Соединения на основе иридия смогут стать противораковыми агентами
Химики синтезировали три новых комплекса на основе иридия и азотсодержащих ароматических органических молекул. Полученные соединения обладают ярко выраженной окислительно-восстановительной активностью: способностью как окисляться, так и восстанавливаться. Это свойство в перспективе можно использовать для генерации активных форм кислорода для уничтожения опухолевых клеток. Кроме того, одно из полученных соединений оказалось способно высвобождать оксид азота(II) — биологически активную молекулу, которая также участвует в разрушении клеточных структур. Благодаря этому полученные комплексы потенциально можно будет использовать в противораковой терапии. Результаты исследования, поддержанного грантом РНФ, опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences.
https://mendeleev.info/soedineniya-na-osnove-iridiya-smogut-stat-protivorakovymi-agentami/
Химики синтезировали три новых комплекса на основе иридия и азотсодержащих ароматических органических молекул. Полученные соединения обладают ярко выраженной окислительно-восстановительной активностью: способностью как окисляться, так и восстанавливаться. Это свойство в перспективе можно использовать для генерации активных форм кислорода для уничтожения опухолевых клеток. Кроме того, одно из полученных соединений оказалось способно высвобождать оксид азота(II) — биологически активную молекулу, которая также участвует в разрушении клеточных структур. Благодаря этому полученные комплексы потенциально можно будет использовать в противораковой терапии. Результаты исследования, поддержанного грантом РНФ, опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences.
https://mendeleev.info/soedineniya-na-osnove-iridiya-smogut-stat-protivorakovymi-agentami/
Mendeleev.info
Соединения на основе иридия смогут стать противораковыми агентами - Mendeleev.info
Химики синтезировали три новых комплекса на основе иридия и азотсодержащих ароматических органических молекул. Полученные соединения обладают ярко выраженной окислительно-восстановительной активностью: способностью как окисляться, так и восстанавливаться.…
Forwarded from Chimica Techno Acta (Dimitry)
Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в открытой онлайн-лекции “Разрешение на воспроизведение материалов научных статей: примеры на журналах химической тематики”, которая планируется к проведению Институтом высокотемпературной электрохимии УрО РАН (https://ihte.ru/).
Лекция посвящена разбору примеров, связанных с получением разрешений на использование различных элементов опубликованных статей (рисунки, таблицы, схемы) в подготавливаемых публикациях.
Аудитория: студенты, аспиранты, молодые ученые, научные сотрудники.
Время: Zoom-лекция, 10 августа, 10.00 по Москве, ориентировочная длительность 2 ч.
Выступающий: д-р хим. наук Дмитрий Медведев, автор/редактор/рецензент.
Для участия необходимо заполнить краткую гугл-форму (https://goo.su/zzXf), после чего будет доступна ссылка для подключения к самой лекции.
Приглашаем принять участие в открытой онлайн-лекции “Разрешение на воспроизведение материалов научных статей: примеры на журналах химической тематики”, которая планируется к проведению Институтом высокотемпературной электрохимии УрО РАН (https://ihte.ru/).
Лекция посвящена разбору примеров, связанных с получением разрешений на использование различных элементов опубликованных статей (рисунки, таблицы, схемы) в подготавливаемых публикациях.
Аудитория: студенты, аспиранты, молодые ученые, научные сотрудники.
Время: Zoom-лекция, 10 августа, 10.00 по Москве, ориентировочная длительность 2 ч.
Выступающий: д-р хим. наук Дмитрий Медведев, автор/редактор/рецензент.
Для участия необходимо заполнить краткую гугл-форму (https://goo.su/zzXf), после чего будет доступна ссылка для подключения к самой лекции.
Forwarded from Химия в России и за рубежом (канал ИОНХ РАН)
Международная научная конференция «Актуальные проблемы развития биоорганической химии»
15-16 ноября 2023 года в Ташкенте (Республика Узбекистан) состоится Международная научная конференция «Актуальные проблемы развития биоорганической химии», посвященная 110-летию со дня рождения академика Абид Садыковича Садыкова.
В рамках Конференции будут обсуждаться актуальные проблемы развития биоорганической химии, молекулярной медицины и биотехнологии:
• Поиск, выделение и синтез новых биологически активных соединений (белки, пептиды, нуклеотиды, углеводы, низкомолекулярные соединения).
• Физико-химические методы исследования структуры и механизма действия биологически активных соединений. Взаимосвязь структура–функция.
• Стресс растений. Химия и биология.
• Инновационные лекарственные средства на основе биологически активных соединений. Фармакоинформатика: поиск и моделирование лекарственных средств.
• Биоинженерия и биотехнология (в т.ч. биотехнология растений).
Планируются пленарные доклады (20 мин) и устные доклады (10 мин).
