сера как инструмент в синтезе функционализированных кремнийорганических мономеров»
Поздравляем коллег и желаем успешного выполнения проектов! 🎉🥳
📍 Приятно видеть выпускников нашей Научной школы в ведущих университетах мира!
🧑🏫На днях Михаил Полынский, который сейчас занимает позицию Senior Research Fellow (Computational Nanocatalysis Group , National University of Singapore) выступил с докладом на международной конференции AI4X. Михаил работает в области моделирования превращения CO₂ в ценные химические продукты — на стыке квантовой химии и машинного обучения.
Было особенно радостно видеть, как блестяще он представил свою работу и ответил на вопросы коллег со всего мира.
😎Поздравляем Михаила с отличным выступлением и желаем вдохновения и новых научных открытий!
🔬 Ещё совсем недавно мы только начинали обсуждать, насколько полезен искусственный интеллект в химии. Пленарную лекцию о применении ИИ в химии от нашей Научной школы В. П. Анаников прочёл в 2022 году — всего лишь три года назад.
Сегодня уже выделяют три уровня применения ИИ в химии:
1️⃣ AI-ассистент (автоматизация рутинных задач)
2️⃣ AI-аналитик (глубокий анализ данных)
3️⃣ AI-исследователь (построение гипотез и цифровое научное мышление)
📄Подробнее — в нашем препринте
Classification of artificial intelligence applications in chemistry: from automation to digital scientific thinking
Было бы интересно узнать, какими ИИ-инструментами вы пользуетесь в научной работе. Пишите в комментариях!
🔬 ВНИМАНИЕ, ПОИСК!
Наша лаборатория открывает позицию для специалиста по ЯМР-спектроскопии. Особенно приветствуются знания и опыт в области твердотельного ЯМР (solid-state NMR).
📌 Что нам важно:
— уверенное владение методами ЯМР, включая интерпретацию спектров;
— опыт работы с твердофазными образцами (MAS, CP-MAS и пр.);
— интерес к фундаментальной науке и междисциплинарным задачам — от катализа до материаловедения.
🧪 У нас вы найдете:
— реальные научные задачи с возможностью публиковаться в хороших журналах;
— современное оборудование и доступ к расширенной ЯМР-инфраструктуре;
— сильную команду и поддержку в профессиональном росте.
📩 Если вы (или ваши коллеги) видите себя в этом описании — пишите в бот обратной связи @MouseALabBot или на почту alab@ioc.ac.ru.
Помогите распространить пост — вдруг нужный человек уже рядом!
Нейропоиски в интернете теперь знают про магнитные мешалки
🗓Научно-популярное издание N+1 выпустило статью о воспроизводимости химических реакций. Михаил Бойм сделал интересное и содержательное описание с популярным изложением методики эксперимента.
Что любопытно — эту заметку быстро «переварили» и освоили ИИ-поисковые агенты. Алиса в Яндексе и нейропоиск в Google уверенно выдают ответы, основываясь именно на этой популярной статье. См. приложенные скриншоты. Ответы немного различаются, даже при одинаковом вопросе, заданном в разное время (как и положено — нейропоиск «думает» каждый раз немного по-разному).
✨Феномен нейропоисков интересен — настоящий признак времени.
Популяризаторам — браво!
🔬 Коктейль катализаторов: химия в адаптивном измерении 🧪
Что, если один катализатор — это уже вчерашний день? 🤔
Добро пожаловать в мир cocktail-type catalysis — динамических систем, где молекулы, кластеры и наночастицы работают вместе, дополняя друг друга и адаптируясь к условиям реакции в реальном времени.
✨ Приглашаем прочесть статью наших коллег — это небольшой, но емкий обзор. Достаточно сложную идею удалось описать простым языком (респект!).
📌 Как рождаются активные центры «на ходу»
📌 Зачем нам "каталитические ансамбли", а не одиночки
📌 Почему это шаг к зелёной химии будущего
Статья подготовлена к юбилею академика Валентина Ананикова — основоположника этой идеи и пионера в концепции динамического катализа.
📖 Читайте и открывайте для себя химию, которая умеет меняться. Просим любить, жаловать и цитировать 🫠
“If you can imagine an article that concerns every chemist doing reactions in solution, then this article is it.”
📑Статья из нашей лаборатории в числе самых читаемых и обсуждаемых статей по химии в мире.
Статья описывает методические особенности проведение экспериментов в лаборатории и анализ факторов невоспроизводимости за счет перемешивания.
📍Об этой работе написали в популярных изданиях - Science, Chemical & Engineering News (ACS), Chemistry World (RSC) news and story. Статья в списке самых читаемых на сайте Pubs ACS.
