#зоопарк_одобряет
Хороший проект КоЛаб выпустил свою версию "Топ-100 лучших статей российских ученых за 2024 год" - поглядите, там интересно
https://t.iss.one/colaboratory/1685
Хороший проект КоЛаб выпустил свою версию "Топ-100 лучших статей российских ученых за 2024 год" - поглядите, там интересно
https://t.iss.one/colaboratory/1685
Telegram
CoLab.ws
Топ-100 исследовательских работ за 2024 год, сделанных российскими учеными
Продолжаем обозревать достижения Российской науки за 2024 год вместе с редакцией журнала Chimica Techo Acta📕. Сегодня мы представляем топ-100 статей, которые были опубликованы за…
Продолжаем обозревать достижения Российской науки за 2024 год вместе с редакцией журнала Chimica Techo Acta📕. Сегодня мы представляем топ-100 статей, которые были опубликованы за…
#зоопарк_одобряет #дорогая_редакция
КР-спектроскопия (она же Раман-спектроскопия) – очень чувствительный метод, который позволяет регистрировать единичные молекулы с точностью "отпечатков пальцев" - но не все, а только соединения с определенной поляризацией связей. Этот метод массово используют для быстрого "отлова", например, взрывчатки, благо приборы эти очень компактны и более неприхотливы, чем, скажем, масс-спектрометры.
Проблема тут в том, что многие нехорошие вещества, опасные в очень низких концентрациях (тот же ботулотоксин), не дают хорошей интенсивности рамановского сигнала. Соответственно, их этим методом и не ловят, а хотелось бы. Для некоторых "раман-неактивных" веществ проблему решают делают «видимыми» переводом в окисленную форму, делают это перекисью, и чаще всего в присутствии фермента (пероксидазы) и для катализа, и для того, чтобы процесс был селективным. Это технически сложная методика.
Коллеги из ИФХЭ #РАН и с химфака МГУ @chemistryofmsu собрали куда более универсальную платформу для "проявления" невидимых в КР-спектрах соединений,. Суть метода: на монослой оксида графена нанесли цинковый комплекс фталоцианина как сенсибилизатор. Такой чип генерирует только синглетный кислород (селективный окислитель) при облучении видимым светом. Если добавить на чип плазмонные частицы и нанести невидимый в КР-спектре аналит, то достаточно нескольких секунд облучения, чтобы получить отлично разрешенный интенсивный рамановский спектр для концентрации вещества 10-8 моль (это ооооочень низкая концентрация, если что).
Перспектива ясная - такие чипы можно использовать для быстрого выявления методом КР таких соединений, для которых раньше это было невозможно. Криминалистика, лаборатории контроля качества - масса вариантов.
Статья вышла в Small Methods (IF = 10.7)
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smtd.202401420
КР-спектроскопия (она же Раман-спектроскопия) – очень чувствительный метод, который позволяет регистрировать единичные молекулы с точностью "отпечатков пальцев" - но не все, а только соединения с определенной поляризацией связей. Этот метод массово используют для быстрого "отлова", например, взрывчатки, благо приборы эти очень компактны и более неприхотливы, чем, скажем, масс-спектрометры.
Проблема тут в том, что многие нехорошие вещества, опасные в очень низких концентрациях (тот же ботулотоксин), не дают хорошей интенсивности рамановского сигнала. Соответственно, их этим методом и не ловят, а хотелось бы. Для некоторых "раман-неактивных" веществ проблему решают делают «видимыми» переводом в окисленную форму, делают это перекисью, и чаще всего в присутствии фермента (пероксидазы) и для катализа, и для того, чтобы процесс был селективным. Это технически сложная методика.
Коллеги из ИФХЭ #РАН и с химфака МГУ @chemistryofmsu собрали куда более универсальную платформу для "проявления" невидимых в КР-спектрах соединений,. Суть метода: на монослой оксида графена нанесли цинковый комплекс фталоцианина как сенсибилизатор. Такой чип генерирует только синглетный кислород (селективный окислитель) при облучении видимым светом. Если добавить на чип плазмонные частицы и нанести невидимый в КР-спектре аналит, то достаточно нескольких секунд облучения, чтобы получить отлично разрешенный интенсивный рамановский спектр для концентрации вещества 10-8 моль (это ооооочень низкая концентрация, если что).
Перспектива ясная - такие чипы можно использовать для быстрого выявления методом КР таких соединений, для которых раньше это было невозможно. Криминалистика, лаборатории контроля качества - масса вариантов.
Статья вышла в Small Methods (IF = 10.7)
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smtd.202401420
Wiley Online Library
Graphene Oxide/Zinc Phthalocyanine Selective Singlet Oxygen Visible‐Light Nanosensor for Raman‐Inactive Compounds
A hybrid nanofilm assembled via ion-mediated surface anchoring of functionalized zinc phthalocyanine onto graphene oxide monolayer selectively generates 1O2 under visible light. The hybrid is used fo...