Представленные ранее неопубликованные материалы будут отбираться с учетом актуальности и их соответствия тематике Конференции.
Официальные языки для докладов на конференции – русский, узбекский, английский.
Ключевые даты:
до 15 августа 2023 г. – регистрация участников и подача тезисов докладов;
до 1 октября 2023 г. – рассылка уведомлений о включении докладов в программу и приглашений участникам Конференции;
15 ноября 2023 г. – открытие Конференции.
Подробная информация о мероприятии, правила подачи и оформления тезисов представлены на сайте Конференции
#конференция
15-16 ноября 2023 года в Ташкенте (Республика Узбекистан) состоится Международная научная конференция «Актуальные проблемы развития биоорганической химии», посвященная 110-летию со дня рождения академика Абид Садыковича Садыкова.
В рамках Конференции будут обсуждаться актуальные проблемы развития биоорганической химии, молекулярной медицины и биотехнологии:
• Поиск, выделение и синтез новых биологически активных соединений (белки, пептиды, нуклеотиды, углеводы, низкомолекулярные соединения).
• Физико-химические методы исследования структуры и механизма действия биологически активных соединений. Взаимосвязь структура–функция.
• Стресс растений. Химия и биология.
• Инновационные лекарственные средства на основе биологически активных соединений. Фармакоинформатика: поиск и моделирование лекарственных средств.
• Биоинженерия и биотехнология (в т.ч. биотехнология растений).
Планируются пленарные доклады (20 мин) и устные доклады (10 мин).
Представленные ранее неопубликованные материалы будут отбираться с учетом актуальности и их соответствия тематике Конференции.
Официальные языки для докладов на конференции – русский, узбекский, английский.
Ключевые даты:
до 15 августа 2023 г. – регистрация участников и подача тезисов докладов;
до 1 октября 2023 г. – рассылка уведомлений о включении докладов в программу и приглашений участникам Конференции;
15 ноября 2023 г. – открытие Конференции.
Подробная информация о мероприятии, правила подачи и оформления тезисов представлены на сайте Конференции
#конференция
Возможности для стартапов в химической отрасли: куда пойти?
Когда говорят про стартапы, чаще всего подразумевается что-то из области айти, медицины, техники – беспилотники, автомобили, связь, космос. Гораздо менее на слуху стартапы в области химии. Однако такие тоже есть. Мы решили собрать подборку инструментов, которые могут помочь таким стартапам выйти на новый уровень и добиться успеха.
https://mendeleev.info/vozmozhnosti-dlya-startapov-v-himicheskoj-otrasli-kuda-pojti/
Когда говорят про стартапы, чаще всего подразумевается что-то из области айти, медицины, техники – беспилотники, автомобили, связь, космос. Гораздо менее на слуху стартапы в области химии. Однако такие тоже есть. Мы решили собрать подборку инструментов, которые могут помочь таким стартапам выйти на новый уровень и добиться успеха.
https://mendeleev.info/vozmozhnosti-dlya-startapov-v-himicheskoj-otrasli-kuda-pojti/
Mendeleev.info
Возможности для стартапов в химической отрасли: куда пойти? - Mendeleev.info
Когда говорят про стартапы, чаще всего подразумевается что-то из области айти, медицины, техники – беспилотники, автомобили, связь, космос. Гораздо менее на слуху стартапы в области химии. Однако такие тоже есть. Мы решили собрать подборку инструментов,...
Квазистабильные цепочки атомов сделали расплав висмута более структурированным на атомарном уровне
Ученые доказали существование в жидком висмуте квазистабильных структур — короткоживущих цепочек атомов, которые делают материал более структурированным на атомарном уровне, чем обычные жидкости. От строения и расположения этих цепочек зависит то, как происходит процесс затвердевания висмута, а потому и свойства получаемого твердого материала. Понимание структуры расплава висмута имеет большую практическую значимость при изготовлении на его основе деталей и устройств в медицине, электронике, энергетике, а также в автомобиле- и станкостроении. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Scripta Materialia.
Читать дальше:
https://mendeleev.info/kvazistabilnye-tsepochki-atomov-sdelali-rasplav-vismuta-bolee-strukturirovannym-na-atomarnom-urovne/
Ученые доказали существование в жидком висмуте квазистабильных структур — короткоживущих цепочек атомов, которые делают материал более структурированным на атомарном уровне, чем обычные жидкости. От строения и расположения этих цепочек зависит то, как происходит процесс затвердевания висмута, а потому и свойства получаемого твердого материала. Понимание структуры расплава висмута имеет большую практическую значимость при изготовлении на его основе деталей и устройств в медицине, электронике, энергетике, а также в автомобиле- и станкостроении. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Scripta Materialia.
