3249
Официальный канал Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН. Сайт: zioc.ru ВКонтакте: https://vk.com/ziocras Пресс-служба: press@ioc.ac.ru
Исследователи ИОХ РАН предложили фотохимический метод синтеза поликонденсированных циннолинов
🔷 Процессы, протекающие под действием света, занимают особое место в современной химии. Они стали мощным инструментом, широко использующимся в органическом синтезе, так как позволяют осуществлять превращения, невозможные или трудно реализуемые в обычных условиях. В последние годы фотохимия активно развивается благодаря появлению новых источников света и совершенствованию экспериментальных методов, что создает условия для получения новых типов гетероциклических систем, а также востребованных функциональных материалов. Особый интерес представляет изучение фотохимического поведения систем, содержащих различные фотоактивные центры. Для таких молекул возможно протекание нескольких конкурирующих процессов, что, с одной стороны, существенно осложняет исследование таких объектов, однако, с другой стороны, открывает уникальные возможности для более глубокого понимания фундаментальных закономерностей их реакционной способности. Все это в конечном итоге позволяет разрабатывать селективные методы их трансформации.
💡 Одним из таких уникальных объектов являются алломальтол-содержащие терарилены, имеющие в своем составе 1,3,5-гексатриеновую систему и 3-гидроксипиран-4-оновый фрагмент. При облучении таких молекул возможно протекание либо 6π-электроциклизации, либо ESIPT-индуцированного сжатия пиранонового цикла. При этом заранее предсказать, какой из путей трансформации будет преобладающим или молекула при облучении окажется неактивной, является сложной задачей.
🔷 В своей новой работе учеными Лаборатории гетероциклических соединений ИОХ РАН проведено исследование фотохимического поведения алломальтол-содержащих терариленов с пиридазиновым мостиковым фрагментом и предложен эффективный подход к синтезу неизвестных ранее поликонденсированных циннолинов. Исходные терарилены могут быть получены в результате реакции метиленактивных производных алломальтола с арилглиоксалями и последующей конденсацией образующихся диароилэтенов с гидразином. Систематическое исследование фотохимических свойств полученных объектов показало, что под действием УФ-облучения они не подвергаются ни ESIPT-индуцированным трансформациям, ни 6π-электроциклизации. Установлено, что ключевым фактором активации таких систем является трансформация гидроксильной группы алломальтольного фрагмента. В результате подобной модификации полученные производные легко подвергаются фотоиндуцированной 6π-электроциклизации с образованием замещенных бензо[h]пирано[2,3-f]циннолин-8-онов. При этом процесс сопровождается количественным высвобождением соответствующих карбоновых кислот и протекает с высокой селективностью, что позволяет рассматривать ацилированные производные в качестве эффективных фотогенераторов кислот.
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2026/ob/d6ob00173d
#наука_ИОХ
#публикации_ИОХ
Грантовая поддержка научных групп: сотрудники ИОХ РАН – среди победителей конкурса РНФ
#нашиученые_ИОХ
🏛 Сразу 4 проекта, представленные научными группами ИОХ РАН, получили поддержку в рамках конкурса «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами»:
🔵«Каталитическое циклометаллирование в направленном конструировании ферроценсодержащих карбо- и гетероциклов с высокой противопаразитарной и противоопухолевой активностью»
Руководитель: д.х.н., профессор РАН, в.н.с. Дьяконов В.А (Лаборатория металлоорганического синтеза и катализа)
🔵«Фоторедокс-активация процессов образования и разрыва связей углерод-элемент»
Руководитель: д.х.н., в.н.с. Левин В.В. (Лаборатория функциональных органических соединений)
🔵«Динамический 4D катализ на основе переходных металлов для электрохимических трансформаций с высокой добавленной стоимостью: селективное сочетание C-C/C-N связей и генерация водорода и кислорода»
Руководитель: с.н.с., к.х.н. Хризанфоров М.Н. (Лаборатория металлокомплексных и наноразмерных катализаторов)
🔵«Новые полиазот-кислородные системы на основе азолов: методология синтеза и исследование свойств»
Руководитель: с.н.с., к.х.н. Кленов М.С. (Лаборатория химии нитросоединений)
Конкурс организован для поддержки небольших научных коллективов, занимающих лидирующие позиции в своих областях, и содействия проведению прорывных фундаментальных исследований. Размер финансирования составляет от 4 до 7 миллионов рублей ежегодно.
Поздравляем коллег и желаем успешной реализации проектов!
