FershtatLab
1.79K subscribers
484 photos
25 videos
6 files
291 links
Коллеги, это телеграм-канал лаборатории азотсодержащих соединений ИОХ РАН. Все самые интересные новости нашего научного коллектива, а также много полезного из химической науки.
HERE WE GO!
Наш сайт: https://nc-lab.ru/
Download Telegram
Если бы представилась возможность задать любому ученому любой эпохи один вопрос, кто был бы этот ученый и что за вопрос?
Сформулировать один вопрос одному учёному я, наверное, не смогу, потому что более всего меня восхищают исследования в химии, проведенные в то время, когда не было таких точных инструментальных методов анализа. Моим вопросом к некой группе ученых, работавших 70 – 100 лет назад, вероятно, был бы: «Как на основании таких косвенных методов анализа Вам удавалось так точно оценить результаты экспериментов?».


Как вы относитесь к тому, что сегодня в школе стимулируют заниматься исследовательской деятельностью уже с начальной школы?
Наверное, не будет преуменьшением сказать, что кадровая проблема – одна из главных в стране, в том числе и в науке. Более того, выглядит обоснованным предположение, что для успешного развития науки необходимо «омолаживать» её путем воспитания новых научных кадров. И как раз такое вовлечение в науку со школьных лет поможет, возможно, в профориентации школьников, что будет давать неиссякаемый источник потенциальных кадров для российской науки. Таким образом может решаться и обратная проблема, ведь многие абитуриенты, которые, как им кажется, хотят связать свою жизнь с наукой, очень смутно представляют, что это значит. Поэтому их работа по специальности может так и не начаться, ввиду неверно сделанного выбора.


Чем вы любите заниматься в свободное время?

Стоит сказать, что у учёного в целом остаётся не так уж много времени на отдых и себя. В свободное время люблю проводить время в кругу друзей и семьи.
👍2🔥2
⚡️Если вы думаете, что почитать в ближайшее время, то мы настоятельно рекомендуем изучить мега-обзор достижений за последнее десятилетие от Института органической химии им. Н. Д. Зелинского Российской академии наук. Данный обзор охватывает широкий спектр исследований и разработок, которые отражают современные тенденции в органической химии и демонстрируют значительный вклад института в развитие науки.

▶️В рамках мега обзора были представлены результаты исследований в области синтеза новых органических соединений, разработки новых катализаторов и методов анализа, а также применения этих достижений в различных областях, включая медицину, сельское хозяйство и промышленность.

▶️Одним из ключевых направлений исследований ИОХ РАН является разработка новых методов синтеза азотсодержащих органических соединений. Эти соединения играют важную роль в создании новых лекарственных препаратов, агрохимикатов и других важных продуктов. В рамках мега обзора были представлены результаты исследований, которые позволили значительно улучшить существующие методы синтеза и открыть новые возможности для создания более эффективных и безопасных продуктов.

▶️Также были представлены результаты исследований в области катализа. Разработанные в ИОХ РАН катализаторы позволяют значительно ускорить и упростить процессы синтеза органических соединений, что делает их более доступными и экономически выгодными. Эти катализаторы могут найти применение в различных отраслях промышленности, таких как нефтехимия и производство полимеров.

▶️В заключение, мега-обзор от ИОХ РАН демонстрирует значительный прогресс в области органической химии за последнее десятилетие. Эти достижения открывают новые возможности для дальнейших исследований и разработок, которые могут привести к созданию более эффективных и безопасных продуктов, а также к улучшению существующих технологий.

❗️В комментариях вы сможете найти полный текст данного обзора
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍11🔥6👾2
Forwarded from ИОХ РАН
В рамках направления «Цифровая химия» Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН приобрел и запустил в работу высокопроизводительную вычислительную систему для научных проектов в области машинного обучения и молекулярного моделирования

🖥Компьютерная система сочетает в себе вычислительные блоки и специализированное оборудование для задач машинного обучения, обеспечивая максимальную производительность и скорость обработки данных. В общей сложности система оснащена 13 процессорами AMD EPYC (одиннадцать EPYC 9354 и два EPYC 9474F) с 896 потоками, что обеспечивает значительную производительность при решении задач с высокой степенью распараллеливания.