Читать дальше:
https://mendeleev.info/kvazistabilnye-tsepochki-atomov-sdelali-rasplav-vismuta-bolee-strukturirovannym-na-atomarnom-urovne/
Mendeleev.info
Квазистабильные цепочки атомов сделали расплав висмута более структурированным на атомарном уровне - Mendeleev.info
Ученые доказали существование в жидком висмуте квазистабильных структур — короткоживущих цепочек атомов, которые делают материал более структурированным на атомарном уровне, чем обычные жидкости. От строения и расположения этих цепочек зависит то, как происходит…
Как контролировать намагниченность на наноуровне
Физики из МФТИ и СПбГУ с европейскими коллегами научились определять направление магнитного момента атомов лантаноидов в приповерхностных индивидуальных слоях кристаллов по спектру фотоэмиссии. С помощью разработанного метода ученые смогут надежно осуществлять контроль за направлением магнитного момента в тонкопленочных монокристаллических соединениях лантаноидов в зависимости от температуры и структуры соединений. Предложенный подход будет полезен при разработке широко круга технологически значимых гетероструктур и слоистых нанообъектов, мономолекулярных магнитов, а также магнитно активных супрамолекулярных соединений, содержащих лантаноиды. Работа опубликована в The Journal of Physical Chemistry Letters.
https://mendeleev.info/kak-kontrolirovat-namagnichennost-na-nanourovne/
Физики из МФТИ и СПбГУ с европейскими коллегами научились определять направление магнитного момента атомов лантаноидов в приповерхностных индивидуальных слоях кристаллов по спектру фотоэмиссии. С помощью разработанного метода ученые смогут надежно осуществлять контроль за направлением магнитного момента в тонкопленочных монокристаллических соединениях лантаноидов в зависимости от температуры и структуры соединений. Предложенный подход будет полезен при разработке широко круга технологически значимых гетероструктур и слоистых нанообъектов, мономолекулярных магнитов, а также магнитно активных супрамолекулярных соединений, содержащих лантаноиды. Работа опубликована в The Journal of Physical Chemistry Letters.
https://mendeleev.info/kak-kontrolirovat-namagnichennost-na-nanourovne/
Mendeleev.info
Как контролировать намагниченность на наноуровне - Mendeleev.info
Физики из МФТИ и СПбГУ с европейскими коллегами научились определять направление магнитного момента атомов лантаноидов в приповерхностных индивидуальных слоях кристаллов по спектру фотоэмиссии. С помощью разработанного метода ученые смогут надежно осуществлять…
Менделеев.Контекст. 1842 год: динозавры, эффект Допплера и «Руслан и Людмила»
Мы продолжаем наш проект, в котором мы вписываем жизнь Дмитрия Ивановича Менделеева в контекст истории, науки и культуры в России и в мире. Шаг за шагом, год за годом. Проект «Менделеев.Контекст» призван показать, что любой человек, любое событие в истории науки и просто в истории происходит не в вакууме, а в контексте других событий, переплетаясь и взаимно окрашиваясь в оттенки смыслов. Сегодня у нас – девятый выпуск проекта, девятый год жизни Менделеева. Проект «Менделеев.Контекст» приурочен к 190-летию со дня рождения великого ученого, которое будет отмечаться в 2024 году и включен в инициативу «Работа с опытом» Десятилетия науки и технологий. Итак, 1842 год.
https://mendeleev.info/mendeleev/mendeleev-kontekst-1842-god-dinozavry-effekt-dopplera-i-ruslan-i-lyudmila/
Мы продолжаем наш проект, в котором мы вписываем жизнь Дмитрия Ивановича Менделеева в контекст истории, науки и культуры в России и в мире. Шаг за шагом, год за годом. Проект «Менделеев.Контекст» призван показать, что любой человек, любое событие в истории науки и просто в истории происходит не в вакууме, а в контексте других событий, переплетаясь и взаимно окрашиваясь в оттенки смыслов. Сегодня у нас – девятый выпуск проекта, девятый год жизни Менделеева. Проект «Менделеев.Контекст» приурочен к 190-летию со дня рождения великого ученого, которое будет отмечаться в 2024 году и включен в инициативу «Работа с опытом» Десятилетия науки и технологий. Итак, 1842 год.
https://mendeleev.info/mendeleev/mendeleev-kontekst-1842-god-dinozavry-effekt-dopplera-i-ruslan-i-lyudmila/
Mendeleev.info
Менделеев.Контекст. 1842 год: динозавры, эффект Допплера и «Руслан и Людмила» - Mendeleev.info
Мы продолжаем наш проект, в котором мы вписываем жизнь Дмитрия Ивановича Менделеева в контекст истории, науки и культуры в России и в мире. Шаг за шагом, год за годом. Проект «Менделеев.Контекст» призван показать, что любой...