6 февраля 1861 года в Тирасполе родился великий русский учёный, во многом определивший развитие современной органической химии, а также спасший миллионы человеческих жизней – академик Николай Дмитриевич Зелинский.
В честь 165 летнего юбилея мы подготовили научный подкаст с А.Н.Зелинским, сыном академика Н.Д.Зелинского.
В чем заключалась идея создания Института органической химии? Почему идеи Н.Д.Зелинского остаются актуальными до сих пор? Что сказал бы Н.Д.Зелинский молодым учёным сегодня?
Ответы на эти и многие другие вопросы мы разобрали в подкасте.
➡️Смотреть видео ВКонтакте:
https://vkvideo.ru/video-198705165_456239074
➡️Смотреть видео на Rutube:
https://rutube.ru/video/6cc470103c45d9831ec2c2e39d12775e/
➡️Подробнее на сайте ИОХ РАН:
https://zioc.ru/zelinsky-podcast
Ученые ИОХ РАН предложили подход к межмолекулярному образованию С(sp3)-C(sp3) связей с использованием электрического тока
🔷Образование межмолекулярных связей углерод-углерод (особенно в sp3 гибридизации) остаётся священным граалем органической химии из‑за повсеместного распространения этих связей. Из десятков миллионов известных органических веществ найдется не много таких, в которых нет С(sp3)-C(sp3) связей. Однако, большинство способов создания подобных связей требует множества синтетических стадий, включая выделение и очистку промежуточных продуктов.
🏛В свежей работе, опубликованной в журнале Green Chemistry, ученые Лаборатории исследования гомолитических реакций и Лаборатории химии промышленно полезных продуктов ИОХ РАН представили электрохимический подход к межмолекулярному C(sp3)-C(sp3) сочетанию кетонов с активированными нитрилами. Процесс включает комбинацию конденсации Кнёвенагеля и катодного восстановления алкена, образующегося in situ.
🔷Высокая селективность образования связи C(sp3)–C(sp3) была достигнута с использованием доступного электродного материала - стеклоуглерода. Вероятными причинами такой способности стеклоуглерода быть идеальным для каскада конденсации Кнёвенагеля и восстановления являются: близкая к нулю свободная энергия адсорбции водорода (ΔGH*), низкое перенапряжение по водороду и высокое перенапряжение по кислороду. Данный протокол не требует использования гидридных восстановителей, оборудования для высокого давления или легковоспламеняющегося водорода.
#наука_ИОХ
#публикации_ИОХ
Сотрудник ИОХ РАН – участник шестого потока программы кадрового резерва в области науки, технологий и высшего образования
🎯Цель программы – повышение профессионального уровня участников в рамках имеющейся квалификации в сфере науки, технологий и высшего образования для эффективного управления научными организациями, университетами, работы в федеральных и региональных органах исполнительной власти, технологических компаниях.
🏛В группе стратегического уровня – директора научно‑образовательных центров, заведующие лабораториями и кафедрами, начальники отделов университетов и научных организаций из 23 субъектов России. Среди участников – руководитель группы теоретической химии ИОХ РАН к.ф.-м.н. Михаил Медведев.
#нашиученые_ИОХ
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас присоединиться к каналу ИОХ РАН в MAX:
https://max.ru/id7736029435_gos
Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе новостей и достижений Института!
При участии ИОХ РАН получены эффективные золь-гель антисептические материалы
🦠Микроорганизмы являются основной причиной инфекционных заболеваний и оказывают пагубное влияние на различные сектора экономики, такие как медицина и здравоохранение, пищевая промышленность, сельское хозяйство, городское водоснабжение и системы очистки сточных вод, нефтяная промышленность, морской транспорт. Основным методом борьбы с микробами является использование жидких составов антисептических и антибиотических средств. Когда эффект биоцида недостаточен, многие бактерии выживают и передают гены устойчивости в популяцию, создавая глобальную проблему появления резистентности у микроорганизмов.
💡В совместном исследовании ученых Лаборатории углеводов и биоцидов им. ак. Н.К. Кочеткова, Лаборатории металлокомплексных и наноразмерных катализаторов ИОХ РАН и ТулГУ предложен экологически чистый метод разработки антибактериальных материалов на основе золь-гель технологии. Для изготовления золь-гелевых матриц на основе диоксида кремния в качестве биошаблонов впервые были использованы микробных клетки.
