Forwarded from Зоопарк из слоновой кости
#пост_по_регламенту
Итак, начинаем выкладывать трудолюбиво собранные нашим Зоопарком папки, которые, как нам кажется, уже более или менее готовы (остальные еще дособираем - кстати, физиков у нас пока меньше всего).
Если кто не нашел себя - пишите ЛС, проверим (ну либо стучитесь, когда будем пробовать сделать такой сбор еще раз).
Вот симпатичная папка тематических каналов по наукам о Земле (география, геология и тому подобное - всего 15 каналов), а вот химическая (тут 20). Смотрите, добавляйте каналы и наслаждайтесь :)
Итак, начинаем выкладывать трудолюбиво собранные нашим Зоопарком папки, которые, как нам кажется, уже более или менее готовы (остальные еще дособираем - кстати, физиков у нас пока меньше всего).
Если кто не нашел себя - пишите ЛС, проверим (ну либо стучитесь, когда будем пробовать сделать такой сбор еще раз).
Вот симпатичная папка тематических каналов по наукам о Земле (география, геология и тому подобное - всего 15 каналов), а вот химическая (тут 20). Смотрите, добавляйте каналы и наслаждайтесь :)
Telegram
Geo 02-25
Смотритель Зоопарка invites you to add the folder “Geo 02-25”, which includes 19 chats.
🚨🆕 Учёные #ИФХЭ РАН и ИОНХ РАН совместно с коллегами из Сеченовского Университета синтезировали новые фотосенсибилизаторы, обладающие высокой токсичностью по отношению к клеткам рака молочной железы
ℹ️
🧑🔬Авторы получили как агрегирующие в воде, так и не склонные к этому фталоцианиновые комплексы, и исследовали их способность генерировать синглетный кислород под действием света в разных средах: в водном растворе, в растворах, содержащих белки сыворотки крови, а также в живых клетках.
🧫 Исследователи обнаружили, что эффективность фотосенсибилизаторов в меньшей степени определяется их химическим строением и в большей степени зависит от биологического окружения, например, связывания с белками клеток. Так, фототоксичность всех исследованных молекул по отношению к раковым клеткам на несколько порядков превосходила показатели клинически одобренных фотосенсибилизаторов.
При этом полученные вещества оказались практически нетоксичными в отсутствие светового воздействия, что особенно важно для их дальнейшего применения.
Работа опубликована в журнале 📕 Journal of Medicinal Chemistry, 2025. Volume 68, Issue 1, 658–673.
🔗 Подробнее на портале «Научная Россия».
#ИФХЭ новости
ℹ️
Фотодинамическая терапия — это инновационный метод лечения онкологических заболеваний. Он заключается в том, что в организм пациента вводят нетоксичные красители-фотосенсибилизаторы, которые накапливаются в раковых клетках. Такие красители активируются под действием света и образуют активные формы кислорода, например, высокотоксичный синглетный кислород, приводящий к гибели клеток. При этом одними из наиболее перспективных красителей для использования в данном методе лечения считаются фталоцианины — они поглощают красный свет, который лучше всего проходит через живые ткани. Однако на сегодняшний день набор фталоцианиновых красителей, применяемых в медицине, ограничен из-за их склонности к образованию агрегатов («слипанию» молекул) в водных растворах. Такие агрегаты теряют свою фотоактивность, поэтому химики ищут новые неагрегирующие соединения.🧑🔬Авторы получили как агрегирующие в воде, так и не склонные к этому фталоцианиновые комплексы, и исследовали их способность генерировать синглетный кислород под действием света в разных средах: в водном растворе, в растворах, содержащих белки сыворотки крови, а также в живых клетках.
🧫 Исследователи обнаружили, что эффективность фотосенсибилизаторов в меньшей степени определяется их химическим строением и в большей степени зависит от биологического окружения, например, связывания с белками клеток. Так, фототоксичность всех исследованных молекул по отношению к раковым клеткам на несколько порядков превосходила показатели клинически одобренных фотосенсибилизаторов.
💬«Мы обнаружили, что внутри клеток агрегаты фталоцианинов разрушаются до отдельных молекул, которые под действием света генерируют активные формы кислорода. Одной из причин этого может быть взаимодействие фталоцианинов с белками», — рассказывает один из основных исполнителей проекта, м.н.с. лаборатории новых физико-химических проблем #ИФХЭ РАН Дмитрий Бунин.
При этом полученные вещества оказались практически нетоксичными в отсутствие светового воздействия, что особенно важно для их дальнейшего применения.
💬«Мы надеемся, что наши исследования помогут расширить понимание того, как работают фотосенсибилизаторы на основе фталоцианинов, и это может дать импульс для разработки фотоактивных препаратов с новыми механизмами действия. В дальнейшем мы планируем детально исследовать процесс разрушения агрегатов фталоцианинов в клетках, чтобы в будущем стало возможно использовать эти соединения в противораковой терапии», — рассказывает руководитель проекта, д.х.н., академик РАН, г.н.с. #ИФХЭ РАН и ИОНХ РАН
Юлия Горбунова
.
Работа опубликована в журнале 📕 Journal of Medicinal Chemistry, 2025. Volume 68, Issue 1, 658–673.
🔗 Подробнее на портале «Научная Россия».