Ученые выяснили, что происходит при воздействии солей хрома на молекулы коллагена
Физики МГУ сообщили об обнаружении двух эффектов, которые возникают при воздействии солей хрома на коллаген. Обработка биоматериалов на основе коллагена растворами хрома является наиболее известной методикой химической сшивки коллагена. И хотя она применяется в кожной промышленности на протяжении столетий, эффекты, возникающие при этом процессе, не были до конца изучены, однако ученые восполнили этот пробел. Результаты работы опубликованы в журнале International Journal of Biological Macromolecules.
Читать дальше:
https://mendeleev.info/uchenye-vyyasnili-chto-proishodit-pri-vozdejstvii-solej-hroma-na-molekuly-kollagena/
Физики МГУ сообщили об обнаружении двух эффектов, которые возникают при воздействии солей хрома на коллаген. Обработка биоматериалов на основе коллагена растворами хрома является наиболее известной методикой химической сшивки коллагена. И хотя она применяется в кожной промышленности на протяжении столетий, эффекты, возникающие при этом процессе, не были до конца изучены, однако ученые восполнили этот пробел. Результаты работы опубликованы в журнале International Journal of Biological Macromolecules.
Читать дальше:
https://mendeleev.info/uchenye-vyyasnili-chto-proishodit-pri-vozdejstvii-solej-hroma-na-molekuly-kollagena/
Mendeleev.info
Ученые выяснили, что происходит при воздействии солей хрома на молекулы коллагена - Mendeleev.info
Физики МГУ сообщили об обнаружении двух эффектов, которые возникают при воздействии солей хрома на коллаген. Обработка биоматериалов на основе коллагена растворами хрома является наиболее известной методикой химической сшивки коллагена. И хотя она применяется…
Новая троичная ячейка памяти из фуллерена и нанотрубки повысит производительность современных процессоров
Коллектив учёных России Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ) разработал модель энергонезависимой ячейки памяти с тремя логическими состояниями на основе гибридной углеродной наноструктуры. Это позволит повысить производительность современных процессоров. Результаты работы описаны в статье в журнале Materials.
https://mendeleev.info/novaya-troichnaya-yachejka-pamyati-iz-fullerena-i-nanotrubki-povysit-proizvoditelnost-sovremennyh-protsessorov/
Коллектив учёных России Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ) разработал модель энергонезависимой ячейки памяти с тремя логическими состояниями на основе гибридной углеродной наноструктуры. Это позволит повысить производительность современных процессоров. Результаты работы описаны в статье в журнале Materials.
https://mendeleev.info/novaya-troichnaya-yachejka-pamyati-iz-fullerena-i-nanotrubki-povysit-proizvoditelnost-sovremennyh-protsessorov/
Mendeleev.info
Новая троичная ячейка памяти из фуллерена и нанотрубки повысит производительность современных процессоров - Mendeleev.info
Коллектив учёных России Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ) разработал модель энергонезависимой ячейки памяти с тремя логическими состояниями на основе гибридной углеродной наноструктуры.…
Витаминка
В сегодняшнем фото дня у нас снова снимок из конкурса микрофотографий Nikon Small World. Это изображение, удостоенное особой отметки жюри, сделано при помощи достаточно стандартной технологии получения красивых фото: берем некоторое вещество, кристаллизуем (или перекристаллизуем – как это сделано с аскорбиновой кислотой тут), направляем поляризованный свет – и фотографируем в микроскоп. Красота гарантирована!
https://mendeleev.info/photos/vitaminka/
В сегодняшнем фото дня у нас снова снимок из конкурса микрофотографий Nikon Small World. Это изображение, удостоенное особой отметки жюри, сделано при помощи достаточно стандартной технологии получения красивых фото: берем некоторое вещество, кристаллизуем (или перекристаллизуем – как это сделано с аскорбиновой кислотой тут), направляем поляризованный свет – и фотографируем в микроскоп. Красота гарантирована!
https://mendeleev.info/photos/vitaminka/
Новый железо-никелевый материал удешевит производство электротехнических устройств
Ученые НИТУ МИСИС запатентовали улучшенный железо-никелевый материал, который подойдет для производства магнитных экранов, магнитопроводов высокочастотных трансформаторов, катушек индуктивности и других электротехнических устройств, работающих в широком диапазоне частот — до 200 кГц и малых магнитных полях. Более того, новый материал позволит снизить себестоимость изделий за счет использования недорогих легирующих элементов. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Alloys and Compounds.
https://mendeleev.info/novyj-zhelezo-nikelevyj-material-udeshevit-proizvodstvo-elektrotehnicheskih-ustrojstv/
Ученые НИТУ МИСИС запатентовали улучшенный железо-никелевый материал, который подойдет для производства магнитных экранов, магнитопроводов высокочастотных трансформаторов, катушек индуктивности и других электротехнических устройств, работающих в широком диапазоне частот — до 200 кГц и малых магнитных полях. Более того, новый материал позволит снизить себестоимость изделий за счет использования недорогих легирующих элементов. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Alloys and Compounds.