💊В результате были получены антисептические материалы, в которых высвобождение биоцида октенидина происходит в две фазы: быстрое локальное и последующее пролонгированное действие. Двухфазное высвобождение обеспечивает двойной эффект: быстрое начальное антисептическое действие для немедленной дезинфекции микроорганизмов, за которым следует пролонгированное высвобождение для длительной защиты от микроорганизмов.
#наука_ИОХ
#публикации_ИОХ
С Международным женским днём! 💐
Президент РАН академик Геннадий Красников обратился к российским женщинам по случаю Восьмого марта:
«Сегодня мы отмечаем один из самых ярких праздников, который всегда ассоциируется у нас с весной, зарождением новой жизни. И конечно, этот праздник посвящён нашим женщинам, самым дорогим людям, которые постоянно нас окружают», — сказал глава Академии в видеопоздравлении.
«Особенно, конечно, хочется отметить работу наших женщин-учёных, которые наравне с мужчинами совершают необычайные достижения в области науки».Читать полностью…
Исследователями ИОХ РАН разработан конвейер для поиска новых химических реакций с использованием машинного обучения
🔹Многие области человеческой деятельности требуют сложных органических молекул, таких как лекарства в фармацевтической промышленности, пестициды в сельском хозяйстве, пластификаторы в производстве полимеров. Разработка новых синтетических подходов для получения ранее неизвестных органических соединений является одной из ключевых задач современной химии. Для поиска новых химических реакций требуется период времени от нескольких месяцев до года (и более) с большим количеством экспериментов по скринингу химических веществ/катализаторов.
💡Учеными Лаборатории металлокомплексных и наноразмерных катализаторов ИОХ РАН разработан подход к поиску новых химических реакций с использованием цифрового управления, совмещающий искусственный интеллект с человеческим опытом. Кандидаты в реакции были сгенерированы из общедоступного набора данных, отфильтрованы с помощью алгоритмов машинного обучения и подвергнуты экспериментальной проверке. В результате в течение примерно 1 недели были идентифицированы и экспериментально подтверждены две новые реакции циклоприсоединения, дающие ранее неописанные продукты.
🔹Разработанный гибридный рабочий процесс полностью совместим с существующей лабораторной инфраструктурой и решает наиболее трудоемкий этап поиска реакций.
#наука_ИОХ
#публикации_ИОХ
Учеными ИОХ РАН разработан метод получения кумилового спирта с использованием гетерогенного катализатора
🔹Кумиловый спирт широко используется в качестве ароматизатора в пищевой промышленности и является ключевым полупродуктом в синтезе дикумилпероксида – хорошо известного сшивающего агента, применяемого в производстве полимеров, который обеспечивает требуемые механические свойства и термическую стабильность полимерных материалов.
🧪Основным методом получения кумилового спирта является восстановление кумилгидропероксида – крупнотоннажного продукта, который образуется на стадии окисления кумола при синтезе фенола. Для восстановления кумилгидропероксида используют такие восстановители, как N2SO3 и Na2S. Несмотря на высокую эффективность, низкую стоимость и доступность реагентов, эти методы имеют ряд недостатков, а именно: использование избытка восстановителя, что приводит к образованию большого количества сточных вод, и необходимость строгого контроля температуры реакции.
🔹Одной из перспективных альтернатив является гетерогенное гидрирование кумилгидропероксида до кумилового спирта с использованием катализаторов на основе драгоценных металлов. Однако существующие каталитические системы позволяют проводить процесс при повышенных давлении и температуре, что негативно сказывается на селективности процесса, а также обладают невысокой активностью для промышленного внедрения.
💡Исследователями Лаборатории разработки и исследования полифункциональных катализаторов ИОХ РАН было показано, что гидрирование кумилгидропероксида до кумилового спирта может эффективно протекать на легкодоступном катализаторе Pt/SiO2 с ультранизким содержанием платины (0,25 % мас.) при комнатной температуре и атмосферном давлении, обеспечивая количественный выход целевого продукта.
🔹При этом катализатор характеризуется исключительно высокой активностью (TOF) 6,52 с−1, что почти в пять раз превышает значение TOF, полученное на коммерческом катализаторе 1% Pd/C, и является самым высоким показателем, зарегистрированным в патентах и публикациях на сегодняшний день. Было обнаружено, что решающую роль в достижении высокой активности и стабильности каталитической системы Pt/SiO2 играет размер чаcтиц Pt.
🔹Полученные результаты могут стать основой для разработки современных безопасных и энергоэффективных процессов производства α-кумилового спирта и аналогичных соединений с использованием доступных гетерогенных катализаторов.