#ИФХЭ новости
ACS Publications
Pivotal Role of the Intracellular Microenvironment in the High Photodynamic Activity of Cationic Phthalocyanines
To investigate the influence of phthalocyanine aggregation on their photodynamic activity, a series of six cationic water-soluble zinc(II) phthalocyanines bearing from four to sixteen 4-((diethylmethylammonium)methyl)phenoxy substituents was synthesized.…
👍6🔥2
Forwarded from ФизХимФест
Мы рады сообщить, что ФизХимФест в 2025 году продолжает сотрудничество с СИБУРом и запускает серию фестивалей для сотрудников компании и их детей в разных уголках нашей страны 🎉
Мы подготовили увлекательную программу, где малыши и подростки смогут погрузиться в мир науки и творчества, а взрослые — насладиться общением и новыми впечатлениями 👨🏻🔬
#СИБУР
#ФизХимФест
#ИФХЭ
#ИФХЭРАН
#РХО
#РоссийскоеХимическоеОбщество
#Наука
#Интересно
#Образование
#ФизикоХимия
#Химия
#популяризациянауки
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6🔥2❤1🦄1
Forwarded from Марченков | Горизонт событий
Всем привет! Хочу обсудить с вами серьезную тему - про обязательное распределение на работу выпускников после вузов.
Суть распределения в том, что после окончания вуза в случае обучения на бюджете выпускник обязан отработать некоторый срок (2-3 года) на предприятии, куда его распределит вуз. Такая система практиковалась в Советском союзе, но в современной истории России была отменена.
На днях вице-премьер Дмитрий Чернышенко высказался, что в целом поддерживает такой подход.
Понимаю, тема достаточно деликатная, с большим количеством нюансов, поэтому предлагаю обсудить ее здесь.
Какие вижу недостатки и достоинства такой системы.
Недостатки:
⏺ Распределение в некоторой степени ограничивает свободу выбора выпускников
⏺ От государства такая система потребует четкого и опережающего прогноза потребности кадров в разных отраслях и разных регионах, ежегодной маршрутизации специалистов, выпускающихся из вузов, а также обеспечения социальных гарантий тем, кто отправится по распределению в другой регион.
Достоинства:
⏺ Для выпускника будет гарантирована возможность трудоустройства по специальности. Мои родители сказали, что когда они учились, выпускникам давали выбор из списка организаций, куда можно было распределиться. Первыми выбирали отличники, затем хорошисты, а те, кто учились неважно, выбирали последними. В этом смысле справедливость была соблюдена.
⏺ Для вуза это тоже хорошо - есть понимание, что работаешь на понятный результат, конкретный «заказ» государства по подготовке целевых кадров.
⏺ Для государства такая система дает возможность управляемо насыщать те или иные отрасли кадрами, не допуская кадрового голода на критически важных направлениях.
⏺ Я задумался, насколько современная молодежь готова принять систему обязательного распределения. Надо, конечно, проводить социологические исследования. Однако я узнал, что в бывших странах СССР, например в Беларуси и Узбекистане, обязательное распределение до сих пор существует. Поговорил с моими товарищами - молодыми учеными из этих стран. Ребята абсолютно нормально относятся к тому, что отучившись за государственные деньги, им нужно вложенные в них страной средства отработать. После 3 лет работы по распределению кто-то уходит в другие сферы, а кто-то и остается работать по специальности. Так что сказать, что целевое распределение - это атавизм современности, - тоже нельзя.
А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментах к этому посту!
#мысливслух #закадром
👨🔬 Марченков | Горизонт событий. Подписаться 🏛
Суть распределения в том, что после окончания вуза в случае обучения на бюджете выпускник обязан отработать некоторый срок (2-3 года) на предприятии, куда его распределит вуз. Такая система практиковалась в Советском союзе, но в современной истории России была отменена.
На днях вице-премьер Дмитрий Чернышенко высказался, что в целом поддерживает такой подход.
Понимаю, тема достаточно деликатная, с большим количеством нюансов, поэтому предлагаю обсудить ее здесь.
Какие вижу недостатки и достоинства такой системы.
Недостатки:
Достоинства:
А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментах к этому посту!
#мысливслух #закадром
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Парламентская Газета
В России могут ввести мягкое распределение выпускников вузов
Парламентская газета. Новости: Общество. В России могут ввести мягкое распределение выпускников вузов. Дата публикации: 24.02.2025.
👍4🤯1🦄1
Forwarded from РНФ
Российский научный фонд открывает прием заявок на конкурс продления сроков выполнения проектов, поддержанных грантами РНФ в 2022 году, по проведению исследований научными группами под руководством молодых ученых.
Подробная информация и конкурсная документация на продление представлены в разделе «Конкурсы» официального сайта РНФ.
#новости_фонда #конкурсыРНФ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2
🦠🆕 Учёные #ИФХЭ РАН совместно с коллегами из РТУ МИРЭА и ФГБНУ «НИИНА» получили модифицированные порфиринами эпокси-аминные полимерные покрытия, которые продемонстрировали биоцидную активность против золотистого стафилококка
ℹ️
В данной работе впервые изучена растворимость порфиринов в олигомерах, их совместимость с эпокси-аминной композицией, влияние полимерной матрицы на фотостабильность и биологическую активность порфиринов. Понимание влияния этих факторов необходимо для создания эффективных биоцидных покрытий на основе эпокси-аминных систем.
🧑🔬 Исследователи предложили оригинальный метод получения полимерных покрытий с использованием общего растворителя – хлороформа. Раствор порфирина в нём смешивали с олигоаминным отвердителем, куда затем был добавлен эпоксидный олигомер. Отверждение происходило благодаря взаимодействию эпоксидных групп с аминогруппами отвердителя, причем наличие малых количеств порфирина не влияло на закономерности этого процесса.
💡Известно, что при длительном облучении фоточувствительные вещества могут разлагаться и терять свою фотосенсибилизирующую активность. Также известно, что включение фотосенсибилизатора в твердую матрицу снижает его способность генерировать активные формы кислорода. Проведенные авторами спектральные исследования показали, что порфирины в эпокси-аминной матрице под действием света не подверглись структурным изменениям, сохранили свои фотофизические свойства. Полученный на их основе материал обладает выраженным бактериостатическим эффектом.