https://mendeleev.info/novyj-zhelezo-nikelevyj-material-udeshevit-proizvodstvo-elektrotehnicheskih-ustrojstv/
Mendeleev.info
Новый железо-никелевый материал удешевит производство электротехнических устройств - Mendeleev.info
Ученые НИТУ МИСИС запатентовали улучшенный железо-никелевый материал, который подойдет для производства магнитных экранов, магнитопроводов высокочастотных трансформаторов, катушек индуктивности и других электротехнических устройств, работающих в широком диапазоне…
Российские химики синтезировали новое соединение для эффективной очистки воды
Ученые из России Белгородского государственного национального исследовательского университета запатентовали слоистый двойной гидроксид со структурой гидроталькита для разложения органических катионных красителей ультрафиолетовым излучением. Новое соединение можно будет применять для очистки воды на локальных водоочистных сооружениях, на предприятиях с небольшим стоком и в домохозяйствах. О новой разработке сообщает Минобрнауки России.
Читать дальше:
https://mendeleev.info/rossijskie-himiki-sintezirovali-novoe-soedinenie-dlya-effektivnoj-ochistki-vody/
Ученые из России Белгородского государственного национального исследовательского университета запатентовали слоистый двойной гидроксид со структурой гидроталькита для разложения органических катионных красителей ультрафиолетовым излучением. Новое соединение можно будет применять для очистки воды на локальных водоочистных сооружениях, на предприятиях с небольшим стоком и в домохозяйствах. О новой разработке сообщает Минобрнауки России.
Читать дальше:
https://mendeleev.info/rossijskie-himiki-sintezirovali-novoe-soedinenie-dlya-effektivnoj-ochistki-vody/
Mendeleev.info
Российские химики синтезировали новое соединение для эффективной очистки воды - Mendeleev.info
Ученые из России Белгородского государственного национального исследовательского университета запатентовали слоистый двойной гидроксид со структурой гидроталькита для разложения органических катионных красителей ультрафиолетовым излучением. Новое соединение…
Химики синтезировали первый металлоорганический сэндвичевый цикл
Химики из Германии синтезировали циклические сэндвичевые комплексы стронция, самария и европия с дианионом замещенного циклооктатетраена. В них 18 ионов металла координировались к 18 циклическим углеродным лигандам, образуя одно металлоорганическое кольцо. Как пишут авторы статьи в Nature, их исследование — первая успешная попытка синтеза циклических сэндвичевых соединений. О работе рассказывает портал N+1.
Читать дальше:
https://mendeleev.info/himiki-sintezirovali-pervyj-metalloorganicheskij-sendvichevyj-tsikl/
Химики из Германии синтезировали циклические сэндвичевые комплексы стронция, самария и европия с дианионом замещенного циклооктатетраена. В них 18 ионов металла координировались к 18 циклическим углеродным лигандам, образуя одно металлоорганическое кольцо. Как пишут авторы статьи в Nature, их исследование — первая успешная попытка синтеза циклических сэндвичевых соединений. О работе рассказывает портал N+1.
Читать дальше:
https://mendeleev.info/himiki-sintezirovali-pervyj-metalloorganicheskij-sendvichevyj-tsikl/
Forwarded from Химия в России и за рубежом (канал ИОНХ РАН)
На сайте Научной электронной библиотеки Elibrary.ru опубликован тематический выпуск «Координационная химия» (том 49, № 9, 2023 г.), посвященный биологически активным координационным соединениям
Содержание выпуска со ссылками на статьи:
Предисловие к тематическому выпуску, посвященному биологически активным координационным соединениям.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54238155
Синтез и кристаллическая структура цитотоксичных комплексов меди(II) на основе 2,2'-бипиридина/1,10-фенантролина и 5-(4-хлорофенил)-1h-тетразола.
Голубева Ю.А., Смирнова К.С., Клюшова Л.С., Березин А.С., Лидер Е.В.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54238156
Синтез, строение и свойства нитрозильного комплекса железа с 2-этил-4-пиридинкарботиоамидом.
Санина Н.А., Шилов Г.В., Ованесян Н.С., Мумятова В.А., Балакина А.А., Терентьев А.А., Покидова О.В., Алдошин С.М.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54238157
Фуранкарбоксилатные координационные полимеры Gd3+ и Eu3+: синтез, структурные вариации, биологические свойства.
Уварова М.А., Луценко И.А., Шмелев М.А., Беккер О.Б., Кискин М.А., Еременко И.Л.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54238158
Нитрозамещенные пиридиниминовые комплексы Pd(II): синтез и ингибирование МАО-Б ex vivo.
Денисов М.С., Белоглазова Ю.А.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54238159
Трифенилфосфинтиолатные комплексы золота(I) с редокс-активными основаниями Шиффа: синтез, электрохимические свойства и биологическая активность.