📰О проведенном исследовании опубликован материал на портале «Известия».
#наука_ИОХ
#публикации_ИОХ
При участии ИОХ РАН разработан эффективный биметаллический катализатор синтеза Фишера-Тропша
🔹Синтез Фишера–Тропша является ключевой стадией семейства технологий «газ в жидкость», «уголь в жидкость», «биомасса в жидкость», которые позволяют получать из альтернативного нефти сырья высококачественные моторные топлива, масла, парафины, полупродукты нефтехимии. В промышленности используются кобальтовые и железные катализаторы этого процесса. Они требуют предварительной высокотемпературной активации в восстановительной среде, параметры которой крайне важны для формирования каталитически активных фаз. Понимание процессов, идущих на поверхности катализатора в ходе активации и дальнейшей работы, представляет не только научный, но и практический интерес для разработки новых активных и селективных катализаторов.
💡Ученые Лаборатории каталитических реакций окислов углерода ИОХ РАН в совместной работе с коллегами из МГУ им. М.В. Ломоносова исследовали превращения железных и кобальтовых соединений на поверхности нанесенных моно- и биметаллических катализаторов синтеза Фишера–Тропша. Обнаружены эффекты взаимного влияния кобальта и железа на восстанавливаемость их соединений. Методами рентгенофазового анализа и Мёссбауэровской спектроскопии зафиксирована новая биметаллическая фаза, возникающая в ходе активации катализатора в синтез-газе. Предложенный биметаллический катализатор оказался более активен и производителен в отношении целевых высших углеводородов, чем его монометаллические аналоги.
#наука_ИОХ
#публикации_ИОХ
27 февраля – лекция известного химика Валерия Фокина в МГУ!
#анонс_мгу
В пятницу на химфаке пройдет открытая лекция лауреата премии «Вызов» Валерия Фокина. Тема – «От молекулы к человеку: природа научного открытия».
Ученый расскажет о том, как реакция CuAAC изменила органическую химию, предложив универсальный и воспроизводимый способ сборки сложных молекул – быстрый, селективный и совместимый с биологическими системами.
Вы узнаете, как это открытие не только трансформировало практику биомедицины, но и ставит важный вопрос о природе научного познания: о роли интуиции как зрелой формы рациональности и о способности человека менять саму постановку вопроса даже в эпоху искусственного интеллекта.
🗓️Когда: 27 февраля в 11:00
📍Где: химфак МГУ
❗Вход для имеющих пропуск МГУ – свободный, для гостей – по регистрации.
Ждем всех влюбленных в химию!
🩷Максимум МГУ – в MAX🩷
Итоги Межинститутского шахматного турнира
🏆20 февраля в ИОХ РАН прошел Межинститутский шахматный турнир, ставший за последние годы уже традиционным. С каждым мероприятием количество команд-участников неизменно растет.
🗣Перед началом состязания к игрокам обратился директор Института академик РАН Александр Олегович Терентьев. В своей речи он отметил многолетнюю историю шахматных турниров, проводимых в ИОХ, и пожелал шахматистам удачи.
🔹По результатам турнира были определены три команды, набравшие наибольшее количество победных очков:
🏅I место - команда ИОХ РАН;
🥈II место - команда НИЦ "Курчатовский институт" НИИСИ РАН;
🥉III место - команда ИОХ РАН.
🥳Поздравляем победителей и будем рады видеть всех участников на следующих турнирах!
📷С фотографиями мероприятия можно ознакомиться по ссылке:
https://disk.yandex.ru/d/h6JnB82Js0agow
Уважаемые коллеги!
Приглашаем завтра всех на ставший уже традиционным Межинститутский шахматный турнир.
Приходите поддержать участников!
#анонсы_ИОХ
Защита кандидатской диссертации
#диссертации_ИОХ
🏛Сегодня в ИОХ РАН состоялось заседание диссертационного совета.
🔹Виктория Вильман успешно защитила свою кандидатскую диссертацию «Инициируемые переносом электрона реакции разрыва (С-С, Si-Si) и образования (C-N, O-B, O-Si) химических связей».
👥Диссертационный совет ИОХ РАН присудил ученую степень кандидата химических наук по специальности 1.4.3. — «органическая химия».
Поздравляем Викторию с этим значимым событием и желаем дальнейших успехов!