Работа опубликована в журнале 📕Reactive and Functional Polymers, Volume 205, December 2024, 106099.
🔗 Подробнее на нашем сайте.
#ИФХЭ новости
ℹ️
Порфирины являются эффективными фотосенсибилизаторами, которые при облучении светом способны к генерации активных форм кислорода. Последние, в свою очередь, являются сильными окислителями; они воздействуют на аминокислоты, полисахариды, липиды и другие компоненты бактериальной мембраны и тем самым разрушают её. Этот эффект используют в фотодинамической терапии бактериальных инфекций, а также для получения биологически активных волокон, антимикробной хлопчатобумажной ткани, материалов для водоочистки и другого.В данной работе впервые изучена растворимость порфиринов в олигомерах, их совместимость с эпокси-аминной композицией, влияние полимерной матрицы на фотостабильность и биологическую активность порфиринов. Понимание влияния этих факторов необходимо для создания эффективных биоцидных покрытий на основе эпокси-аминных систем.
🧑🔬 Исследователи предложили оригинальный метод получения полимерных покрытий с использованием общего растворителя – хлороформа. Раствор порфирина в нём смешивали с олигоаминным отвердителем, куда затем был добавлен эпоксидный олигомер. Отверждение происходило благодаря взаимодействию эпоксидных групп с аминогруппами отвердителя, причем наличие малых количеств порфирина не влияло на закономерности этого процесса.
💡Известно, что при длительном облучении фоточувствительные вещества могут разлагаться и терять свою фотосенсибилизирующую активность. Также известно, что включение фотосенсибилизатора в твердую матрицу снижает его способность генерировать активные формы кислорода. Проведенные авторами спектральные исследования показали, что порфирины в эпокси-аминной матрице под действием света не подверглись структурным изменениям, сохранили свои фотофизические свойства. Полученный на их основе материал обладает выраженным бактериостатическим эффектом.
💬«В нашем исследовании мы решили включить в полимер биоцидный модификатор, который будет химически разрушать бактериальную мембрану и не даст формироваться бактериальной пленке. В качестве перспективного кандидата на роль такого модификатора рассматриваются порфирины и их производные», – рассказала участник исследовательской группы Анастасия Цыклинская.
Работа опубликована в журнале 📕Reactive and Functional Polymers, Volume 205, December 2024, 106099.
🔗 Подробнее на нашем сайте.
#ИФХЭ новости
www.phyche.ac.ru
Эпокси-аминное покрытие с включением порфиринов демонстрирует биоцидные свойства
Учёные ИФХЭ РАН совместно с коллегами из РТУ МИРЭА и ФГБНУ «НИИНА» впервые получили модифицированные порфиринами эпокси-аминные полимерные покрытия, к...
🔥4❤2👍2
Forwarded from Наука.рф
Подайте заявку на финансирование ваших исследований
Российский научный фонд и Государственный фонд естественных наук Китая принимают заявки на участие в конкурсе международных научных проектов. Победители получат гранты на исследования в 2026-2028 годах.
Рассматриваются заявки по следующим отраслям знаний:
- Химия и науки о материалах
- Биология и науки о жизни
- Фундаментальные исследования для медицины
- Сельскохозяйственные науки
- Гуманитарные и социальные науки
Размер одного гранта составляет 4-7 млн руб в год. Узнать подробности и подать заявку можно здесь.
🙏 Наука.рф
#десятилетиенауки
Российский научный фонд и Государственный фонд естественных наук Китая принимают заявки на участие в конкурсе международных научных проектов. Победители получат гранты на исследования в 2026-2028 годах.
Рассматриваются заявки по следующим отраслям знаний:
- Химия и науки о материалах
- Биология и науки о жизни
- Фундаментальные исследования для медицины
- Сельскохозяйственные науки
- Гуманитарные и социальные науки
Размер одного гранта составляет 4-7 млн руб в год. Узнать подробности и подать заявку можно здесь.
#десятилетиенауки
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Код Менделеева
"Год Менделеева"
представляем Зыкова Кирилла Алексеевича с докладом
"Химия и здоровье на примере COVID-19"
Запись этой и других лекций доступна в нашей группе в ВК
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3🎉1
🌸🎉 По традиции в Международный женский день хотим рассказать об удивительной женщине в науке - профессоре Александре Анатольевне Ревиной – первой аспирантке созданной в 1958 г. лаборатории радиационной химии
👩🏼🔬Александра Анатольевна Ревина – в.н.с. лаборатории электронных и фотонных процессов в полимерных наноматериалах #ИФХЭ РАН. Она была первой аспиранткой профессора Натали Алексеевны Бах. В 1963 г. Александра Анатольевна защитила кандидатскую диссертацию, в 1993 г. – докторскую, в 2004 г. получила звание профессора, а в 2017 г. ей была вручена медаль «Памяти академика Н.М. Эмануэля».
☢️Александра Анатольевна занималась вопросами радиолиза и радиационно-химического окисления соединений – с момента появления в ИФХ АН СССР этого направления. Изучение первичных и промежуточных продуктов радиолиза и механизма образования и кинетики реакций в лаборатории радиационной химии с начала 60-ых годов проводилось методом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Одна из первых работ Ревиной А.А. – изучение радиолиза пальминовой кислоты и её солей при различных температурах (1957 г.). В 1962 г. было проведено исследование взаимодействия молекулярного кислорода с некоторыми стабильными свободными радикалами в растворе. Ревина А.А. с коллегами (Бах Н.А., Ванников А.В.) показали, что образованию перекисных радикалов предшествует формирование нестабильных промежуточных продуктов взаимодействия O2 с радикальными продуктами радиолиза.