Спасибо коллегам из Зоопарка за публикацию новости по этой работе! Пока это единственное сообщение для популярной аудитории в нашей стране.
🤩Приглашаем к обсуждению научных журналистов и популяризаторов! Есть о чем рассказать для наших химиков. Эта статья - часть общей темы по разработке точной методологии химических реакций.
Всем точных и воспроизводимых химических реакций и отличных выходных!😉
Вчера стартовала XXIX Международная Чугаевская конференция по координационной химии
В программе — доклады ведущих ученых, включая сотрудников нашего Института, которые представляют результаты своих последних исследований в области металлокомплексного катализа, функциональных материалов и не только:
🟦Пленарный доклад «Искусственный интеллект в химических исследованиях» — академик РАН В.П. Анаников, заведующий лабораторией металлокомплексных и наноразмерных катализаторов.
🟦Приглашенный доклад «Новые детали механизма реакции Анри, катализируемой солями и комплексами меди и цинка» — профессор РАН С.З. Вацадзе, заведующий лабораторией супрамолекулярной химии.
🟦Ключевой доклад «Композиционные углеродные материалы в аспекте электрохимических приложений» — к.х.н., М.Н. Хризанфоров, с.н.с. лаборатории металлокомплексных и наноразмерных катализаторов.
С устными докладами выступают:
⏩И.С. Голованов (к.х.н., с.н.с. лаборатории органических и металл-органических азот-кислородных систем) — «Диамантаны на основе циклических трис-гидроксиламинов»
как реагенты для металлокомплексного и окислительного катализа»
⏩Д.О. Прима (к.х.н., с.н.с. лаборатории металлокомплексных и наноразмерных катализаторов) — «N-гетероциклические карбены как динамические
и адаптивные лиганды в современном металлокомплексном катализе»
⏩В.В. Вергун (инженер-исследователь лаборатории разработки и исследования полифункциональных катализаторов) — «Синтез пропиленкарбоната из пропиленоксида и СО₂: влияние метода синтеза MOF-808 (Zr, Hf, Ce)»
На конференции обсуждаются:
🔵Строение и свойства координационных соединений
🔵Металлокомплексный катализ
🔵«Зеленые» методы утилизации полимеров
🔵Биомедицинские и материаловедческие приложения координационных комплексов
🔵Супрамолекулярная химия и многое другое.
📌Конференция проходит в Казани с 23 по 27 июня. Подробнее — в тг-канале.
#нашиученые_ИОХ
#конференции_ИОХ
🧪 Каталитический коктейль: пора присмотреться к деталями!
Все уже привыкли к тому, что катализатор — не всегда чётко заданная частица, а часто целый «коктейль» из разных форм. Но как именно устроена эта смесь? Как ее изучать? Что там происходит в деталях, почему классические подходы к механизму порой дают сбой, и как именно это влияет на реакцию?
📃В нашем новом обзоре-размышлении в журнале Organometallics мы попытались разобраться в этих тонкостях и подсветить те пробелы, которые могут дать новые импульсы для развития катализа.
Получилось интересно и местами даже неожиданно. Приглашаем к чтению и дискуссии!👇
🌟 Новая статья нашей лаборатории опубликована в Journal of Cleaner Production (IF=9.8) — одном из флагманских журналов в области устойчивой химии и разработки экологически безопасного синтеза.
🆕 В этой работе мы представили tox-Scapes — новый визуальный и количественный инструмент для оценки токсичности химических реакций, способный анализировать сотни синтетических путей. В качестве модели была выбрана реакция Бахвальда–Хартвига, которая получила широкое применение в синтезе органических строительных блоков, фармацевтических молекул, биологически активных соединений, природных продуктов и функционализированных гетероциклов.
🧪 Мы проанализировали 864 реакции и выявили компоненты, существенно влияющие на цитотоксичность:
— ❌ катализаторы [Pd(IPr)(Py)Cl₂] и [Pd(IPr)(μ-Cl)Cl]₂ значительно повышают “общую токсичность”;
— ✅ растворитель тетрагидрофуран оказался наиболее безопасным;
— 🧱 выбор арилгалогенида и основания играет меньшую, но не нулевую роль.
🧫 Мы также продолжаем внедрять tumor selectivity index (tSI) для анализа безопасности химических реакций — и обнаружили, что некоторые катализаторы оказывают избирательно более токсичное воздействие на нормальные клетки, чем на опухолевые. Например, [Pd(PCy₃)₂Cl₂] убивает дермальные фибробласты в 26 раз эффективнее, чем раковые клетки — крайне нежелательное свойство для устойчивого синтеза.
🧬 Метод tox-Scapes уже готовится к интеграции в открытую онлайн-платформу Build-a-bio-Strip, что сделает оценку токсикологической безопасности реакций доступной каждому химику.