Продление грантов РНФ: проекты ИОХ РАН снова получили поддержку
🔹 Российский научный фонд подвел итоги конкурса на продление сроков выполнения проектов по мероприятию «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами». Это значит, что проекты, уже доказавшие свою результативность, получили возможность продолжать работу.
🏛 В числе тех, кому продлили финансирование, – два проекта сотрудников ИОХ РАН:
🔵«Новая стратегия синтеза энантиомерно чистых лекарств: тандем асимметрического органокатализа и селективной постфункционализации»
Руководитель: д.х.н., в.н.с. Кучеренко Александр Сергеевич (Лаборатория тонкого органического синтеза им. И.Н. Назарова)
🔵«Разработка биметаллических single-atom катализаторов селективного гидрирования ацетилена с ультранизким содержанием палладия»
Руководитель: с.н.с., к.х.н. Машковский Игорь Сергеевич (Лаборатория катализа нанесенными металлами и их оксидами)
Поздравляем коллег с заслуженной поддержкой Российского научного фонда! Ждем новых результатов!
#нашиученые_ИОХ
#гранты_ИОХ
Мегагрант для научных направлений: сотрудник ИОХ РАН – победитель конкурса РНФ
#нашиученые_ИОХ
🔹1 апреля Российский научный фонд подвел итоги конкурса на получение грантов по мероприятию «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований под руководством зарубежных ведущих ученых».
Конкурс организован для привлечения в Россию ведущих мировых ученых, создания под их руководством новых лабораторий и научных коллективов, а также для поддержки проектов, направленных на создание высокотехнологичной продукции, не имеющей аналогов в мире. Размер финансирования составляет от 20 до 50 миллионов рублей в год.
🏛 В числе победителей – проект сотрудника ИОХ РАН Ли Владимира Ярославовича:
«Цифровая платформа для предиктивного проектирования литиево-ионных аккумуляторов нового поколения».
Поздравляем Владимира Ярославовича и желаем дальнейших успехов в научной деятельности!
Учеными ИОХ РАН получены новые производные стероидов с высокой противораковой активностью
🔹Фермент ароматаза играет центральную роль в биосинтезе эстрогенов из андрогенов. Активность ароматазы напрямую связана с развитием ряда гормонозависимых опухолей, включая рак молочной железы. Ингибиторы ароматазыстали эффективными средствами лечения эстроген-рецептор-положительного рака молочной железы. Однако при использовании ингибиторов ароматазы в клинической практике часто встречаются побочные эффекты, связанные с дефицитом эстрогена, такие как остеопороз, артралгия и нарушения липидного обмена. Разработка ингибиторов следующего поколения с улучшенной селективностью и фармакокинетикой является важной научной задачей.
🏛В Лаборатории химии стероидных соединений ИОХ РАН на протяжении последних лет активно ведутся исследования по синтезу гетероциклических производных стероидов. В недавней работе ученым удалось получить серии новых гетероарилстероидных производных, C-2- и C-16-тиадиазол-замещенных эстранов, путем окислительной гетероциклизации формилэстранов с функционализированными тиогидразидами.
💊Лидерное соединение показало значительную антипролиферативную активность и селективность против клеток рака молочной железы. Оно действует как мощный селективный блокатор ароматазы и эффективный индуктор апоптоза, не оказывая влияния на гормональные рецепторы.
#наука_ИОХ
#публикации_ИОХ
Защита кандидатской диссертации
#диссертации_ИОХ
🏛Сегодня в ИОХ РАН состоялось заседание диссертационного совета.
🔹Юрий Сидунец успешно защитил свою кандидатскую диссертацию «Новые подходы к конструированию бигетероциклических производных фуроксана».
👥Диссертационный совет ИОХ РАН присудил ученую степень кандидата химических наук по специальности 1.4.3. — «органическая химия».
Поздравляем Юрия с этим значимым событием и желаем дальнейших успехов!
При участии ИОХ РАН изучены каталитические свойства фотоактивнго Pd/NHC комплекса
🔷N-гетероциклические карбеновые (NHC) комплексы занимают одно из центральных мест в современной металлоорганической химии и гомогенном катализе благодаря своей исключительной способности стабилизировать широкий спектр переходных металлов и регулировать их электронные и стерические свойства. За последние десятилетия рациональное проектирование лигандов позволило точно настраивать эти параметры, что привело к созданию катализаторов с высокой реакционной способностью, селективностью и стабильностью.