📌Система располагает общей оперативной памятью объемом 3.1 ТБ, что позволяет эффективно работать с большими массивами данных. Ускорители вычислений Nvidia A100 (4 шт.) обеспечивают непревзойденные возможности для глубокого обучения и анализа сложных химических процессов. Эта система значительно ускоряет вычислительные задачи и расширяет исследовательские возможности в области искусственного интеллекта, фундаментальных химических исследований и химических технологий.

💬По словам академика РАН В.П. Ананикова:
«Искусственный интеллект открывает перед химией новые горизонты, ускоряя исследования и позволяя решать задачи, которые ранее казались невозможными. Он становится ключевым инструментом для понимания сложных химических процессов и разработки инновационных материалов».


💬По мнению заместителя директора ИОХ РАН, д.х.н. Е.В. Третьякова:
«Развитие инфраструктуры для проектов ИИ — это залог будущих научных прорывов. Мощные вычислительные системы позволяют исследователям раскрывать потенциал искусственного интеллекта в химии, значительно ускоряя путь от идеи до открытия».


🧪В рамках индивидуального исследовательского проекта, такая инфраструктура открывает новые возможности для исследований в области химии и материаловедения, включая моделирование сложных реакций, обработку больших объемов спектроскопических данных и разработку новых катализаторов с помощью искусственного интеллекта.

👆Текущие проекты ИОХ РАН по ИИ
👆Лекция по ИИ в химии
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8🔥32
Сегодня в рубрике #зоопарк_из_слоновой_кости - выбор рецензентов. Напомним, под этим тегом мы пишем полезные советы и лайфхаки для начинающих (и не только) учОных на разные темы - от "как выбрать научрука" до "как писать литобзор", вот старый пост-оглавление, но проще искать по тегу.

Итак, ты сделяль рукопись и готов ее засылать в журнал. Сейчас это почти всегда делается через веб-интерфейс, где, кроме загрузки самого файла, тебе предложат ответить на кучу вопросов, и среди них наверняка будет suggest (preferred) reviewers / oppose reviewers. Что это такое?

Как правило, редактор, назначающий рецензентов - не спец в твоей узкой теме. Он может (и будет) искать людей по ключевым словам в Scopus или в "служебной" БД издательства, но он дает тебе возможность предложить тех, кто, на твой вкус, способен оценить твою работу по существу. Он может проигнорить твои предложения или воспользоваться ими, и тогда это может дать тебе приличный бонус.

Чтобы все получилось, помни простые правила:

Избегай конфликта интересов. В рецензенты не возьмут (во всяком случае, не должны - бывают сбои, но на них рассчитывать не стоит), если человек имеет с тобой общие:

-аффилиации,
-гранты (частично пробивается через Scopus),
-статьи в больших количествах за последнее время.

Некоторые журналы стараются не брать людей из той же страны (неформально, либо это прописано в правилах), поэтому лучше не указывать слишком много коллег из РФ (1 на 3-4 кандидатуры - норм).

Перечитай список литературы. Имена, которые встречаются чаще всего - очевидные кандидаты на роль рецензентов, если:

-они еще живы,
-ты не разносишь в своей статье их работы в пух и прах,
-они не из твоей организации.

Лайфхак: есть и обратная связь. Если ты указываешь в качестве возможного рецензента некого Васю - побольше ссылайся на него, ибо слаб человек, и раб он своего хирша редко кто зарубит пусть и не идеальную рукопись, если в ней дофига ссылок на него любимого. Проще это делать во введении, но не обязательно - зависит от твоих литературных талантов.

Указывай своих бро, с которыми ты бухаешь плодотворно общаешься на конференциях (на конфы ездят именно ради налаживания неформальных связей в комьюнити). Если у тебя сложились добрые отношения с людьми, этим можно и нужно пользоваться - как говорил дон Корлеоне, "дружба превыше таланта". Но не забывай про формальный конфликт интересов: никто не полезет проверять, сколько раз вы тусили с бро на конференциях, но посмотреть число общих статей - легко.
Старайся брать людей из разных стран, в идеале - профессуру с хорошим послужным (публикационным) списком, кто будет вызывать у редактора доверие.