#зоопарк_одобряет #дорогая_редакция
Ученые из НГТУ НЭТИ @nstu_neti @fen_nstu разработали и обучили абсолютно новую модель прогноза режима работы Новосибирской ГЭС, взяв за ее основу массив данных из метеорологических сведений за 9 лет со значениями температуры воздуха, давления, осадков, влажности и естественного притока к створу станции. В результате они смоделировали самый сложный период предполоводной сработки (недельный и декадный прогноз). Протестировав разные модели машинного обучения, ученые пришли к выводу, что по оценке точности MAPE, RMSE, R2 и MSE, модель на основе случайного леса деревьев решений достигла самой высокой точности и в полной мере учла стохастичность поведения внешних факторов гидроузла.
⠀
Главное преимущество разработки - учет погодных условий, который позволяет предсказать и выбрать наилучший режим работы Новосибирской ГЭС, подстроиться к изменениям структуры и режима потребления, заблаговременно разработать стратегию наполнения водохранилища и объемов холостых сбросов.
⠀
Работа опубликована в журнале International Journal of Hydrogen Energy (IF = 8.1)
⠀
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360319924051668
Ученые из НГТУ НЭТИ @nstu_neti @fen_nstu разработали и обучили абсолютно новую модель прогноза режима работы Новосибирской ГЭС, взяв за ее основу массив данных из метеорологических сведений за 9 лет со значениями температуры воздуха, давления, осадков, влажности и естественного притока к створу станции. В результате они смоделировали самый сложный период предполоводной сработки (недельный и декадный прогноз). Протестировав разные модели машинного обучения, ученые пришли к выводу, что по оценке точности MAPE, RMSE, R2 и MSE, модель на основе случайного леса деревьев решений достигла самой высокой точности и в полной мере учла стохастичность поведения внешних факторов гидроузла.
⠀
Главное преимущество разработки - учет погодных условий, который позволяет предсказать и выбрать наилучший режим работы Новосибирской ГЭС, подстроиться к изменениям структуры и режима потребления, заблаговременно разработать стратегию наполнения водохранилища и объемов холостых сбросов.
⠀
Работа опубликована в журнале International Journal of Hydrogen Energy (IF = 8.1)
⠀
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360319924051668
#зоопарк_одобряет #дорогая_редакция
Глиобластома - одна из самых частых и "злых" опухолей головного мозга, на счету которой миллионы жизней. Для ее диагностики используют МРТ, и залог успеха здесь - сегментация изображения. Над тем, как это делать лучше, работают многие коллективы по всему миру.
Свежее исследование коллег из ЛЭТИ @LETIToday (Санкт-Петербург), сделанное совместно с индийскими коллегами (профессор Саркар - один из ведущих специалистов по обработке биомед-изображений) и опубликованное в Biomedical Signal Processing and Control (IF = 4.9) - как раз об этом. Представлен усовершенствованный ансамбль нейронных сетей, основанный на подходе нечеткого ранжирования для сегментации опухолей с использованием комбинации известных архитектур сверточных нейронных сетей (CNN) - SegResNet, UNETR и SwinUNETR.
В терминах метрик предложенный метод превосходит все известные на данный момент результаты (если оценивать по известному открытому набору данных МРТ BRATS 2023), то есть если не прорыв, то точно большой шаг вперед.
Спецы из ЛЭТИ занимаются этой темой (обработкой биомедицинских изображений разной природы) уже не первый год. Первая их статья на эту тему вышла в 2021 году и процитирована больше 100 раз - впечатляет!
Глиобластома - одна из самых частых и "злых" опухолей головного мозга, на счету которой миллионы жизней. Для ее диагностики используют МРТ, и залог успеха здесь - сегментация изображения. Над тем, как это делать лучше, работают многие коллективы по всему миру.
Свежее исследование коллег из ЛЭТИ @LETIToday (Санкт-Петербург), сделанное совместно с индийскими коллегами (профессор Саркар - один из ведущих специалистов по обработке биомед-изображений) и опубликованное в Biomedical Signal Processing and Control (IF = 4.9) - как раз об этом. Представлен усовершенствованный ансамбль нейронных сетей, основанный на подходе нечеткого ранжирования для сегментации опухолей с использованием комбинации известных архитектур сверточных нейронных сетей (CNN) - SegResNet, UNETR и SwinUNETR.
В терминах метрик предложенный метод превосходит все известные на данный момент результаты (если оценивать по известному открытому набору данных МРТ BRATS 2023), то есть если не прорыв, то точно большой шаг вперед.
Спецы из ЛЭТИ занимаются этой темой (обработкой биомедицинских изображений разной природы) уже не первый год. Первая их статья на эту тему вышла в 2021 году и процитирована больше 100 раз - впечатляет!
#зоопарк_одобряет #дорогая_редакция
Нитрификация - важнейший процесс в круговороте азота - может идти в двух вариантах: авто- или гетеротрофном, и если для первого биохимические процессы и соответствующие гены микроорганизмов изучены хорошо, то для второго - куда слабее. Свежий обзор коллег из ЮФУ @sfedu_study - как раз об этом, в нем описаны преимущества и ограничения существующих подходов к изучению гетеротрофной нитрификации в почвах: культуральных, молекулярных, изотопных и ингибиторных.