В 1970 г. Ревина А.А. с коллегами (Борисенко Г.Л., Костин А.К.) опубликовала значимую работу о процессах радиолиза кетонов различного строения, а также об особенностях механизма стабилизации электронов в них. Методом импульсного радиолиза были изучены короткоживущие продукты в метилциклогексилкетоне (Ревина А.А., Борисенко Г.Л., 1971). Позже проведено изучение реакции циклододецильных радикалов при импульсном радиолизе растворов нафталина и антрацена в жидком циклододекане (Ревина А.А., Ладыгин Б.Я., Ванников А.В., 1986).
🦠Изучение промежуточных стадий окисления привело к созданию методики синтеза наночастиц металлов в обратно-мицеллярных растворах. Одна из значимых работ Александры Анатольевны (совместно с Егоровой Е.М.) в этой области конца 90-х – начала 00-х годов XXI века – синтез наночастиц серебра, обладающих бактерицидными свойствами, и их включение в лакокрасочные покрытия. На изобретение оформлен патент.
Были предложены два метода синтеза наночастиц в обратно-мицеллярных растворах – радиационно-химический и биохимический. Учёные обнаружили, что материалы с наночастицами серебра обладали антимикробными свойствами по отношению к кишечной палочке, возбудителю легионеллеза, сальмонелле, стафилококку, энтерококку и другим патогенам.
В настоящее время научные интересы Александры Анатольевны связаны с двумя направлениями:
1️⃣ Во-первых, это «зеленая химия», то есть различные процессы, в которых принимают участие природные пигменты. Одна из недавних работ Александры Анатольевны посвящена влиянию флавоноидов на оптические свойства наночастиц серебра.
2️⃣ Второе направление – получение радиационно-химическими методами функциональных наноматериалов с заданными оптическими, каталитическими, магнитными, бактерицидными и антикоррозионными свойствами, в частности, синтез наночастиц с заранее заданными размерами.
🖼️ В главном корпусе #ИФХЭ РАН возле библиотеки открывается выставка, посвященная Александре Анатольевне Ревиной. Выставку готовили: специалист отдела информации #ИФХЭ РАН Непомнящая Людмила Андреевна, пресс-секретарь #ИФХЭ РАН Макарова Ольга Вадимовна.
💟 От имени коллектива Института поздравляем Александру Анатольевну и всех сотрудниц #ИФХЭ РАН с Международным женским днём!🌷
📸 Фото к публикации.
🔗 Подробнее на нашем сайте
👩🏼🔬Александра Анатольевна Ревина – в.н.с. лаборатории электронных и фотонных процессов в полимерных наноматериалах #ИФХЭ РАН. Она была первой аспиранткой профессора Натали Алексеевны Бах. В 1963 г. Александра Анатольевна защитила кандидатскую диссертацию, в 1993 г. – докторскую, в 2004 г. получила звание профессора, а в 2017 г. ей была вручена медаль «Памяти академика Н.М. Эмануэля».
☢️Александра Анатольевна занималась вопросами радиолиза и радиационно-химического окисления соединений – с момента появления в ИФХ АН СССР этого направления. Изучение первичных и промежуточных продуктов радиолиза и механизма образования и кинетики реакций в лаборатории радиационной химии с начала 60-ых годов проводилось методом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Одна из первых работ Ревиной А.А. – изучение радиолиза пальминовой кислоты и её солей при различных температурах (1957 г.). В 1962 г. было проведено исследование взаимодействия молекулярного кислорода с некоторыми стабильными свободными радикалами в растворе. Ревина А.А. с коллегами (Бах Н.А., Ванников А.В.) показали, что образованию перекисных радикалов предшествует формирование нестабильных промежуточных продуктов взаимодействия O2 с радикальными продуктами радиолиза.
В 1970 г. Ревина А.А. с коллегами (Борисенко Г.Л., Костин А.К.) опубликовала значимую работу о процессах радиолиза кетонов различного строения, а также об особенностях механизма стабилизации электронов в них. Методом импульсного радиолиза были изучены короткоживущие продукты в метилциклогексилкетоне (Ревина А.А., Борисенко Г.Л., 1971). Позже проведено изучение реакции циклододецильных радикалов при импульсном радиолизе растворов нафталина и антрацена в жидком циклододекане (Ревина А.А., Ладыгин Б.Я., Ванников А.В., 1986).
🦠Изучение промежуточных стадий окисления привело к созданию методики синтеза наночастиц металлов в обратно-мицеллярных растворах. Одна из значимых работ Александры Анатольевны (совместно с Егоровой Е.М.) в этой области конца 90-х – начала 00-х годов XXI века – синтез наночастиц серебра, обладающих бактерицидными свойствами, и их включение в лакокрасочные покрытия. На изобретение оформлен патент.
Были предложены два метода синтеза наночастиц в обратно-мицеллярных растворах – радиационно-химический и биохимический. Учёные обнаружили, что материалы с наночастицами серебра обладали антимикробными свойствами по отношению к кишечной палочке, возбудителю легионеллеза, сальмонелле, стафилококку, энтерококку и другим патогенам.
В настоящее время научные интересы Александры Анатольевны связаны с двумя направлениями:
1️⃣ Во-первых, это «зеленая химия», то есть различные процессы, в которых принимают участие природные пигменты. Одна из недавних работ Александры Анатольевны посвящена влиянию флавоноидов на оптические свойства наночастиц серебра.
2️⃣ Второе направление – получение радиационно-химическими методами функциональных наноматериалов с заданными оптическими, каталитическими, магнитными, бактерицидными и антикоррозионными свойствами, в частности, синтез наночастиц с заранее заданными размерами.
🖼️ В главном корпусе #ИФХЭ РАН возле библиотеки открывается выставка, посвященная Александре Анатольевне Ревиной. Выставку готовили: специалист отдела информации #ИФХЭ РАН Непомнящая Людмила Андреевна, пресс-секретарь #ИФХЭ РАН Макарова Ольга Вадимовна.