Несмотря на правило Данннига-Крюгера, помни: лучше тебя косяки твоей работы не знает никто, а поэтому предлагай как можно больше лояльных людей - спецов по тому, что ты считаешь сильными сторонами. Так появляется шанс проскочить мимо злых спецов по тому, что у тебя сделано не гуд, т.к. число рецензентов обычно ограничено (хотя бывают казусы, когда их назначают десяток, но обычно все-таки сильно меньше).

Не пытайся читерить, создавая липовые электронные адреса для реально существующих людей (чтобы получить свою собственную рукопись на рецензию и ответить от них имени). Такое случается регулярно и заканчивается всегда одинаково - ретрагированием статьи и публичной поркой. Оно тебе надо?

Не стоит пытаться заранее договориться в духе "бро, тебе прилетит рукопись на рецензию, так ты уж будь добрее". За рубежом не оценят точно, в России, как правило, тоже - так не принято. Если человек к тебе благоволит, то он и так отнесется к работе более мягко, возможно, когда-нибудь потом тебе даже об этом скажет. Но просить о таком - моветон.

⛔️ С oppose reviewers все просто: знаешь, что профессор Х из твоей проф.тусовки относится к тебе плохо (завидует, ты облил его на welcome party компотом, увел у него аспирантку, ну или он просто тебя не любит без причин) - смело указывай его в черном списке. Как правило, редактор к этому относится с пониманием, ибо скандалы никому не нужны.

Если мы чего-то забыли - пишите в комменты
🔥7👍411
💥Начало ноября ознаменовалось мощным событием на Солнце — вспышкой класса X2, произошедшей 1 ноября 2024 года. В полночь активное солнечное пятно AR3878 произвело сильнейший выброс горячей плазмы, который ионизировал верхние слои атмосферы Земли. Это привело к отключению коротковолновой радиосвязи над Тихим океаном на 45 минут.
Индекс вспышечной активности Солнца достиг предпоследнего красного уровня, составляя 8,5 из 10. Пока неизвестно, вызовет ли эта вспышка магнитную бурю на Земле.
Такие мощные солнечные вспышки напоминают нам о невероятной энергии, которую Солнце излучает, и о том, как важно следить за космическими явлениями, которые могут повлиять на нашу планету. Начало ноября стало ярким примером того, как Солнце может проявлять свою мощь и как важно быть готовыми к возможным последствиям таких событий. Как вы понимаете, ничто не помешает нам двигаться вперед, поэтому мы продолжаем нашу еженедельную рубрику!
#энергетический_дайджест

📕Синтез и эффективность детонации новых тетразолилтриазиновых энергетических материалов, богатых азотом

📕Обнаружение скрытой чувствительности водостойкого люминесцентного материала Zn-BDC MOF с четкой морфологией для усовершенствованного обнаружения нитровзрывчатых веществ и ионов

📕Синтез, структура и кинетика термического разложения двух координационных соединений на основе серебра и меди с лигандами, содержащими 1,2,4-триазол
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥8👍2
⚡️Революционное открытие в химии: Калифорнийский университет опровергает правило Бредта

⚛️Данное правило Бредта, сформулированное в 1924 году, утверждает, что молекулы с двойной связью углерод-углерод не могут существовать в кольцевых соединениях мостиковой бициклической структуры.

💡Химики Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе сделали открытие, которое опровергает фундаментальное правило органической химии, известное как правило Бредта.

🧪Исследователи нашли способ создать молекулы, которые нарушают правило Бредта, называемые анти-Бредтовыми олефинами (ABO). Они использовали реакцию, в которой применяются силил (псевдо)галогениды и источник фторида для активации реакции элиминирования, создающей нестабильные ABO. Чтобы перехватывать полученные молекулы, ученые добавляли соединения, которые реагируют с нестабильными ABO и превращают их в стабильные для изучения продукты.

🟩Полученные данные показывают, что ABO могут быть синтезированы и связаны для формирования новых структур, что открывает перспективы их практического применения.