Авторы предлагают использовать некоторые техники, которые пока применяются не так активно: стабильные изотопные метки в ДНК (13C, 15N), а также комбинацию флуоресцентной гибридизации in situ и микроавторадиографиии (14C). По их мнению, это поможет узнать о гетеротрофной нитрификации (а в лесных почвах ее доля может достигать 99%) гораздо больше.
Статья вышла в Soil Biology and Biochemistry (IF = 9.8)
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038071724003985?via%3Dihub
Нитрификация - важнейший процесс в круговороте азота - может идти в двух вариантах: авто- или гетеротрофном, и если для первого биохимические процессы и соответствующие гены микроорганизмов изучены хорошо, то для второго - куда слабее. Свежий обзор коллег из ЮФУ @sfedu_study - как раз об этом, в нем описаны преимущества и ограничения существующих подходов к изучению гетеротрофной нитрификации в почвах: культуральных, молекулярных, изотопных и ингибиторных.
Авторы предлагают использовать некоторые техники, которые пока применяются не так активно: стабильные изотопные метки в ДНК (13C, 15N), а также комбинацию флуоресцентной гибридизации in situ и микроавторадиографиии (14C). По их мнению, это поможет узнать о гетеротрофной нитрификации (а в лесных почвах ее доля может достигать 99%) гораздо больше.
Статья вышла в Soil Biology and Biochemistry (IF = 9.8)
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038071724003985?via%3Dihub
#зоопарк_одобряет #дорогая_редакция
Управление живыми клетками с помощью света - привлекательная идея, но далеко не все клетки имеют фоточувствительные рецепторы. Есть чуть более сложный путь - использовать молекулы, под действием света превращающиеся в вещества, которые активируют нужный рецептор.
У этого пути есть свои риски - могут получаться потенциально вредные побочные продукты. Например, фотохимическое высвобождение адреналина сопровождается фотоокислением с образованием токсичного адренохрома. Чтобы подробно изучить этот эффект, учёные из НГУ @biophotonics_nsu и НИОХ СО РАН @nioch_sb_ras (Новосибирск) синтезировали и сравнили два аналога адреналина, содержащих фотоудаляемую защитную группу. Оказалось, что введение карбаматного мостика между адреналином и защитной группой уменьшает фотоокисление, при этом не мешая высвобождению адреналина под действием света.
Новое вещество планируют использовать для исследования активации тромбоцитов.
Статья вышла в Journal of Xenobiotics (ИФ = 6.8).
https://www.mdpi.com/2039-4713/15/1/8
Управление живыми клетками с помощью света - привлекательная идея, но далеко не все клетки имеют фоточувствительные рецепторы. Есть чуть более сложный путь - использовать молекулы, под действием света превращающиеся в вещества, которые активируют нужный рецептор.
У этого пути есть свои риски - могут получаться потенциально вредные побочные продукты. Например, фотохимическое высвобождение адреналина сопровождается фотоокислением с образованием токсичного адренохрома. Чтобы подробно изучить этот эффект, учёные из НГУ @biophotonics_nsu и НИОХ СО РАН @nioch_sb_ras (Новосибирск) синтезировали и сравнили два аналога адреналина, содержащих фотоудаляемую защитную группу. Оказалось, что введение карбаматного мостика между адреналином и защитной группой уменьшает фотоокисление, при этом не мешая высвобождению адреналина под действием света.
Новое вещество планируют использовать для исследования активации тромбоцитов.
Статья вышла в Journal of Xenobiotics (ИФ = 6.8).
https://www.mdpi.com/2039-4713/15/1/8
#зоопарк_одобряет #дорогая_редакция
Классический вариант фотодинамической терапии опухолей (ФДТ) - когда используют препараты-фотосенсибилизаторы и облучение светом, то есть видимую область спектра. В результате активации таких агентов в опухолевых тканях образуются различные активные формы кислорода (АФК), подавляющие рост смертоносных клеток. Проблема в том, что современные ФДТ-препараты не очень селективны, в результате чего страдает эффективность лечения и появляются неприятные побочные эффекты.
Большой коллектив химиков и биофизиков из ННГУ @lobachevsky_university совместно с коллегами из ИХР РАН @isc_ras (Иваново), ИГХТУ, ИОХ РАН @ziocras и Uppsala University разработал дизайн нового фотосенсибилизатора, выделяемого из хлорофилла-А и объединенного со специфической векторной молекулой для точной доставки к опухолевым тканям.
Благодаря использованию современных подходов медицинской химии ученым удалось точно "настроить" фотосенсибилизаторы, сделав их максимально эффективными против EGFR-экспрессирующих опухолей (очень распространенный вариант). Более того, предложен удобный синтетический путь, позволяющий быстро синтезировать новые агенты.