👇 Подробнее о работе — по ссылке в комментариях.
Поздравляем с успешной защитой кандидатской диссертации
Рыбочкина Павла Владимировича
по специальности 1.4.14 – кинетика и катализ по теме «Биогибридные палладиевые катализаторы на бактериальных клетках: синтез, характеризация и применение в реакциях кросс-сочетания»! 🎉
Научный руководитель:
к.х.н., доцент Каманина Ольга Александровна, ведущий научный сотрудник Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тульский государственный университет»
📝 Основное содержание диссертации изложено в следующих публикациях:
🟠Rybochkin P. V., Perchikov R. N., Karlinskii B. Ya., Kamanina O. A.,Arlyapov V. A., Kashin A. S., Ananikov V. P. Journal o f Catalysis. - 2024. - Vol. 429, - P. 115238
🟠Kamanina O. A., Rybochkin P. V., Borzova D. V., Soromotin V. N.,Galushko A. S., Kashin A. S., Ivanova N. M., Zvonorev A. N., Suzina N.E., Arlyapov V. A., Ananikov V. P. Nanoscale. - 2025. - Vol. 17, - I. 9. - P. 5289-5300.
🟠Kamanina O. A., Saverina E. A., Rybochkin P. V., Arlyapov V. A., Vereshchagin A. N., Ananikov V. P. Nanomaterials. - 2022. - Vol. 12, - № 7. - P. 1086.
🟠Rybochkin P. V., Kamanina O. A., Lantsova E. A., Arlyapov V. A., Saverina E. A. Journal o f Sol-Gel Science and Technology. - 2023. - Vol. 108, - P. 310-319.
Желаем дальнейших успехов, новых прорывных идей и вдохновения для новых открытий. Пусть этот этап станет стартом для ещё более ярких достижений в химической науке!🥳
Шёл обычный понедельник
Впервые в нашей практике на экспериментальную статью по катализу пришло сразу 9 (девять!) рецензий. И при этом — довольно быстро: меньше месяца с момента отправки статьи.
Пока впечатления смешанные. Мнения рецензентов — ортогональные: виртуальный коллектив рецензентов напоминает цветник в ботаническом саду — экзотично, местами увлекательно, но общей системы на первый взгляд не видно.
📃Будем держать вас в курсе этой любопытной истории.
А кому уже приходило 5 и более рецензий? Поделитесь: это помогло или просто добавило головной боли?
🧬 Новая научная публикация от нашей лаборатории!
В журнале Journal of Molecular Liquids вышла статья, посвящённая балансу между антимикробной активностью и цитотоксичностью ионных жидкостей (ИЖ). Мы протестировали 25 коммерчески доступных соединений и выяснили, как структура влияет на эффективность и безопасность.
📌 В исследовании проведена комплексная оценка:
1. Антимикробной активности в отношении клинически значимых штаммов (S. aureus, E. faecalis, E. coli, P. aeruginosa, K. pneumoniae, C. albicans);
2. Цитотоксичности на нормальных клетках человека HEK293T;
3. Селективности действия (показатель SI, Selectivity Index = CC50/MIC).
💡 Ключевые моменты работы:
1. Установлена выраженная зависимость как антимикробной активности, так и цитотоксичности от длины алкильной цепи в катионе: удлинение цепи повышает активность, но снижает биосовместимость.
2. Наиболее высокий SI (до 16,8) получен для 1-гексадецил-3-метилимидазолия хлорида (C16MImCl) против Candida albicans.
3. Аммониевые и фосфониевые ИЖ продемонстрировали высокую общую токсичность при недостаточной селективности, что ограничивает их перспективы в медицине.
4. Выявлена корреляция между липофильностью (LogP, LogKp) и биологической активностью ИЖ, особенно в ряду CnMImCl и CnMImBF4, что подчёркивает значимость физико-химических предикторов в дизайне безопасных ИЖ.
5. Предложен селективно-ориентированный подход к оценке ИЖ, фокус которого — не просто эффективность, но и безопасность.
🧪 Эти результаты закладывают основу для рационального дизайна новых антисептиков на основе ИЖ — эффективных против устойчивых микроорганизмов, но безопасных для человека.
📖 Подробнее — в комментариях.
План по статьям — 2025
В этом году статья из нашей Научной школы вышла в Nature Communications. Приняты статьи в J. Am. Chem. Soc.и JACS Au.
Чтобы выполнить план, нужно ещё опубликовать статью в Angewandte Chemie. Стараемся изо всех сил 🧑🏻🔬👨🔬
Всем хорошего отдыха и побольше сил перед первой рабочей неделей лета! ☀️