💟 От имени коллектива Института поздравляем Александру Анатольевну и всех сотрудниц #ИФХЭ РАН с Международным женским днём!🌷
📸 Фото к публикации.
🔗 Подробнее на нашем сайте
VK
Жизнь и деятельность А.А. Ревиной – 6 photos
Жизнь и деятельность А.А. Ревиной - ИФХЭ РАН - 6 photos
👍6🎉2❤1💘1
🚨🆕 Учёные лаборатории поверхностных явлений в полимерных системах #ИФХЭ РАН совместно с коллегами из ИБХФ РАН и НИЯУ МИФИ предложили способ управления флуоресценцией красителя, привитого на поверхность золотой наночастицы
ℹ️ Известно, что в поле металлической наночастицы молекулы флуорофора активнее переходят в возбужденное состояние. Однако, если возбужденная молекула флуорофора находится от частицы на небольшом расстоянии, то она чаще релаксирует без излучения, отдавая металлу избыток энергии. В таком случае происходит тушение флуоресценции и флуорофор светится слабее, чем он светился бы в отсутствие поля.
На определенном расстоянии (между 5-7 и 15-20 нм) от металлической наночастицы наблюдается так называемое плазмонное усиление флуоресценции, то есть флуорофоры, поглотив энергию, светят ярче.
🔬Исследования показали, что при толщине органокремнеземной оболочки в 14 нм сульфоцианин флуоресцирует в 8 раз сильнее. При дальнейшем увеличении толщины оболочки флуоресценция начинает уменьшаться. При толщине 22 нм она уже лишь в 4 раза больше, чем у чистого флуорофора. Таким образом, 14 нм – идеальное расстояние, на котором эффект усиления выражен сильнее всего.
Также в работе было найдено пограничное расстояние между молекулами флуорофора на поверхности наночастицы, при котором наблюдается переход от безызлучательного межмолекулярного переноса энергии (тушения) к усилению флуоресценции.
Полученные данные имеют большое значение для создания материалов с управляемой флуоресценцией, например, для биомаркеров или оптических наноустройств.
Работа опубликована в журнале 📕Optical Materials. Volume 159, February 2025, 116674.
🔗 Подробнее на нашем сайте.
#ИФХЭ новости
ℹ️ Известно, что в поле металлической наночастицы молекулы флуорофора активнее переходят в возбужденное состояние. Однако, если возбужденная молекула флуорофора находится от частицы на небольшом расстоянии, то она чаще релаксирует без излучения, отдавая металлу избыток энергии. В таком случае происходит тушение флуоресценции и флуорофор светится слабее, чем он светился бы в отсутствие поля.
На определенном расстоянии (между 5-7 и 15-20 нм) от металлической наночастицы наблюдается так называемое плазмонное усиление флуоресценции, то есть флуорофоры, поглотив энергию, светят ярче.
💬«В этой работе мы впервые привили молекулы двух флуорофоров –
сульфоцианина-3 и бордипиррометенового красителя – на органокремнеземную оболочку вокруг золотого ядра. Поскольку эффект плазмонного усиления зависит от расстояния между наночастицей золота и флуорофором, то, синтезируя оболочки определенной толщины, мы точно задаем это расстояние, и, следовательно, управляем флуоресценцией», – объяснила один из авторов работы, к.х.н. Мария Карцева.
🔬Исследования показали, что при толщине органокремнеземной оболочки в 14 нм сульфоцианин флуоресцирует в 8 раз сильнее. При дальнейшем увеличении толщины оболочки флуоресценция начинает уменьшаться. При толщине 22 нм она уже лишь в 4 раза больше, чем у чистого флуорофора. Таким образом, 14 нм – идеальное расстояние, на котором эффект усиления выражен сильнее всего.
Также в работе было найдено пограничное расстояние между молекулами флуорофора на поверхности наночастицы, при котором наблюдается переход от безызлучательного межмолекулярного переноса энергии (тушения) к усилению флуоресценции.
Полученные данные имеют большое значение для создания материалов с управляемой флуоресценцией, например, для биомаркеров или оптических наноустройств.
Работа опубликована в журнале 📕Optical Materials. Volume 159, February 2025, 116674.
🔗 Подробнее на нашем сайте.
#ИФХЭ новости
www.phyche.ac.ru
В ИФХЭ РАН предложили способ управлять флуоресценцией красителя, привитого на поверхность золотой наночастицы
Учёные лаборатории поверхностных явлений в полимерных системах ИФХЭ РАН с коллегами из ИБХФ РАН и НИЯУ МИФИ показали, что флуорофор сульфоцианин-3, пр...
👍4
Forwarded from Химический факультет МГУ
Международный симпозиум «Актуальные проблемы функциональных материалов» (АПФМ-2025) 📣
#конференции
Приглашаем принять участие в Международном симпозиуме «Актуальные проблемы функциональных материалов», посвящённом 95-летию высшего образования в Ставропольском крае и 80-летию профессора Синельникова Б.М., который состоится с 16 по 20 июня 2025 года в Северо-Кавказском федеральном университете (Ставрополь).
💡 Симпозиум будет охватывать широкий диапазон тем, включая синтез и свойства функциональных неорганических материалов, координационных соединений, оптических материалов. В первую очередь внимание будет уделяться новым подходам, связанным с физико-химическими свойствами и практическим применением неорганических соединений.
📆 Окончание приема тезисов - 15 апреля.
Подробнее.
Подписывайтесь на Химфак МГУ.
#новостихимфакмгу
#конференции
Приглашаем принять участие в Международном симпозиуме «Актуальные проблемы функциональных материалов», посвящённом 95-летию высшего образования в Ставропольском крае и 80-летию профессора Синельникова Б.М., который состоится с 16 по 20 июня 2025 года в Северо-Кавказском федеральном университете (Ставрополь).