Выраженный противоопухолевый эффект в наномолярном диапазоне концентраций в совокупности с высокой селективностью показан как на клеточных, так и на животных моделях. Вообще, надо сказать, настолько мощная фотодинамическая активность обычно не свойственна классическим хлориновым фотосенсибилизаторам. При этом анализ основных биохимических параметров у животных после введения новых препаратов ФДТ свидетельствует об их безопасности.
Статья опубликована в Journal of Medicinal Chemistry (IF=7.3) - и эта работа тоже поддержана РНФ.
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jmedchem.4c02643
Классический вариант фотодинамической терапии опухолей (ФДТ) - когда используют препараты-фотосенсибилизаторы и облучение светом, то есть видимую область спектра. В результате активации таких агентов в опухолевых тканях образуются различные активные формы кислорода (АФК), подавляющие рост смертоносных клеток. Проблема в том, что современные ФДТ-препараты не очень селективны, в результате чего страдает эффективность лечения и появляются неприятные побочные эффекты.
Большой коллектив химиков и биофизиков из ННГУ @lobachevsky_university совместно с коллегами из ИХР РАН @isc_ras (Иваново), ИГХТУ, ИОХ РАН @ziocras и Uppsala University разработал дизайн нового фотосенсибилизатора, выделяемого из хлорофилла-А и объединенного со специфической векторной молекулой для точной доставки к опухолевым тканям.
Благодаря использованию современных подходов медицинской химии ученым удалось точно "настроить" фотосенсибилизаторы, сделав их максимально эффективными против EGFR-экспрессирующих опухолей (очень распространенный вариант). Более того, предложен удобный синтетический путь, позволяющий быстро синтезировать новые агенты.
Выраженный противоопухолевый эффект в наномолярном диапазоне концентраций в совокупности с высокой селективностью показан как на клеточных, так и на животных моделях. Вообще, надо сказать, настолько мощная фотодинамическая активность обычно не свойственна классическим хлориновым фотосенсибилизаторам. При этом анализ основных биохимических параметров у животных после введения новых препаратов ФДТ свидетельствует об их безопасности.
Статья опубликована в Journal of Medicinal Chemistry (IF=7.3) - и эта работа тоже поддержана РНФ.
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jmedchem.4c02643
ACS Publications
Developing Chlorin/Arylaminoquinazoline Conjugates with Nanomolar Activity for Targeted Photodynamic Therapy: Design, Synthesis…
In this report, we developed novel chlorin/arylaminoquinazoline conjugates for targeted photodynamic therapy of cancer. The synthesized photosensitizers consisted of chlorin-e6 metallocomplexes (Zn, In, or Pd) conjugated with arylaminoquinazoline ligands…
#зоопарк_одобряет #дорогая_редакция
Чтобы лечить эпилепсию, сейчас используют медикаменты и хирургию. Увы, около 30% пациентов не реагируют на лечение противосудорожными препаратами, а возможности хирургического лечения ограничены (удалить всю зону возникновения приступов часто не удается). Перспективный путь - нейростимуляция, заключающаяся в использовании токов в мозге для изменения и остановки патологической нейрональной активности. Разработка новых вариантов стимуляции и носимых устройств (например, нейроинтерфейсов) для остановки и подавления эпилептиформной нейрональной активности - очень важная задача.
В последнее время исследования, связанные с разработкой нейроинтерфейсов, сосредоточены на использовании мемристивных устройств – элементов, способных имитировать функции нейронов и синапсов благодаря возможности аналогового изменения электрического сопротивления. Этот путь в перспективе ведет не только к схемотехническому упрощению и уменьшению размеров и стоимости конечного устройства, но и к увеличению энергоэффективности и производительности.
Именно такими исследованиями – изучением отклика мемристивного устройства на основе диоксида циркония на эпилептиформную нейрональную активность – занимаются нижегородские исследователи (ННГУ @lobachevsky_university).
Вызвав экспериментально эпилептиформную нейрональную активность и зарегистрировав ее in vitro (в срезах) гиппокампа лабораторных мышей, такой сигнал направили на мемристивное устройство. Последнее проявило синаптическую пластичность в ответ на биологические эпилептиформные импульсы. Результаты говорят о возможности использования мемристоров (искусственных синапсов) в качестве элементов нейропротезов.
Работа опубликована в журнале Chaos, Solitons & Fractals (IF = 5.3)
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S096007792401511X
Чтобы лечить эпилепсию, сейчас используют медикаменты и хирургию. Увы, около 30% пациентов не реагируют на лечение противосудорожными препаратами, а возможности хирургического лечения ограничены (удалить всю зону возникновения приступов часто не удается). Перспективный путь - нейростимуляция, заключающаяся в использовании токов в мозге для изменения и остановки патологической нейрональной активности. Разработка новых вариантов стимуляции и носимых устройств (например, нейроинтерфейсов) для остановки и подавления эпилептиформной нейрональной активности - очень важная задача.
В последнее время исследования, связанные с разработкой нейроинтерфейсов, сосредоточены на использовании мемристивных устройств – элементов, способных имитировать функции нейронов и синапсов благодаря возможности аналогового изменения электрического сопротивления. Этот путь в перспективе ведет не только к схемотехническому упрощению и уменьшению размеров и стоимости конечного устройства, но и к увеличению энергоэффективности и производительности.