Смолянинов И.В., Бурмистрова Д.А., Поморцева Н.П., Половинкина М.А., Демидов О.П., Альмяшева Н.Р., Поддельский А.И., Берберова Н.Т.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54238160
Синтез, строение и исследование цитотоксической активности комплекса цинка(II) c 5-бензилтетразолом и 1,10-фенантролином.
Ермакова Е.А., Голубева Ю.А., Смирнова К.С., Клюшова Л.С., Ельцов И.В., Лидер Е.В.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54238162
Особенности связывания биоактивных органических молекул с металлической матрицей гетероядерных 3d-4f структур, содержащих мягкие и жесткие металлоцентры на примере Nd(III)–Cu(II) комплекса.
Каткова М.А., Жигулин Г.Ю., Баранов Е.В., Забродина Г.С., Муравьева М.С., Кетков С.Ю., Фомина И.Г., Еременко И.Л.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54238163
#российскаянаука #ионх
Содержание выпуска со ссылками на статьи:
Предисловие к тематическому выпуску, посвященному биологически активным координационным соединениям.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54238155
Синтез и кристаллическая структура цитотоксичных комплексов меди(II) на основе 2,2'-бипиридина/1,10-фенантролина и 5-(4-хлорофенил)-1h-тетразола.
Голубева Ю.А., Смирнова К.С., Клюшова Л.С., Березин А.С., Лидер Е.В.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54238156
Синтез, строение и свойства нитрозильного комплекса железа с 2-этил-4-пиридинкарботиоамидом.
Санина Н.А., Шилов Г.В., Ованесян Н.С., Мумятова В.А., Балакина А.А., Терентьев А.А., Покидова О.В., Алдошин С.М.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54238157
Фуранкарбоксилатные координационные полимеры Gd3+ и Eu3+: синтез, структурные вариации, биологические свойства.
Уварова М.А., Луценко И.А., Шмелев М.А., Беккер О.Б., Кискин М.А., Еременко И.Л.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54238158
Нитрозамещенные пиридиниминовые комплексы Pd(II): синтез и ингибирование МАО-Б ex vivo.
Денисов М.С., Белоглазова Ю.А.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54238159
Трифенилфосфинтиолатные комплексы золота(I) с редокс-активными основаниями Шиффа: синтез, электрохимические свойства и биологическая активность.
Смолянинов И.В., Бурмистрова Д.А., Поморцева Н.П., Половинкина М.А., Демидов О.П., Альмяшева Н.Р., Поддельский А.И., Берберова Н.Т.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54238160
Синтез, строение и исследование цитотоксической активности комплекса цинка(II) c 5-бензилтетразолом и 1,10-фенантролином.
Ермакова Е.А., Голубева Ю.А., Смирнова К.С., Клюшова Л.С., Ельцов И.В., Лидер Е.В.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54238162
Особенности связывания биоактивных органических молекул с металлической матрицей гетероядерных 3d-4f структур, содержащих мягкие и жесткие металлоцентры на примере Nd(III)–Cu(II) комплекса.
Каткова М.А., Жигулин Г.Ю., Баранов Е.В., Забродина Г.С., Муравьева М.С., Кетков С.Ю., Фомина И.Г., Еременко И.Л.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54238163
#российскаянаука #ионх
Предложен новый метод внедрения циклопропанового кольца в органические молекулы
Американские ученые придумали, как внедрить структуру циклопропанового кольца в молекулы при помощи радикальных реакций с алкенами. Этот метод оказался проще, безопаснее и эффективнее традиционных способов. Исследование опубликовано в журнале Science.
Читать дальше:
https://mendeleev.info/predlozhen-novyj-metod-vnedreniya-tsiklopropanovogo-koltsa-v-organicheskie-molekuly/
Американские ученые придумали, как внедрить структуру циклопропанового кольца в молекулы при помощи радикальных реакций с алкенами. Этот метод оказался проще, безопаснее и эффективнее традиционных способов. Исследование опубликовано в журнале Science.
Читать дальше:
https://mendeleev.info/predlozhen-novyj-metod-vnedreniya-tsiklopropanovogo-koltsa-v-organicheskie-molekuly/
Mendeleev.info
Предложен новый метод внедрения циклопропанового кольца в органические молекулы - Mendeleev.info
Американские ученые придумали, как внедрить структуру циклопропанового кольца в молекулы при помощи радикальных реакций с алкенами. Этот метод оказался проще, безопаснее и эффективнее традиционных способов. Исследование опубликовано в журнале Science. Циклопропан…
Forwarded from Химия в России и за рубежом (канал ИОНХ РАН)
Международная премия Хорезми за 2023 год
Исследовательская организация Ирана по науке и технике (IROST) ежегодно организует Международную премию Хорезми (KIA) и приглашает Российских ученых к участию.