Подробнее.
Подписывайтесь на Химфак МГУ.
#новостихимфакмгу
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Химия в России и за рубежом (канал ИОНХ РАН)
🧑🎓 Обучение по программе повышения квалификации «Введение в ИК-спектроскопию» в ИОНХ РАН
🏢 В Институте общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук открыт прием заявок на обучение по программе повышения квалификации «Введение в ИК-спектроскопию» (36 акад.часов) с выдачей удостоверения о повышении квалификации.
📚 Курс «Введение в ИК-спектроскопию» направлен на ознакомление с теоретическими основами ИК-спектроскопии применительно к различным веществам и материалам, а также выработкой практического навыка подготовки проб и выполнения эксперимента на исследовательском оборудовании.
📖 Программа «Введение в ИК-спектроскопию» охватывает основные вопросы по проведению измерений методом колебательной ИК- спектроскопии и интерпретации полученных результатов. Программа данного курса направлена на повышение квалификации лиц, работающих в области разработки и производства наносистем и наноматериалов, тестирования и характеризации функциональных и конструкционных материалов, в том числе полученных методами аддитивных технологий, материалов для электронной промышленности, веществ и материалов фотонных и сенсорных устройств требующих широких знаний фундаментальных наук, технологии и методов сертификации и измерений.
Курс разработан на основе оптимального соотношения теоретических и прикладных вопросов ИК-спектроскопии для характеризации веществ и материалов.
⚙️ Практические занятия проводятся на ИК-спектрометрах с преобразованием Фурье «ИнфраЛЮМ ФТ-08» и ИНФРАСПЕК ФСМ2202.
🧑🏫 Лекции проводит ведущий научный сотрудник, заведующий Платиновым центром ИОНХ РАН, д.х.н. Вашурин Артур Сергеевич.
Практические занятия проводит научный сотрудник ИОНХ РАН, к.х.н. Ерзунов Дмитрий Андреевич.
🏢 Место проведения курсов:
ИОНХ РАН (г. Москва, Ленинский проспект, 31), каб. 725
🗓 Дата и время проведения курса «Введение в ИК-спектроскопию» - с 31 марта по 04 апреля 2025 г. (10:00-16:00)
💳 Стоимость участия в курсе – 38 000 рублей с человека. Количество мест в группе ограничено - не более 10 человек
📩 Заявки на обучение в свободной форме можно направлять по e-mail:
edu@igic.ras.ru
Подробная информация о курсах и программах ИОНХ РАН по ссылке:
https://educhem.ru/
#обучение #ионх
🏢 В Институте общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук открыт прием заявок на обучение по программе повышения квалификации «Введение в ИК-спектроскопию» (36 акад.часов) с выдачей удостоверения о повышении квалификации.
📚 Курс «Введение в ИК-спектроскопию» направлен на ознакомление с теоретическими основами ИК-спектроскопии применительно к различным веществам и материалам, а также выработкой практического навыка подготовки проб и выполнения эксперимента на исследовательском оборудовании.
📖 Программа «Введение в ИК-спектроскопию» охватывает основные вопросы по проведению измерений методом колебательной ИК- спектроскопии и интерпретации полученных результатов. Программа данного курса направлена на повышение квалификации лиц, работающих в области разработки и производства наносистем и наноматериалов, тестирования и характеризации функциональных и конструкционных материалов, в том числе полученных методами аддитивных технологий, материалов для электронной промышленности, веществ и материалов фотонных и сенсорных устройств требующих широких знаний фундаментальных наук, технологии и методов сертификации и измерений.
Курс разработан на основе оптимального соотношения теоретических и прикладных вопросов ИК-спектроскопии для характеризации веществ и материалов.
⚙️ Практические занятия проводятся на ИК-спектрометрах с преобразованием Фурье «ИнфраЛЮМ ФТ-08» и ИНФРАСПЕК ФСМ2202.
🧑🏫 Лекции проводит ведущий научный сотрудник, заведующий Платиновым центром ИОНХ РАН, д.х.н. Вашурин Артур Сергеевич.
Практические занятия проводит научный сотрудник ИОНХ РАН, к.х.н. Ерзунов Дмитрий Андреевич.
🏢 Место проведения курсов:
ИОНХ РАН (г. Москва, Ленинский проспект, 31), каб. 725
🗓 Дата и время проведения курса «Введение в ИК-спектроскопию» - с 31 марта по 04 апреля 2025 г. (10:00-16:00)
💳 Стоимость участия в курсе – 38 000 рублей с человека. Количество мест в группе ограничено - не более 10 человек
📩 Заявки на обучение в свободной форме можно направлять по e-mail:
edu@igic.ras.ru
Подробная информация о курсах и программах ИОНХ РАН по ссылке:
https://educhem.ru/
#обучение #ионх
Центр дополнительного образования в ИОНХ РАН
Введение в ИК - спектроскопию - Центр дополнительного образования в ИОНХ РАН
Курс «Методы молекулярной спектроскопии для исследования и анализа материалов» в Центре дополнительного образования ИОНХ РАН
🔥2🤔1
🆕📅 В #ИФХЭ РАН состоялись XI Дубининские чтения, проводимые под эгидой секции «Адсорбционные явления» Научного совета РАН по физической химии
👥
👨💼Со вступительным словом на заседании выступил зав. лабораторией сорбционных процессов #ИФХЭ РАН, заслуженный деятель науки РФ, д.ф.-м.н., профессор Фомкин Анатолий Алексеевич:
📑С докладами по различным аспектам прикладного использования адсорбции выступили представители адсорбционных школ из Санкт-Петербурга и Иркутска:
🔸Зав. кафедрой инженерной защиты окружающей среды Санкт-Петербургского государственного технологического института, д.х.н., профессор Ивахнюк Григорий Константинович сделал доклад «Нанотехнологические и электрофизические инновации в химическом синтезе и обеспечении экологической и пожарной безопасности». Он рассказал о способах влияния на свойства вещества на границе раздела фаз с помощью электрических полей. В качестве объекта исследования была выбрана вода 💦. Было обнаружено изменение надмолекулярной структуры воды под действием электрических полей, влияющее на её физические свойства, в том числе на поверхностное натяжение. Например, попав в пористую структуру, такую, как почва, вода с низким поверхностным натяжением испаряется хуже, что позволяет экономить поливную воду и повышать урожайность.