🟩В ходе эксперимента ученые доказали, что реакция с ABO может генерировать трехмерные структуры, которые имеют особую ценность для фармацевтической промышленности, в том числе при разработке новых лекарств. Это открывают возможности для создания молекул различной степени сложности, ранее считавшихся невозможными.

🟩Это открытие не только расширяет границы фундаментальной химии, но и открывает новые перспективы для будущих исследований и инноваций в области фармацевтики и материаловедения в целом.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
10🔥6👍4
⚡️Глубокоуважаемые друзья, коллеги!

Приглашаем вас принять участие в работе 2-го Сибирского химического симпозиума (СХС-2025), который состоится 20-24 октября 2025 г. в г. Томске.

🎓СХС - площадка на территории Сибири для обсуждения современного состояния исследований в России, призванная объединить усилия ученых в области химических наук.

🏛Симпозиум проводится на базе Томского политехнического университета – первого технического ВУЗа на территории Сибири и Дальнего Востока, являющимся местом рождения органической химии в Сибири.

Тематики симпозиума:
🟨 Катализ
🟨 Методы органического синтеза
🟨 Дизайн новых материалов
🟨 Методы машинного обучения
🟨 Кристаллохимический дизайн и
супрамолекулярная химия
🟨 Химия элементоорганических
соединений
🟨 Химия молекулярных магнетиков

🌐Информация о регистрации на симпозиум будет скоро доступна
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍11👏4
📆Сегодня у нас мини-интервью с Алексеем Евгеньевичем Соколовым - аспирантом 1 г.о.
Алексей родился в г.Сычевка Смоленской области и после окончания школы решил связать свой путь с фармакологией и химией, поступив в 2019г. в Первый Московский Государственный Медицинский Университет имени И.М. Сеченова Минздрава России (Институт Фармации им. А.П. Нелюбина), а спустя время начав работу в Институте органической химии им. Н.Д Зелинского. После окончания университета Алексей решил продолжить свой путь в нашем институте в качестве аспиранта. Алексей рассказал, что ему помогло определиться с будущим и в каком направлении он планирует развиваться дальше.
#люди_науки

Кто или что повлияло на ваше решение заниматься наукой?

Как это часто бывает, на подобные вещи влияет совокупность факторов: собственное желание, процессы и результаты, обстоятельства, атмосфера, возможности и, конечно же, люди и случай. Собственно определенное стечение всего вышеперечисленного и повлияло на мое решение вначале прийти в ИОХ для выполнения курсовой и дипломной работы, а затем и продолжить своё обучение в аспирантуре.


Чем людям могут быть полезны результаты ваших исследований?

Результаты исследований могут найти своё применение в энергоёмких материалах и фармацевтической отрасли. Кроме того, полученные данные могут стать основой более крупных исследований.


В чем главное достоинство и недостаток российской науки?

Вопрос достаточно дискуссионный. Как достоинств, так и недостатков предостаточно, и почти каждый пункт можно рассмотреть с двух диаметрально противоположных позиций. Поэтому выделять что-то конкретное в данной ситуации не хочется. Но могу сказать точно, некоторые острые проблемы требуют особого внимания на разных административных уровнях.

Каких прорывных открытий в науке стоит ожидать в ближайшие 10 лет?

Наука она на то и наука, что ты не можешь предсказать, кем и в какой момент времени будут сделаны открытия, определяющие её развитие на десятилетия вперед. Безусловно, за любым таким открытием стоят годы упорного труда больших научных групп. Поэтому, наиболее вероятно, что прорывные открытия будут соответствовать трендам научно-технической политики стран лидеров мировой науки.


Если бы представилась возможность задать любому ученому любой эпохи один вопрос, кто был бы этот ученый и что за вопрос?

На ум сразу приходит плеяда выдающихся ученых XIX-XX века. Однако, для меня неподкупный интерес представляет вопрос ученому будущего, вопрос на пару сотен лет вперёд, если можно так сказать. Любопытно узнать, как повлияют исследования современности на развитие общества и науки будущего. Какие направления окажутся в итоге наиболее перспективными. Безусловно, это своего рода спойлеры, но каждому ученому так или иначе необходима уверенность в том, что его открытия и исследования будут востребованы последующими поколениями.