Цель этой Премии - поощрение выдающимхся научных достижений исследователей, изобретателей и рационализаторов со всего мира.
В 2023 году премия составляет 20 000$
Направления исследовательских работ:
1) Аэрокосмическая промышленность
2) Сельское хозяйство, природные ресурсы, зоотехника и ветеринария
3) Фундаментальные науки
4) Биотехнологии и фундаментальные медицинские науки
5) Химические технологии
6) Гражданское строительство
7) Электротехника и вычислительная техника
8 ) Зеленые технологии
9) Промышленный и технологический менеджмент
10) Информационные технологии
11) Нанотехнологии
12) Инженерия материалов, металлургия и новые источники энергии
13) Машиностроение
14) Мехатроника
15) Медицинские науки
Прием заявок на премию открыт до 01.11.2023.
Подать заявку можно на сайте.
Информационный бюллетень на русском языке.
При возникновении вопросов необходимо писать на электронную почту: [email protected] или звонить по телефонам: (+9821)56 27 63 45, тел. (+9821) 56 27 60 38.
#конкурс
Исследовательская организация Ирана по науке и технике (IROST) ежегодно организует Международную премию Хорезми (KIA) и приглашает Российских ученых к участию.
Цель этой Премии - поощрение выдающимхся научных достижений исследователей, изобретателей и рационализаторов со всего мира.
В 2023 году премия составляет 20 000$
Направления исследовательских работ:
1) Аэрокосмическая промышленность
2) Сельское хозяйство, природные ресурсы, зоотехника и ветеринария
3) Фундаментальные науки
4) Биотехнологии и фундаментальные медицинские науки
5) Химические технологии
6) Гражданское строительство
7) Электротехника и вычислительная техника
8 ) Зеленые технологии
9) Промышленный и технологический менеджмент
10) Информационные технологии
11) Нанотехнологии
12) Инженерия материалов, металлургия и новые источники энергии
13) Машиностроение
14) Мехатроника
15) Медицинские науки
Прием заявок на премию открыт до 01.11.2023.
Подать заявку можно на сайте.
Информационный бюллетень на русском языке.
При возникновении вопросов необходимо писать на электронную почту: [email protected] или звонить по телефонам: (+9821)56 27 63 45, тел. (+9821) 56 27 60 38.
#конкурс
Forwarded from Химия в России и за рубежом (канал ИОНХ РАН)
Международная выставка химической промышленности и науки «Химия-2023» пройдёт с 30 октября по 2 ноября 2023 года в Москве, в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР».
Выставка «Химия» на протяжении более 50 лет является проектом, объединяющим производителей химической продукции и услуг, поставщиков передовых технологий и оборудования, а также потребителей различных отраслей из разных стран.
Регистрация посетителей на выставку уже открыта – получите свой электронный билет посетителя:
https://www.chemistry-expo.ru/ru/visitors/ticket/
#выставка
Выставка «Химия» на протяжении более 50 лет является проектом, объединяющим производителей химической продукции и услуг, поставщиков передовых технологий и оборудования, а также потребителей различных отраслей из разных стран.
Регистрация посетителей на выставку уже открыта – получите свой электронный билет посетителя:
https://www.chemistry-expo.ru/ru/visitors/ticket/
#выставка
Forwarded from Химия в России и за рубежом (канал ИОНХ РАН)
Предлагаем вашему вниманию наиболее интересные телеграмм-каналы, публикующие актуальные новости в области химии, химической технологии, материаловедения:
• Химия в России и за рубежом (канал ИОНХ РАН) https://t.iss.one/chemrussia: новости химической науки, информация о научных исследованиях, публикациях, конференциях и грантах от ведущего химического института РФ.
• ИОХ РАН https://t.iss.one/ziocras (канал Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН): новости химической науки, информация о мероприятиях для исследователей (конференции, семинары, конкурсы и др.).
• Химический факультет МГУ https://t.iss.one/chemistryofmsu:
официальный канал главного учебного заведения в области химии.
• РНФ https://t.iss.one/RSF_news: новости Российского научного фонда о конкурсах, программах, грантах, а также исследованиях ученых, поддержанных фондом.
• Российская академия наук https://t.iss.one/rasofficial: новости о достижения и разработках российских ученых, актуальных научных мероприятиях и событиях.
• Зоопарк из слоновой кости https://t.iss.one/ivoryzoo: руководство по выживанию в науке, полезные советы начинающим, новости из научной жизни.
• CoLab.ws https://t.iss.one/colaboratory: информация о деятельности российских учёных и лабораторий для их сотрудничества.
• Химия и жизнь https://t.iss.one/khimiya_i_zhizn (канал журнала «Химия и жизнь»): научно-популярные новости в области химии.