🔸Д.т.н., профессор Иркутского национального исследовательского государственного технического университета Дударев Владимир Иванович представил онлайн-доклад «Применение углеродных сорбентов для извлечения металлов из растворов», в ходе которого рассказал о возможностях использования адсорбционных технологий для выделения и извлечения ценных металлов - золота, серебра, платины, меди, никеля и других.
📸 Фото с мероприятия.
🔗 Подробнее на нашем сайте.
#ИФХЭ новости
👥
Дубининские чтения – ключевое ежегодное мероприятие, объединяющее специалистов российской адсорбционной науки и способствующее развитию сотрудничества в области научных исследований.👨💼Со вступительным словом на заседании выступил зав. лабораторией сорбционных процессов #ИФХЭ РАН, заслуженный деятель науки РФ, д.ф.-м.н., профессор Фомкин Анатолий Алексеевич:
💬«Адсорбционные исследования находятся среди наиболее важных научно-технологических направлений, определяющих развитие общества, – сказал Анатолий Алексеевич. – Я лично был свидетелем различных интересных путей применения адсорбции. Одно из направлений, которым мы занимаемся – это разработка новых способов хранения, аккумулирования и транспортировки природного газа. Вещество, находящее в адсорбированном состоянии, имеет большую энергетическую плотность, чем сжатый газ. Это только один из примеров, показывающий, что адсорбционные системы энергетически эффективны, безопасны и востребованы».
📑С докладами по различным аспектам прикладного использования адсорбции выступили представители адсорбционных школ из Санкт-Петербурга и Иркутска:
🔸Зав. кафедрой инженерной защиты окружающей среды Санкт-Петербургского государственного технологического института, д.х.н., профессор Ивахнюк Григорий Константинович сделал доклад «Нанотехнологические и электрофизические инновации в химическом синтезе и обеспечении экологической и пожарной безопасности». Он рассказал о способах влияния на свойства вещества на границе раздела фаз с помощью электрических полей. В качестве объекта исследования была выбрана вода 💦. Было обнаружено изменение надмолекулярной структуры воды под действием электрических полей, влияющее на её физические свойства, в том числе на поверхностное натяжение. Например, попав в пористую структуру, такую, как почва, вода с низким поверхностным натяжением испаряется хуже, что позволяет экономить поливную воду и повышать урожайность.
🔸Д.т.н., профессор Иркутского национального исследовательского государственного технического университета Дударев Владимир Иванович представил онлайн-доклад «Применение углеродных сорбентов для извлечения металлов из растворов», в ходе которого рассказал о возможностях использования адсорбционных технологий для выделения и извлечения ценных металлов - золота, серебра, платины, меди, никеля и других.
📸 Фото с мероприятия.
🔗 Подробнее на нашем сайте.
#ИФХЭ новости
👍3
Forwarded from РНФ
Публикуем актуальный график ориентировочных сроков проведения конкурсов РНФ в 2025 году.
Скачать файл можно по ссылке.
Также собрали для вас ресурсы, полезные при написании заявки:
Подробная информация и конкурсная документация представлены в разделе «Конкурсы» официального сайта РНФ.
Сохраняйте и делитесь с коллегами!
#новости_фонда #конкурсыРНФ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4
Forwarded from Научные конференции
X Всероссийская молодежная конференция «Достижения молодых ученых: химические науки»
Дата и место: 22–23 мая 2025 г., Уфа
Дедлайн подачи заявок: 15 апреля 2025 г.
Подробная информация: Ссылка
Дата и место: 22–23 мая 2025 г., Уфа
Дедлайн подачи заявок: 15 апреля 2025 г.
Подробная информация: Ссылка
👍4
🧑🔬🆕 Учёные лаборатории физико-химических основ хроматографии и хромато-масс-спектрометрии #ИФХЭ РАН показали, что шунгит вместе с торфом лучше справляется с нейтрализацией проливов ракетного топлива
ℹ️
🔬Ученые #ИФХЭ РАН экспериментально исследовали синергетический эффект от совместного применения торфа и шунгита для обеззараживания несимметричного диметилгидразина (НДМГ) и продуктов его трансформации. Эксперименты проводились с четырьмя порошковыми сорбентами с различным соотношением компонентов. Выяснилось, что наилучшей механической стойкостью отличается сорбент, в котором 65% торфа и 35% шунгита. Исследование эффективности показало, что, если в первый день эксперимента концентрация несимметричного диметилгидразина составляла 500 г/кг, то через 2 месяца токсичные вещества нейтрализовались так, что их концентрация снизилась до предельно допустимой.
🚀 Несимметричный диметилгидразин (НДМГ) – один из компонентов ракетного топлива, вещество, отличающееся особой токсичностью, мутагенностью и канцерогенностью. НДМГ попадает в окружающую среду при падении отделившейся первой ступени ракеты-носителя, а также при перевозке и сливно-наливных операциях. Несимметричный диметилгидразин очень активен.
Взаимодействуя с органическими веществами из окружающей среды, он разлагается на целый спектр соединений, некоторые из которых ещё опаснее. Многие из них летучи и хорошо растворимы в воде; они глубоко проникают в почву и накапливаются там.