Как вы относитесь к тому, что сегодня в школе стимулируют заниматься исследовательской деятельностью уже с начальной школы?

В общем и целом, положительно. Подобные проекты позволяют ребенку уже на этапе начальной школы выглянуть за рамки школьной программы, узнать что-либо на стыке предметов. Всё это позволяет не только разнообразить рутинную школьную жизнь, но и сделать свои первые шаги в огромный мир науки, уже на этом этапе образования очертить круг интересов. В то же время, очень важна правильная организация данного процесса, учет интересов и желаний ребенка, всесторонняя помощь со стороны педагога. В противном случае есть вероятность зарубить на корню желание заниматься наукой.

Чем вы любите заниматься в свободное время?
Гитара, фильмы, моделизм.
🔥206👍5
📅Дорогие коллеги и друзья!
Приглашаем вас на торжественное заседание ученого совета, посвященное юбилею Института органической химии им. Н.Д. Зелинского.
⌚️Дата и время: 14 ноября, начало в 11:00.

📌В программе мероприятия:
🔵Приветственные речи от руководства института и почетных гостей.
🔵Презентация достижений и планов на будущее.
🔵Выступление гостей и неформальное общение.

Мы будем рады видеть вас на этом значимом событии, которое станет важным этапом в истории нашего института.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🎉8👍6🔥3🥰1
💥Солнце, как неиссякаемый источник энергии, предоставляет уникальные возможности для создания устойчивых и эффективных энергетических систем. В этом дайджесте мы рассмотрим основные работы за эту неделю в рамках создания энергонасыщенных материалов, в том числе применительно к комбинаторному проектированию с помощью баз данных.
#энергетический_дайджест

📕Систематический синтез термостабильных цвиттерионных энергетических материалов на основе 4-гидрокси-3,5-динитропиразола

📕Энергетические материалы на основе бензофуроксана с чередующимися нитро- и гидроксильными группами: синтез, характеристика и энергетические свойства

📕Комбинаторное проектирование высокоэнергетических материалов на основе баз данных
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥7👍42
📆По нашей хорошей пятничной традиции мы снова выпускаем мини-интервью, на этот раз на наши вопросы отвечает аспирант нашей лаборатории Вера Александровна Середа. Вера родилась в г. Москва и, как это часто бывает, ещё будучи школьницей, решила стать химиком. Вера закончила школу в 2015 году и чуть позже поступила на химический факультет МГУ. После шести увлекательных лет в университете Вера решила поступать в аспирантуру. Она часто задумывалась, что ей интересно в химии, и решила посвятить себя гетероциклам. Так, она держала свой путь в институт органической химии им. Н.Д. Зелинского, где была принята в аспирантуру в 2022 году. Сейчас Вера занимается различными реакциями раскрытия гетероциклических колец, точнее, перегруппировками на их основе. Одна из них — это азол-азольная перегруппировка, которая открывает возможности для многочисленных трансформаций. Об этом и многом другом мы и поинтересовались у Веры.
#люди_науки

Кто или что повлияло на ваше решение заниматься наукой?

В моей школе работал учитель химии, он совмещал преподавание с работой в ИФХЭ. Он устраивал для всех желающих дополнительные занятия, мотивировал нас участвовать в олимпиадах и помогал к ним готовиться. Рассказывал интересные вещи сверх школьной программы. Тогда, когда мне было 15 лет, работа учёного казалась мне очень интересной и романтичной, поэтому я решила, что хочу заниматься наукой.

Чем людям могут быть полезны результаты ваших исследований?

Я занимаюсь перегруппировками производных фуроксанов и фуразанов. Эти исследования несут фундаментальную ценность для химии гетероциклов. При помощи таких превращений можно получать полигетероциклические ансамбли, которые могут использоваться в качестве интересных высокоэнергетических структур.

В чем главное достоинство и недостаток российской науки?
Не хочется говорить о недостатках, их, к сожалению, до сих пор немало, и про них и так всем известно.
Что касается достоинств, на мой взгляд, они могут быть найдены каждым лично и зависят от коллектива и научного руководителя. Из плюсов работы для себя могу отметить свободу в выборе направлений и методов работы.