🏛В совместном исследовании ученых Лаборатории металлокомплексных и наноразмерных катализаторов ИОХ РАН, ИрИХ СО РАН, ИНЭОС РАН и Саарского университета (Германия) была разработана самонастраивающаяся светочувствительная система на основе бис-NHC-палладиевого комплекса, полученного из диарилэтилена. Выделенный в индивидуальном виде наиболее термодинамический стереоизомер комплекса обладал улучшенными фотохромными характеристиками и обратимым многостадийным переключением.
💡В ходе исследования было также показано, что каталитическая активность синтезированного комплекса в реакции Сузуки-Мияуры может обратимо переключаться под действием света: фотоциклизованные формы катализатора проявляют незначительную каталитическую активность, в то время как открытые формы достигают высокой эффективности. Таким образом, разработанный катализатор не только демонстрирует новые фотоиндуцированные и термически управляемые структурные превращения, но и закладывает основу для использования света для управления геометрическими и электронными свойствами комплексов Pd/NHC.
#наука_ИОХ
#публикации_ИОХ
При участии ИОХ РАН изучено ключевое влияние доноров водородной связи на реакционную способность биомиметических катализаторов окисления С‒Н групп
🔷Селективная окислительная функционализация неактивированных алифатических C−H групп является актуальной задач синтетической химии. В последние десятилетия для этой цели активно развивался биомиметический подход, направленный на моделирование каталитической активности природных металлоферментов с помощь синтетических комплексов переходных металлов, в первую очередь биоэлементов Fe и Mn.
🔷Установление факторов среды, оказывающих влияние на активность и селективность таких систем, является ключевым для уточнения механизма их каталитического действия и поиска способов управления их каталитическими свойствами. Так, в ряде работ было отмечено увеличение выхода продуктов С‒Н в присутствии доноров водородной связи – β-фторированных спиртов, однако природа этого влияния до настоящего времени оставалась неясной.
🏛В совместном исследовании ученых ИК СО РАН и Лаборатории селективного окислительного катализа ИОХ РАН с помощью ЭПР-спектроскопии было изучено влияние β-фторированных спиртов (FROH) на реакционную способность активных частиц прямого каталитического окисления С(sp3)–Н групп пероксидом водорода – перферрильных интермедиатов [(L)FeV=O(OAc)]2+. Было показано, что добавки фторированных спиртов увеличивают скорость окисления метилциклопентана, причем ускоряющее влияние возрастает с увеличением способности добавленного спирта к донированию водородной связи.
💻Расчёты методом теории функционала плотности показали, что промотирующее влияние FROH объясняется водородным связыванием фторированного спирта с перферрильной активной частицей, повышающим её электрофильность. Это и приводит к снижению активационного барьера скорость-лимитирующей стадии отрыва атома водорода С(sp3)–Н группы.
💸Работа выполнялась при поддержке РНФ, грант 25-13-000108.
#наука_ИОХ
#публикации_ИОХ
Исследователями ИОХ РАН получены новые комплексы олова с α-дииминовыми лигандами
🔹α-Дииминовые лиганды широко используются для координации с металлами, включая большинство металлов основных групп, d- и f-элементов. Особенностью этих лигандов является способность к окислительно-восстановительным превращениям, выступая в качестве акцептора электронов, при связывании с металлом. Это свойство таких лигандов широко используется при разработке каталитических систем на их основе.
🏛Учеными Лаборатории химии карбенов и других нестабильных молекул ИОХ РАН были синтезированы новые моноядерные комплексы олова(IV) с бис(тиосемикарбазонами) на основе аценафтена в роли α-дииминовых лигандов. Структура комплексов была однозначно подтверждена широким набором физико-химических методов: ЯМР, ЭПР, УФ-видимая спектроскопия, рентгенодифракционный анализ.
🔹В ходе исследования были также рассмотрены электрохимические и оптоэлектронные свойства полученных комплексов олова с целью определения окислительно-восстановительных потенциалов комплексов, различий в граничных орбиталях и изучения стабильности окислительно-восстановительных форм металлокомплексов.
#наука_ИОХ
#публикации_ИОХ
Лекция д.х.н., профессора,
зав. кафедрой аналитической химии ХФ МГУ
Михаила Алексеевича Проскурнина
📅19 марта (четверг), 16:00
📍Библиотека ИОХ РАН, 2 этаж
➡️Тема: «Фототермическая спектроскопия в химическом анализе и исследовании материалов»
В рамках доклада будут рассмотрены возможности фототермической и фотоакустической спектроскопии как методов, основанных на превращении поглощенного электромагнитного излучения в тепло за счет безызлучательной релаксации возбужденных состояний. В первой части доклада будет проведен краткий обзор достижений этих методов в высокочувствительном химическом анализе, физических и биомедицинских исследованиях в мире. Во второй части более подробно будет рассмотрено применение фототермической спектроскопии в химико-аналитических и физико-химических исследованиях, проводимых в МГУ им. М. В. Ломоносова.