Новый адсорбент можно применять везде, где используется НДМГ. Его можно производить в виде порошка, гранул или формованных кубов. Технология производства сорбента достаточно простая и сравнительно недорогая; используется большей частью природное сырье, которые добывается в России. Учёные рекомендуют использовать порошковый сорбент в случае проливов на твёрдых поверхностях или почву. Формованные кубы можно использовать, если токсичное вещество попало в воду.
Работа опубликована в журнале 📕 Water Air Soil Pollut, 236, 158, 11 February 2025, 158.
🔗 Подробнее на нашем сайте.
#ИФХЭ новости
ℹ️
Торф – уникальный материл, сложная смесь из гидрофильных компонентов (целлюлозы, хемицеллюлозы, лигнина, гуминовых соединений), гидрофобных компонентов (битума и воска), а также минеральных и органо-минеральных компонентов. Благодаря адсорбционным свойствам торфа, сорбенты из него активно используются в промышленности, в том числе для сбора пролившихся нефтепродуктов. Шунгит – докембрийская горная порода, состоящая преимущественно из углерода. Месторождения шунгита расположены в основном в Карелии. Шунгит тоже хороший адсорбент, который активно используется для очистки воды.🔬Ученые #ИФХЭ РАН экспериментально исследовали синергетический эффект от совместного применения торфа и шунгита для обеззараживания несимметричного диметилгидразина (НДМГ) и продуктов его трансформации. Эксперименты проводились с четырьмя порошковыми сорбентами с различным соотношением компонентов. Выяснилось, что наилучшей механической стойкостью отличается сорбент, в котором 65% торфа и 35% шунгита. Исследование эффективности показало, что, если в первый день эксперимента концентрация несимметричного диметилгидразина составляла 500 г/кг, то через 2 месяца токсичные вещества нейтрализовались так, что их концентрация снизилась до предельно допустимой.
🚀 Несимметричный диметилгидразин (НДМГ) – один из компонентов ракетного топлива, вещество, отличающееся особой токсичностью, мутагенностью и канцерогенностью. НДМГ попадает в окружающую среду при падении отделившейся первой ступени ракеты-носителя, а также при перевозке и сливно-наливных операциях. Несимметричный диметилгидразин очень активен.
Взаимодействуя с органическими веществами из окружающей среды, он разлагается на целый спектр соединений, некоторые из которых ещё опаснее. Многие из них летучи и хорошо растворимы в воде; они глубоко проникают в почву и накапливаются там.
Новый адсорбент можно применять везде, где используется НДМГ. Его можно производить в виде порошка, гранул или формованных кубов. Технология производства сорбента достаточно простая и сравнительно недорогая; используется большей частью природное сырье, которые добывается в России. Учёные рекомендуют использовать порошковый сорбент в случае проливов на твёрдых поверхностях или почву. Формованные кубы можно использовать, если токсичное вещество попало в воду.
Работа опубликована в журнале 📕 Water Air Soil Pollut, 236, 158, 11 February 2025, 158.
🔗 Подробнее на нашем сайте.
#ИФХЭ новости
SpringerLink
Method of preparation and application of peat-shungite sorbent for detoxification of hydrazine derivatives
Water, Air, & Soil Pollution - A method for preparing a peat-shungite sorbent with the addition of a potassium-phosphate buffer solution for neutralizing hydrazine derivatives is proposed. The...
👍6🔥1
Forwarded from Российская академия наук
Стали известны имена кандидатов в академики и члены-корреспонденты РАН
Опубликован полный список кандидатов в академики и члены-корреспонденты РАН, зарегистрированных на основании постановления Президиума РАН «О распределении вакансий академиков РАН и членов-корреспондентов РАН по отделениям и специальностям на выборах в РАН в 2025 году».
Узнать больше о выборах можно на сайте РАН.
Опубликован полный список кандидатов в академики и члены-корреспонденты РАН, зарегистрированных на основании постановления Президиума РАН «О распределении вакансий академиков РАН и членов-корреспондентов РАН по отделениям и специальностям на выборах в РАН в 2025 году».
Узнать больше о выборах можно на сайте РАН.
👍2
Forwarded from Химический факультет МГУ
XI Российская конференция РАДИОХИМИЯ-2025 📣
#конференции
Приглашаем принять участие в работе XI Российской конференции «Радиохимия-2025», приуроченной к 75-летию ФГУП «ГХК», которая будет проходить с 13 по 27 октября 2025 года в г.Красноярск.
💡 Тематики конференции:
• Фундаментальные вопросы радиохимии
• Методы выделения и разделения радионуклидов
• Радиохимические технологии, в том числе трансмутация и мультирециклирование ядерных материалов
• Аналитическое обеспечение радиохимических процессов
• Обращение с радиоактивными отходами
• Поведение радионуклидов в окружающей среде
• Радиофармацевтическая химия
📆 Окончание регистрации - 31 марта 2025
Подробнее.
Подписывайтесь на Химфак МГУ.
#событияхимфакмгу
#конференции
Приглашаем принять участие в работе XI Российской конференции «Радиохимия-2025», приуроченной к 75-летию ФГУП «ГХК», которая будет проходить с 13 по 27 октября 2025 года в г.Красноярск.
• Фундаментальные вопросы радиохимии
• Методы выделения и разделения радионуклидов
• Радиохимические технологии, в том числе трансмутация и мультирециклирование ядерных материалов
• Аналитическое обеспечение радиохимических процессов
• Обращение с радиоактивными отходами
• Поведение радионуклидов в окружающей среде
• Радиофармацевтическая химия
Подробнее.
Подписывайтесь на Химфак МГУ.
#событияхимфакмгу
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2