Именно такими исследованиями – изучением отклика мемристивного устройства на основе диоксида циркония на эпилептиформную нейрональную активность – занимаются нижегородские исследователи (ННГУ @lobachevsky_university).
Вызвав экспериментально эпилептиформную нейрональную активность и зарегистрировав ее in vitro (в срезах) гиппокампа лабораторных мышей, такой сигнал направили на мемристивное устройство. Последнее проявило синаптическую пластичность в ответ на биологические эпилептиформные импульсы. Результаты говорят о возможности использования мемристоров (искусственных синапсов) в качестве элементов нейропротезов.
Работа опубликована в журнале Chaos, Solitons & Fractals (IF = 5.3)
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S096007792401511X
#обозревая_происходящее #зоопарк_одобряет
Сегодня квантовые точки низкой (менее 1 на мкм2) плотности являются основой для создания источников одиночных и запутанных фотонов – ключевых элементов систем квантовых коммуникаций и оптических квантовых вычислений. Один из перспективных, но технологически существенно более сложных способов получения таких структур - предварительное структурирование эпитаксиальной поверхности путем создания на ней углублений, в которых преимущественно и происходит зарождение и рост квантовых точек.
В свежей работе спецов из ЮФУ @sfedu_study (Таганрог), сделанной совместно с коллегами из петербуржской Вышки, предложен новый и относительно простой метод получения таких структурированных подложек. В основе - идея о том, что если удаление собственного окисла GaAs определяется взаимодействием его компонентов с атомарным галлием (он образуется при термическомо разложении GaAs), то, меняя параметры этих процессов, можно управлять морфологией поверхности. Метод точно работает для создания квантовых точек InAs/GaAs в субкритических режимах с большей длиной волны излучения.
Статья опубликована в Applied Surface Science (IF = 6.3)
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433225000868
Сегодня квантовые точки низкой (менее 1 на мкм2) плотности являются основой для создания источников одиночных и запутанных фотонов – ключевых элементов систем квантовых коммуникаций и оптических квантовых вычислений. Один из перспективных, но технологически существенно более сложных способов получения таких структур - предварительное структурирование эпитаксиальной поверхности путем создания на ней углублений, в которых преимущественно и происходит зарождение и рост квантовых точек.
В свежей работе спецов из ЮФУ @sfedu_study (Таганрог), сделанной совместно с коллегами из петербуржской Вышки, предложен новый и относительно простой метод получения таких структурированных подложек. В основе - идея о том, что если удаление собственного окисла GaAs определяется взаимодействием его компонентов с атомарным галлием (он образуется при термическомо разложении GaAs), то, меняя параметры этих процессов, можно управлять морфологией поверхности. Метод точно работает для создания квантовых точек InAs/GaAs в субкритических режимах с большей длиной волны излучения.
Статья опубликована в Applied Surface Science (IF = 6.3)
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433225000868
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#зоопарк_одобряет
Видео, которое порадует ценителей индустриальной эстетики - прямо со стройплощадки: в ФИЦ Иркутский институт химии СО #РАН почти готов к пуску цех по производству противотурбулентных реагентов для нефтянки (около 40 тонн в год). Именно так и выглядит "внебюджет здорового человека".
А ещё тут будет создан инжиниринговый центр по малотоннажной химии - на это государство уже выделило грант в 300 млн. По сути, старый хороший исследовательский институт, сохраняя фундаменталку, существенно усиливает прикладную компоненту, постепенно мутируя в некое подобие НПО советской модели, о которой в последнее время вспоминают все чаще.
Видео, которое порадует ценителей индустриальной эстетики - прямо со стройплощадки: в ФИЦ Иркутский институт химии СО #РАН почти готов к пуску цех по производству противотурбулентных реагентов для нефтянки (около 40 тонн в год). Именно так и выглядит "внебюджет здорового человека".
А ещё тут будет создан инжиниринговый центр по малотоннажной химии - на это государство уже выделило грант в 300 млн. По сути, старый хороший исследовательский институт, сохраняя фундаменталку, существенно усиливает прикладную компоненту, постепенно мутируя в некое подобие НПО советской модели, о которой в последнее время вспоминают все чаще.
#зоопарк_одобряет #дорогая_редакция
Есть такие бактериальные белки - инкапсулины. Название уже намекает - они самопроизвольно собираются в капсулы, по типу капсида.
Если такие белки генетически закодировать и засунуть в эукариотическую клетку, то они будут там синтезироваться и самопроизвольно собираться в эти капсулы. Один из инкапсулинов из бактерии Quasibacillus thermotolerans (Qt) также несёт белок, который умеет не просто накачивать внутрь такой капсулы железо, но и минерализовать его, превращая в магнитные наночастицы. В результате становится управлять возможным эукариотическими клетками с помощью магнитного поля, просто-напросто двигая их туда или сюда. Об этом - свежая работа большого международного коллектива из Германии, США, Нидерландов и России (наши соотечественники - из МИСИС @nust_misis, Пироговки @daily_2med и НИИ ФХБ МГУ).