• Менделеев.info https://t.iss.one/mendeleevinfo: авторский канал, посвященный химической науке и одному из наиболее выдающихся российских химиков, Д.И. Менделееву.
• AnanikovLab https://t.iss.one/ananikovlab (канал научной школы акад. В.П. Ананикова): новости, события и мнения в мире химической науки и образования.
• NanoBioSmartLab https://t.iss.one/smart_lab_news: новости нанобиотеха из первых рук.
• Хлорофиллы Вудворда https://t.iss.one/woodward_chl: органическая химия для ценителей.
• Химический эксперт https://t.iss.one/chemicalexpert (канал информационно-аналитического журнала «Химический эксперт): отраслевая аналитика и мнение экспертов.
#инфраструктуранауки
• Химия в России и за рубежом (канал ИОНХ РАН) https://t.iss.one/chemrussia: новости химической науки, информация о научных исследованиях, публикациях, конференциях и грантах от ведущего химического института РФ.
• ИОХ РАН https://t.iss.one/ziocras (канал Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН): новости химической науки, информация о мероприятиях для исследователей (конференции, семинары, конкурсы и др.).
• Химический факультет МГУ https://t.iss.one/chemistryofmsu:
официальный канал главного учебного заведения в области химии.
• РНФ https://t.iss.one/RSF_news: новости Российского научного фонда о конкурсах, программах, грантах, а также исследованиях ученых, поддержанных фондом.
• Российская академия наук https://t.iss.one/rasofficial: новости о достижения и разработках российских ученых, актуальных научных мероприятиях и событиях.
• Зоопарк из слоновой кости https://t.iss.one/ivoryzoo: руководство по выживанию в науке, полезные советы начинающим, новости из научной жизни.
• CoLab.ws https://t.iss.one/colaboratory: информация о деятельности российских учёных и лабораторий для их сотрудничества.
• Химия и жизнь https://t.iss.one/khimiya_i_zhizn (канал журнала «Химия и жизнь»): научно-популярные новости в области химии.
• Менделеев.info https://t.iss.one/mendeleevinfo: авторский канал, посвященный химической науке и одному из наиболее выдающихся российских химиков, Д.И. Менделееву.
• AnanikovLab https://t.iss.one/ananikovlab (канал научной школы акад. В.П. Ананикова): новости, события и мнения в мире химической науки и образования.
• NanoBioSmartLab https://t.iss.one/smart_lab_news: новости нанобиотеха из первых рук.
• Хлорофиллы Вудворда https://t.iss.one/woodward_chl: органическая химия для ценителей.
• Химический эксперт https://t.iss.one/chemicalexpert (канал информационно-аналитического журнала «Химический эксперт): отраслевая аналитика и мнение экспертов.
#инфраструктуранауки
Telegram
Химия в России и за рубежом (канал ИОНХ РАН)
Новости химической науки, информация о научных исследованиях, публикациях, научных конференциях и грантах от ведущего химического института РФ. Бот для обратной связи - @Chemrussia_bot.
Forwarded from Scienceblogger|Алексей Паевский (Alexey Paevskiy)
Тем временем наши дорогие друзья, канал ИОНХ РАН "Химия в России и за рубежом" взяли планку в 3000 подписчиков, что для химического канала очень и очень круто! С чем их и поздравим от души!
Химики превратили воду в гель с помощью света
Ученые предложили новый подход к синтезу альгинатных гидрогелей — упругих материалов на основе полимеров из водорослей. Их можно использовать в качестве клея, а также основы для 3D-печати медицинских изделий. Согласно авторской методике, чтобы получить гидрогели с регулируемой прочностью, нужно просто выдержать на свету водный раствор альгината и комплексного соединения железа. Результаты исследования, поддержанного грантом Президентской программы Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Chemical Communications.
Читать дальше:
https://indicator.ru/chemistry-and-materials/khimiki-prevratili-vodu-v-gel-s-pomoshyu-sveta-15-08-2023.htm
Ученые предложили новый подход к синтезу альгинатных гидрогелей — упругих материалов на основе полимеров из водорослей. Их можно использовать в качестве клея, а также основы для 3D-печати медицинских изделий. Согласно авторской методике, чтобы получить гидрогели с регулируемой прочностью, нужно просто выдержать на свету водный раствор альгината и комплексного соединения железа. Результаты исследования, поддержанного грантом Президентской программы Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Chemical Communications.
Читать дальше:
https://indicator.ru/chemistry-and-materials/khimiki-prevratili-vodu-v-gel-s-pomoshyu-sveta-15-08-2023.htm
Indicator.Ru
Химики превратили воду в гель с помощью света
Ученые предложили новый подход к синтезу альгинатных гидрогелей — упругих материалов на основе полимеров из водорослей. Их можно использовать в качестве клея, а также основы для 3D-печати медицинских изделий