Избранные работы:
✅M. A. Proskurnin, V. R. Khabibullin, L. O. Usoltseva, E. A. Vyrko, I. V. Mikheev, and D. S. Volkov. Photothermal and optoacoustic spectroscopy: current state and outlooks. Physics Uspekhi, 65(1), 2022.
https://ufn.ru/en/articles/2022/3/d/
✅Mikhail A. Proskurnin, Liliya O. Usoltseva, Dmitry S. Volkov, Dmitry A. Nedosekin, Mikhail V. Korobov, and Vladimir P. Zharov. Photothermal and heat-transfer properties of aqueous detonation nanodiamonds by photothermal microscopy and transient spectroscopy.The Journal of Physical Chemistry C, 125(14), 7808-7823, 2021.
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpcc.0c09329
✅Mikhail A. Proskurnin, Elena V. Proskurnina, Viktoriya R. Galimova, Andrei V. Alekseev, Ivan V. Mikheev, and Yuri A. Vladimirov. Composition of the cytochrome c complex with cardiolipin by thermal lens spectrometry. Molecules, 28(6), 2692, 2023.
https://www.mdpi.com/1420-3049/28/6/2692
✅Vladislav R. Khabibullin, Daria-Maria V. Ratova, Dmitrii N. Stolbov, Ivan V. Mikheev, and Mikhail A. Proskurnin. The thermophysical and physicochemical properties of the aqueous dispersion of graphene oxide dual-beam thermal lens spectrometry. Nanomaterials, 13(14), 2126, 2023.
https://www.mdpi.com/2079-4991/13/14/2126
✅Vladislav R. Khabibullin, Elena A. Gorbunova, Tatiana V. Dubinina, and Mikhail A. Proskurnin. Possibilities of thermal lens spectrometry in the analysis of p-chlorophenoxy substituted lutetium phthalocyanine. Макрогетероциклы, 17(3), 205–212, 2024.
https://mhc-isuct.ru/article/view/5880
✅Anton V. Brusnichkin, Dmitry A. Nedosekin, Ekaterina I. Galanzha, Yuri A. Vladimirov, Elena F. Shevtsova, Mikhail A. Proskurnin, and Vladimir P. Zharov. Ultrasensitive label-free photothermal imaging, spectral identification, and quantification of cytochrome c in mitochondria, live cells, and solutions. Journal of Biophotonics, 3(12), 791–806, 2010.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jbio.201000012
#пост_по_регламенту
Итак, продолжаем выкладывать трудолюбиво собранные нашим Зоопарком папки, которые, как нам кажется, уже более или менее готовы. Если кто еще хочет в них добавиться - пишите в ЛС нашего Зоопарка или в комменты (но не затягивайте, максимум в течение пары часов, иначе для вас полностью теряется смысл).
Встречайте, смотрите, выбирайте на свой вкус и добавляйтесь!
Сегодня у нас их сразу четыре:
Физика (12 каналов)
Химия (25 каналов)
Инженеры-технари (11 каналов) и
"Научно-общеполезное" (19 каналов)
Как и раньше, собираем отдельно "мегапапку" - самые крупные, избранные каналы о науке и образовании (или просто особо понравившиеся нам). Она выйдет малость попозже.
Сотрудники ИОХ РАН - победители научного конкурса «ХИММЕД 2025»
🇷🇺В рамках инициативы Президента РФ «Десятилетие науки и технологий» холдингом «ХимМед» был организован всероссийский конкурс практических проектов в сфере «Наук о жизни» «ХИММЕД 2025».
🔹Конкурс нацелен на поддержку научных специалистов и исследовательских групп, разрабатывающих инновационные решения для промышленности и медицины с потенциалом последующего практического внедрения.
🏆Среди победителей конкурса - команда ИОХ РАН, предложившая разработку «Промышленная технология синтеза MOF».
🎉Поздравляем коллег с победой и желаем дальнейших успехов!
#нашиученые_ИОХ
Лекция лауреата премии РУДН
🔹24 февраля на факультете физико-математических и естественных наук РУДН состоялась открытая лекция лауреата премии РУДН в области химии за 2025 год, члена-корреспондента РАН Александра Давидовича Дильмана.