Статья вышла в Advanced Functional Materials (IF = 18.5). Кстати, эта работа тоже была поддержана РНФ, причем международным грантом
https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202418013
Есть такие бактериальные белки - инкапсулины. Название уже намекает - они самопроизвольно собираются в капсулы, по типу капсида.
Если такие белки генетически закодировать и засунуть в эукариотическую клетку, то они будут там синтезироваться и самопроизвольно собираться в эти капсулы. Один из инкапсулинов из бактерии Quasibacillus thermotolerans (Qt) также несёт белок, который умеет не просто накачивать внутрь такой капсулы железо, но и минерализовать его, превращая в магнитные наночастицы. В результате становится управлять возможным эукариотическими клетками с помощью магнитного поля, просто-напросто двигая их туда или сюда. Об этом - свежая работа большого международного коллектива из Германии, США, Нидерландов и России (наши соотечественники - из МИСИС @nust_misis, Пироговки @daily_2med и НИИ ФХБ МГУ).
Статья вышла в Advanced Functional Materials (IF = 18.5). Кстати, эта работа тоже была поддержана РНФ, причем международным грантом
https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202418013
The Advanced Portfolio
Genetically Controlled Iron Oxide Biomineralization in Encapsulin Nanocompartments for Magnetic Manipulation of a Mammalian Cell…
Genetically expressed encapsulin nanocompartments from Q. thermotolerans in mammalian cells enable the compartmentalization of Fe biomineralization and formation of ≈30 nm iron-oxide cores containing...
#дорогая_редакция #зоопарк_одобряет
Из растительной биомассы можно получить целый ряд соединений фурана (например, фурфурол) - ценное сырье для химпрома, которое можно превращать в нужные продукты в сравнительно небольшое число стадий. Часто один из первых этапов - разложение сильной кислотой, и здесь важно грамотно подобрать растворитель, потому что и выход, и состав продуктов от этого зависят напрямую, а для промышленности это многие и многие тонны.
Свежая работа химиков школы Ананикова @ananikovlab - ТулГУ @tulauniversity и ИОХ #РАН @ziocras - большое исследование того, насколько разные производные фурана стабильны в широком диапазоне условий, по сути, своего рода набор правил выбора растворителей для лабораторных синтезов и, в перспективе, не только.
Статья вышла в ChemSusChem (IF = 7.5) и попала на обложку свежего выпуска журнала
Из растительной биомассы можно получить целый ряд соединений фурана (например, фурфурол) - ценное сырье для химпрома, которое можно превращать в нужные продукты в сравнительно небольшое число стадий. Часто один из первых этапов - разложение сильной кислотой, и здесь важно грамотно подобрать растворитель, потому что и выход, и состав продуктов от этого зависят напрямую, а для промышленности это многие и многие тонны.
Свежая работа химиков школы Ананикова @ananikovlab - ТулГУ @tulauniversity и ИОХ #РАН @ziocras - большое исследование того, насколько разные производные фурана стабильны в широком диапазоне условий, по сути, своего рода набор правил выбора растворителей для лабораторных синтезов и, в перспективе, не только.
Статья вышла в ChemSusChem (IF = 7.5) и попала на обложку свежего выпуска журнала
#зоопарк_одобряет #дорогая_редакция
Гомологичная рекомбинация - это безошибочный способ устранения двуцепочечных разрывов в геноме. В случае нарушения этого механизма (состояние, называемое дефицитом гомологичной рекомбинации - HRD), например, из-за мутаций в генах, кодирующих соответствующие белки, в геноме накапливается большое число крупных перестроек.
В начале 2000х годов было показано, что опухоли с HRD хорошо и прицельно убиваются соединениями-ингибиторами фермента PARP1, который участвует во всех механизмах репарации ДНК. И тогда встал вопрос о том, как выявлять опухоли с таким нарушением. Изначально для этого выявляли мутации в двух генах, которые регулируют многие процессы при гомологичной рекомбинации - BRCA1 и BRCA2, но стало понятно, что это только около 20% всех пациентов, которым эти препараты помогают. Тогда нашли, что в клетках с HRD есть особые паттерны крупных перестроек, по которым можно достаточно надежно предсказывать, будет ли препарат эффективен.
Свежий обзор коллег из ИХБФМ СО #РАН (Новосибирск) - о выявлении этих паттернов, объяснении механизмов их возникновения, проблемах у текущих подходов и возможных новых направлениях развития этих подходов.
Статья опубликована в Cancer and Metastasis Reviews (IF = 7.7)
https://link.springer.com/article/10.1007/s10555-024-10238-y
Гомологичная рекомбинация - это безошибочный способ устранения двуцепочечных разрывов в геноме. В случае нарушения этого механизма (состояние, называемое дефицитом гомологичной рекомбинации - HRD), например, из-за мутаций в генах, кодирующих соответствующие белки, в геноме накапливается большое число крупных перестроек.