Каких прорывных открытий в науке стоит ожидать в ближайшие 10 лет?
Думаю, главные прорывы нас ждут в биологии и медицине: в трансплантологии, нейротехнологиях, борьбе с раком, генных технологиях. Часто вижу интересные и крутые новости про успехи в пересадке и выращивании органов.

Если бы представилась возможность задать любому ученому любой эпохи один вопрос, кто был бы этот ученый и что за вопрос?
Не могу придумать какого-то конкретного ученого, но мне интересно поговорить с учеными, пережившими девяностые в нашей стране. Интересно узнать, что позволяло им оставаться на плаву во время глубочайшего кризиса отрасли.

Как вы относитесь к тому, что сегодня в школе стимулируют заниматься исследовательской деятельностью уже с начальной школы?
Мне кажется, что для такой целевой аудитории это рано, потому что, на мой взгляд, в начальной школе ребенку надо осваивать основную школьную программу. Профориентация — это занятие для детей более старшего возраста. Наоборот, я считаю, было бы здорово, если бы у детей было больше времени, чтобы найти себя и выбрать профессию.

Чем вы любите заниматься в свободное время?
Я увлекаюсь музыкой и играю на бас-гитаре.
👏112🔥2
☀️Начинаем утро понедельника с бекстейджа проекта «Российский код. Суверенное будущее», который на предыдущей неделе заглянул в наш ИОХ!

🟡Мы благодарны за возможность участия в съемках этого замечательного проекта. Благодаря вашему профессионализму и энтузиазму, мы смогли рассказать о наших научных достижениях и поделиться своими идеями с широкой аудиторией.

🎓Каждая серия проекта – это небольшой документальный фильм о конкретном изобретении (технологии), его экономической эффективности, влиянии на повышение качества жизни через человеческую и профессиональную историю автора-разработчика, исследование творческого импульса и профессиональной мотивации. Каждая серия отвечает на вопросы : Как изобретение (технология) улучшит качество жизнь людей в стране?

🟡Желаем проекту «Российский код. Суверенное будущее» дальнейшего процветания, новых интересных героев и успешных проектов. Пусть ваши усилия продолжают способствовать развитию науки и технологий в России, создавая реальные технологии будущего.

🔴Следите за развитием событий, а пока рекомендуем посмотреть другие выпуски по ссылке
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥20👍5🥰2
⚡️Сегодня мы хотим еще поделиться с вами чем-то особенным и вдохновляющим - наша новая работа по электрохимии!
👍3
Forwarded from ИОХ РАН
Электричество как катализатор для синтеза новых молекул

🏛Что если для создания сложных молекул достаточно просто подключить их к электричеству? Такой метод предложили ученые Лаборатории азотсодержащих соединений ИОХ РАН, открыв новый способ сборки необычных гетероциклов с помощью электрохимии.

🧪Азотсодержащие гетероциклические соединения — важнейшие строительные блоки для биоактивных веществ и функциональных материалов. Но традиционные методы их синтеза часто требуют сложных, дорогих и опасных химических веществ. На помощь приходит электрохимия — зеленая и эффективная альтернатива.

⬇️В чем преимущества нового метода?
🔵Он не использует токсичные вещества и работает при мягких условиях, что делает его экологичным.
🔵Новый подход позволяет создавать редкие структуры — мезоионные 1,2,3-триазол-1-имины, которые обладают высокой термостабильностью (до 190°C), что открывает новые возможности для материаловедения.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥18👍4
💥В современном мире, где энергия играет ключевую роль в нашей повседневной жизни, многие из нас сталкиваются с необходимостью быстро и эффективно повысить свою энергетическую активность. Ударная доза энергоемких соединений – это один из способов достичь этого.
#энергетический_дайджест

📕Создание конденсированных [5,6,5]-трициклических каркасов путем перегруппировки: Термостойкие энергетические материалы на основе Цвиттер-Ионных солей

📕Взаимодействие двух анионов с одним катионом в энергетических солях на основе 1,2,4-триазола : подход к оптимизации кислородного баланса в энергетических материалах

📕Синтез и свойства энергоемких пластификаторов на основе геминального динитропропилового эфира

📕Создание Функционализированных бициклических аммонийных ионных жидкостей в качестве эффективного высококалорийного топлива