🗣Тема лекции: Методы органического синтеза: от соединений фтора к фотокатализу
🧪Атомы фтора могут оказывать существенное влияние на свойства малых молекул, а фторорганические соединения находят широкое применение в медицине, агрохимии и науках о материалах. Разработаны уникальные реакции, которые позволяют эффективно вводить фторированный фрагмент в органическую молекулу.
💡Фотокатализ в настоящее время является наиболее динамично развивающимся направлением в органической химии. Видимый свет – это дешевый источник энергии, применение которого открывает новые возможности для проведения химических реакций. Разработаны методы фоторедокс-активации связей углерод-гетероатом и углерод-металл при воздействии видимого света.
🧪Сегодня ИОХ РАН 92 года!
Институт органической химии был учрежден 23 февраля 1934 г. постановлением Президиума АН СССР.
Вот уже почти столетие ИОХ является одним из ведущих научных центров в области органической и биоорганической химии, а также катализа, широко известным не только в России, но и за рубежом. И сегодня в Институте сосредоточены научные кадры высочайшего уровня, во многом определяющие лицо отечественной и мировой химической науки.
🏛Поздравляем коллектив Института и всех наших друзей с этой знаменательной датой! Пусть впереди ждут новые открытия, достижения и научные триумфы!
Учеными ИОХ РАН осуществлен полный синтеза препарата для лечения глаукомы
🔹Миллионы людей во всем мире сталкиваются с глаукомой и повышенным внутриглазным давлением, что значительно ухудшает их качество жизни. Одним из последних одобренных препаратов для лечения этих болезней является Нетарсудил. Это соединение, относящееся к классу ингибиторов Rho-киназы, способно снижать внутриглазное давление и улучшать отток внутриглазной жидкости. Нетарсудил получают в виде (S)-энантиомера, который превосходит свой (R)-антипод по активности более чем в 50 раз.
🧪Исследователями Лаборатории тонкого органического синтеза им. И.Н. Назарова ИОХ РАН осуществлен полный синтез препарата Нетарсудила на основе коммерчески доступного терефталевого диальдегида. В качестве стадии формирования хиральности выступила асимметрическая реакция Михаэля под действием C2-симметричного органокатализатора на основе скварамида (1S,2S)-диаминоциклогексана.
↗️Основными преимуществами предложенной методологии по сравнению с опубликованными ранее является более высокий общий выход целевого соединения (28% на 8 стадий), использование простого и регенерируемого органокатализатора (более 5 циклов) и мягких условий проведения реакций, а также отсутствие необходимости использования дорогостоящих вспомогательных групп и дополнительных функционализирующих систем.
#наука_ИОХ
#публикации_ИОХ
В ИОХ РАН состоялся симпозиум «Современная химия: от молекул до технологии»
🔹В рамках симпозиума свои доклады представили избранные в 2025 году профессора РАН — научные лидеры, на которых возлагается особая ответственность за развитие отечественной химии, подготовку кадров и формирование научных направлений, способных обеспечить технологическое лидерство нашей страны на горизонте ближайших десятилетий.
🗣С приветственным словом к участникам обратился научный руководитель ИОХ РАН, академик-секретарь Отделения химии и наук о материалах РАН Михаил Петрович Егоров. В своей выступлении он отметил ключевые направления развития современной химии и её роль в достижении целей национального проекта технологического лидерства «Новые материалы и химия».
🏛Симпозиум стал важной площадкой для диалога поколений, укрепления связей между академической наукой, университетами и промышленностью, а также источником новых научных идей, проектов и профессиональных ориентиров для молодых исследователей.
📷С фотографиями мероприятия можно ознакомиться в группе ВКонтакте.
#конференции_ИОХ
Сотрудники ИОХ РАН - лауреаты Премии Правительства Москвы за 2025 год
🏆Молодые учёные Лаборатории металлокомплексных и наноразмерных катализаторов ИОХ РАН Шлапаков Никита Сергеевич, Галушко Алексей Сергеевич, Кобелев Андрей Дмитриевич стали лауреатами Премии в номинации «Химия и науки о материалах» за разработку фундаментальных принципов эволюции фото- и нанокаталитических систем для увеличения эффективности тонкого органического синтеза.
🥳Поздравляем молодых ученых с победой и желаем дальнейших научных свершений!
#нашиученые_ИОХ