В начале 2000х годов было показано, что опухоли с HRD хорошо и прицельно убиваются соединениями-ингибиторами фермента PARP1, который участвует во всех механизмах репарации ДНК. И тогда встал вопрос о том, как выявлять опухоли с таким нарушением. Изначально для этого выявляли мутации в двух генах, которые регулируют многие процессы при гомологичной рекомбинации - BRCA1 и BRCA2, но стало понятно, что это только около 20% всех пациентов, которым эти препараты помогают. Тогда нашли, что в клетках с HRD есть особые паттерны крупных перестроек, по которым можно достаточно надежно предсказывать, будет ли препарат эффективен.
Свежий обзор коллег из ИХБФМ СО #РАН (Новосибирск) - о выявлении этих паттернов, объяснении механизмов их возникновения, проблемах у текущих подходов и возможных новых направлениях развития этих подходов.
Статья опубликована в Cancer and Metastasis Reviews (IF = 7.7)
https://link.springer.com/article/10.1007/s10555-024-10238-y
SpringerLink
Homologous recombination deficiency (HRD) diagnostics: underlying mechanisms and new perspectives
Cancer and Metastasis Reviews - Homologous recombination deficiency (HRD) is considered a universal and effective sign of a tumor’s sensitivity to poly(ADP-ribose) polymerase (PARP)...
#зоопарк_одобряет
А вот эта новость явно порадует любителей большой индустрии: СИБУР запустил новый большой олефиновый комплекс в Нижнекамске, который будет выдавать до 600 тыс. тонн этилена в год (плюс пропилен, бензол и бутадиен - в общем, богатая линейка для полимеров). Строить эту махину начали несколько лет назад, и вот она заработала, а до конца года выйдет на проектную мощность, в значительной степени меняя существующую картинку российского химпрома. Выпускникам-2025 (и -2026) на заметку: новые вкусные варианты трудоустройства там явно будут, а как работодатель СИБУР - очень и очень ок
https://www.sibur.ru/nknh/ru/press-center/novyy-olefinovyy-kompleks-sibura-ep-600-poluchil-pervye-tonny-etilena-/
А вот эта новость явно порадует любителей большой индустрии: СИБУР запустил новый большой олефиновый комплекс в Нижнекамске, который будет выдавать до 600 тыс. тонн этилена в год (плюс пропилен, бензол и бутадиен - в общем, богатая линейка для полимеров). Строить эту махину начали несколько лет назад, и вот она заработала, а до конца года выйдет на проектную мощность, в значительной степени меняя существующую картинку российского химпрома. Выпускникам-2025 (и -2026) на заметку: новые вкусные варианты трудоустройства там явно будут, а как работодатель СИБУР - очень и очень ок
https://www.sibur.ru/nknh/ru/press-center/novyy-olefinovyy-kompleks-sibura-ep-600-poluchil-pervye-tonny-etilena-/
Нижнекамскнефтехим
Нижнекамскнефтехим - официальный сайт
СИБУР – крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России и один из лидеров глобальной нефтегазохимии. Мы предлагаем актуальные технологические решения и высококонкурентную продукцию.
#зоопарк_одобряет
Без комментариев
Издательство «Просвещение» должно перечислить в бюджет более 2 млрд незаконно полученного дохода, сообщила пресс-служба ФАС. Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что, «занимая доминирующее положение на рынках издания школьных учебников по русскому языку, истории и биологии, компания установила на них монопольно высокие цены».
https://www.rbc.ru/business/27/01/2025/679731929a794723b2f71352?from=share
Без комментариев
Издательство «Просвещение» должно перечислить в бюджет более 2 млрд незаконно полученного дохода, сообщила пресс-служба ФАС. Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что, «занимая доминирующее положение на рынках издания школьных учебников по русскому языку, истории и биологии, компания установила на них монопольно высокие цены».
https://www.rbc.ru/business/27/01/2025/679731929a794723b2f71352?from=share
РБК
«Просвещение» отдаст в бюджет более ₽2 млрд из-за высоких цен на учебники
ФАС обязала «Просвещение» перечислить в бюджет более 2 млрд руб. незаконно полученного дохода из-за высоких цен на школьные учебники. В издательстве не согласились с обвинением в нарушении
#зоопарк_одобряет #дорогая_редакция
Новые люминесцентные метки против подделок: ФИАНовцы @lpi_ras совместно с коллегами из Института спектроскопии #РАН предложили оригинальный подход, основанный на различии в скорости фотовыцветания люминесцентных меток. Они получили серию комплексов Eu3+ с галогенированными дикетонами, обладающих идентичным спектром люминесценции, но различной скоростью фотовыцветания при УФ-
облучении. На их основе была создана печатная защитная метка, невидимая при обычном освещении, но и люминесцирующая в УФ-лучах. При малой мощности излучения метка люминесцирует равномерно, однако при повышении мощности часть метки быстро выцветает, и становится видна зашифрованная информация.
Практическое применение тут вполне очевидно: контроль качества товаров, требующих защиты от света, а также новый подход к идентификации подлинности документов и ценных бумаг.