📕Структурная трансформация энергетических материалов: Катализируемый одностадийный синтез мостиковых 1,2,4-триазолов посредством реакции Нефа
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥6🥰2👍1
Forwarded from CoLab.ws
💻 Google Scholar празднует 20 лет!

https://blog.google/outreach-initiatives/education/google-scholar-20-years/

И предлагает вашему вниманию ознакомиться с 20 интересными фактами, посвященными всемирно известному поисковику!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥12👍1👏1
Коллеги, хотим порекомендовать ресурс Typeset.io всем исследователям и научным работникам, которые стремятся повысить свою продуктивность и эффективность!

ℹ️💡Typeset.io — это платформа для разработки и совместной работы исследователей, созданная для упрощения процесса написания и форматирования научных работ. Вот основные аспекты и преимущества использования Typeset.io:

🔼Автоматизация форматирования: Typeset.io автоматизирует процесс форматирования документов, что значительно сокращает время и усилия, затрачиваемые на этот процесс.

Упрощение совместной работы: Платформа позволяет нескольким пользователям одновременно работать над одним документом, вносить изменения и оставлять комментарии, что упрощает совместную работу в команде.

✔️Контроль версий: Typeset.io предоставляет инструменты для контроля версий, что позволяет отслеживать изменения и возвращаться к предыдущим версиям документа.

✉️Мгновенная публикация: Документы могут быть мгновенно опубликованы в различных форматах, что ускоряет процесс публикации и распространения исследований.

🔗Структурированные метаданные: Typeset.io предоставляет структурированные метаданные, которые могут быть полезны для издателей и других заинтересованных сторон.

✏️Поддержка различных форматов: Платформа поддерживает различные форматы документов, что делает её удобной для широкого круга пользователей.

Интуитивно понятный интерфейс: Typeset.io обладает интуитивно понятным интерфейсом, что делает его доступным даже для новичков.

➡️Поддержка и обучение: Платформа предоставляет обширную поддержку и обучающие материалы, что помогает пользователям быстро освоить все её функции.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8👏2
#мировая_наука

🧪Являясь одним из основных видов природного и промышленного сырья, алкены занимают важнейшее место в химии. Благодаря уникальной и разнообразной реакционной способности, присущей двойной углерод–углеродной связи, эти соединения являются незаменимыми строительными блоками в химическом синтезе. Одна из категорий методов функционализации олефинов включает реакции, которые полностью расщепляют двойные связи углерод–углерод. Метатезис олефинов и карбонил–олефиновый метатезис являются замечательными иллюстрациями этой парадигмы функционализации. Первый позволяет создание нового мотива C=C путем катализируемого металлом расщепления двух исходных звеньев C=C, в то время как последний включает расщепление и реконструкцию связей C=C и C=O с образованием новых олефиновых и карбонильных соединений.

🟡Авторы настоящей работы продемонстрировали аза–версию канонической реакции озонолиза, в ходе которой связь C=C расщепляется и превращается в два новообразованных C-N-мотива. Такая последовательность реакций, получившая название триазенолиза, обеспечивает удобное превращение олефинов в амины. Амины и диамины представляют собой чрезвычайно важные классы органических материалов, и возможность получения их из простых олефинов является мощным дополнением к инструментарию органической синтетической химии. Эта перегруппировка подходит для циклических олефинов с определенной степенью деформации кольца. Важно отметить, что примеры различных ациклических олефинов подчеркивают будущий потенциал триазенолиза, который может быть применен к различным неактивированным С=С связям.

🟡Кроме того, удалось обнаружить, что циклобутены при триазенолизе могут подвергаться общему расширению кольца на два атома азота, что приводит к изменению циклобутенового кольца. Расчеты методом DFT показали важную роль BH3 в триазенолизе: боран действует как кислота Льюиса, которая опосредует процесс и делает реакцию более быстрой и селективной.