Статья опубликована в журнале Materials Chemistry Frontiers (IF 6.0)
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2025/qm/d4qm00933a
Новые люминесцентные метки против подделок: ФИАНовцы @lpi_ras совместно с коллегами из Института спектроскопии #РАН предложили оригинальный подход, основанный на различии в скорости фотовыцветания люминесцентных меток. Они получили серию комплексов Eu3+ с галогенированными дикетонами, обладающих идентичным спектром люминесценции, но различной скоростью фотовыцветания при УФ-
облучении. На их основе была создана печатная защитная метка, невидимая при обычном освещении, но и люминесцирующая в УФ-лучах. При малой мощности излучения метка люминесцирует равномерно, однако при повышении мощности часть метки быстро выцветает, и становится видна зашифрованная информация.
Практическое применение тут вполне очевидно: контроль качества товаров, требующих защиты от света, а также новый подход к идентификации подлинности документов и ценных бумаг.
Статья опубликована в журнале Materials Chemistry Frontiers (IF 6.0)
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2025/qm/d4qm00933a
pubs.rsc.org
Halogenated Dibenzoylmethane Eu3+ Complexes as Spectroscopic Markers: Pioneering Photobleaching Strategy for Counterfeit Applications…
A novel method for identifying counterfeit goods based on the difference between photobleaching rates of spectroscopic marker components is proposed. Controlled photobleaching of the dye is achieved via introduction of halogens (I, Cl, Br, F) into the aromatic…
#зоопарк_одобряет
Хорошее интервью Андрея Соболевского о том, как дела у Высшей школы современной математики Физтеха, которую он возглавляет и куда вместе с ним перешли многие кадры из ИППИ РАН.
https://mipt.ru/news/andrey-sobolevskiy
Хорошее интервью Андрея Соболевского о том, как дела у Высшей школы современной математики Физтеха, которую он возглавляет и куда вместе с ним перешли многие кадры из ИППИ РАН.
https://mipt.ru/news/andrey-sobolevskiy
mipt.ru
Андрей Соболевский: задача нашей школы — стать новым «порталом» в науку
#зоопарк_одобряет
Силовики задержали бывших заместителей экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
https://tass.ru/proisshestviya/23016481
Силовики задержали бывших заместителей экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
https://tass.ru/proisshestviya/23016481
TACC
ТАСС: в Москве задержали экс-заместителей главы "Роснано"
События в России и мире. Аналитические публикации. Материалы пресс-конференций. Видео- и фоторепортажи
#зоопарк_одобряет #дорогая_редакция
Всякие разные металл-графеновые наночастицы активно изучаются материаловедами, поскольку там часто возникают необычные свойства (типа аномалий теплопроводности, что может быть полезно для теплообменников в наноэлектронике).
В совместной работе экспериментаторов из ОИВТ РАН и "модельеров" из Уфы (ИПСМ РАН, группа проф. Баимовой @budni_professora) изучен синтез композитных частиц графен/медь достаточно простым плазменно-химическим методом.
Полученные в плазме частицы выглядят как наночастицы меди, завернутые в чешуйки графена, однако из эксперимента не удавалось достоверно установить, от чего зависит структура разных композитных частиц и как именно они формируются. С помощью моделирования было показано, что наночастицы меди, двигаясь с разной скоростью в потоке плазмы, сталкиваются с чешуйками графена, и конечная структура композитной частицы зависит от скорости движения. Наночастицы меди могут прилипать к графену, отталкиваться от него или проходить сквозь графеновую чешуйку, разрушая ковалентные связи. Во всех трех случаях структура частиц будет отличаться, создавая многообразие композитных наночастиц в полученном порошке (и, соответственно, влиять на его свойства).
Статья опубликована в Applied Surface Science (IF = 6.3)
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169433225002375
Всякие разные металл-графеновые наночастицы активно изучаются материаловедами, поскольку там часто возникают необычные свойства (типа аномалий теплопроводности, что может быть полезно для теплообменников в наноэлектронике).
В совместной работе экспериментаторов из ОИВТ РАН и "модельеров" из Уфы (ИПСМ РАН, группа проф. Баимовой @budni_professora) изучен синтез композитных частиц графен/медь достаточно простым плазменно-химическим методом.
Полученные в плазме частицы выглядят как наночастицы меди, завернутые в чешуйки графена, однако из эксперимента не удавалось достоверно установить, от чего зависит структура разных композитных частиц и как именно они формируются. С помощью моделирования было показано, что наночастицы меди, двигаясь с разной скоростью в потоке плазмы, сталкиваются с чешуйками графена, и конечная структура композитной частицы зависит от скорости движения. Наночастицы меди могут прилипать к графену, отталкиваться от него или проходить сквозь графеновую чешуйку, разрушая ковалентные связи. Во всех трех случаях структура частиц будет отличаться, создавая многообразие композитных наночастиц в полученном порошке (и, соответственно, влиять на его свойства).
Статья опубликована в Applied Surface Science (IF = 6.3)
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169433225002375