📄Полный текст работы можно найти в комментариях
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥9👍2👏1
📆Мы продолжаем вас знакомить с нашим молодым коллективом и на очереди у нас мини-интервью с аспирантом 1г.о. Константином Михайловичем Большаковым, выходцем из РХТУ им. Д. И. Менделеева, закончившим его по специальности “Фундаментальная и прикладная химия”- Факультет химико-фармацевтических технологий и биомедицинских препаратов.
Константин родился в городе Щёлково в Московской области и в течение всех школьных лет хотел стать исследователем. После успешного окончания РХТУ, он решил выбрать органическую химию в качестве более глубоко изучаемой дисциплины и поступать в аспирантуру в лучший для этих целей институт. Константин скромный человек, который увлечен химией по той причине, что так много нового и необычного невозможно нигде открыть, в какой степени это возможно в химии. Что же думает Константин о будущем науки и о многом другом мы обсудили в нашем следующем разговоре.
#люди_науки
👍7🥰5🔥3
Кто или что повлияло на ваше решение заниматься наукой?
Лично у меня не так много бэкграунда, связанного с наукой в целом. Мне кажется, что для большинства исследователей решение связать свою жизнь с наукой основывалось больше на особом природном любопытстве человека, желании узнавать что-то принципиально новое и удивительное, а не на бэкграунде, желании помогать людям или на чем-то еще. Во время моей преддипломной практики научная работа мне показалась более перспективной и интересной, чем другие варианты, поэтому я решил продолжить ее в аспирантуре в новом более углубленном виде.

Чем людям могут быть полезны результаты ваших исследований?
Несмотря на быстрое развитие синтетической химии в 21 веке, до конечного потребителя доходит крайне малая часть от результатов научных исследований как в области разработки новых биоактивных препаратов, так и в области разработки новых энергоемких соединений, которыми я собираюсь заниматься ближайшие годы. На мой взгляд, это связано с тем, что в 20 веке большая часть легкодоступных для синтеза химических соединений с полезными свойствами уже была получена и теперь исследователи вынуждены проводить почти всегда гигантский скрининг для поиска новых полезных соединений. Ранее темой моей работы была разработка общего метода синтеза 2-замещенных бензоаннелированных 1,3-азолов, достаточно популярного синтетического блока, встречающегося в активных веществах из препаратов для терапии болезней ЖКТ, противопаразитарных препаратов, веществ с противотуберкулезной активностью. После поступления в аспирантуру я начал работать над синтезом новых энергоемких производных азетидинов, не самого распространенного фрагмента в органической химии. Тем не менее, уже известные производные азетидинов (например, TNAZ - тринитроазетидин) показывают свойства сравнимые с наиболее широко применимыми сегодня энергоемкими соединениями, так что можно надеяться, что результаты моей работы при определенной удаче и рвении могут оказаться полезными для людей. Также в рамках этой работы было бы интересно наткнуться на новые синтетические превращения азетидинов, что будет полезно для других химиков, занимающихся этой темой.

В чем главное достоинство и недостаток российской науки?
Главное достоинство - традиции научных школ, главный недостаток - плачевное состояние многих зданий институтов и лабораторных помещений.

Каких прорывных открытий в науке стоит ожидать в ближайшие 10 лет?
Достоверное предсказание структуры вещества по снятым ЯМР спектрам. Это помогло бы очень многим химикам.

Если бы представилась возможность задать любому ученому любой эпохи один вопрос, кто был бы этот ученый и что за вопрос?
Элайасу Кори и Луису Гаммету - Попросить порассуждать на тему возможности, имея гипотетически наиболее совершенные возможности из информационных технологий 21 века, совместить ретросинтетический анализ и QSAR (количественные соотношения структура-активность), чтобы создать супертеорию для эффективного направленного синтеза молекул с совершенными свойствами.

Как вы относитесь к тому, что сегодня в школе стимулируют заниматься исследовательской деятельностью уже с начальной школы?
Равнодушно, но если конкретные школьники изъявляют такое желание, то замечательно, если у них есть или будет возможность заниматься наукой с помощью заинтересованных взрослых. Разумеется, этот процесс должен не идти во вред социализации и обычной жизни школьников, чтобы, наоборот, не отвратить их от того, чтобы в будущем становиться исследователями.

Чем вы любите заниматься в свободное время?
Люблю в тишине наблюдать за природой в живописных местах.
🔥7🥰6👍2