Исследователи Института неорганической химии СО РАН предложили заменить платину менее токсичным элементом ─ рутением. Известно, что во время лечения лекарства нередко проявляют свою токсичность, влияют на работу здоровых органов.  Поэтому важно найти щадящее средство. В научном поиске помог луч света.

ГТРК Новосибирск, 16.07.2021
Новости Сибирской науки, 19.07.2021

 


Один из перспективных элементов для замены платины в препаратах химиотерапии ─ рутений. Он на порядок дешевле химического собрата, а главное ─ безопаснее.

«У рутения меньшая токсичность на печень, почки и другие органы по сравнению с платиновыми аналогами, ─ сообщила младший научный сотрудник Института неорганической химии СО РАН Елена Столярова. ─ Это многообещающий препарат».

Присмотреться к рутению учёных подтолкнули его свойства. В определённых соединениях этот металл активен против опухолей, подавляет рост раковых клеток. В связке с оксидом азота получается уникальная комбинация. Спокойный в обычном состоянии, при свете комплекс включается в работу и под действием света распадается на две активные частицы ─ на комплекс рутения и оксид азота.

Это значит, что при попадании в кровь рутений не будет вести борьбу с клетками и тканями организма. Локальное введение препарата плюс точечное воздействие светом ─ в перспективе почти идеальная терапия.

«При введении в кровь они будут распределяться по организму. Дальше возможно  введение лапароскопически световода в конкретную точку. Идеальный вариант ─ это комплексы, которые  будут разлагаться под действием инфракрасного излучения, ─ поясняет главный научный сотрудник Института неорганической химии СО РАН Геннадий Костин. ─ Можно просто посветить на поверхность руки, и в глубине он найдёт ту самую точку, где должна происходить реакция».  

Базовые эксперименты провели на  клетках саркомы лёгких. Но учёные уверены, что действовать комплекс будет и против других видов рака.

Задача химиков – изучить фотохимические свойства новых соединений, а биологи и биохимики из других институтов Академгородка исследуют взаимодействие комплексов с биообъектами. В настоящее время работа идёт на культурах клеток.
Исследование сибиряков уже получило признание Королевского химического общества Великобритании, а Российский фонд фундаментальных исследований поддержал проект грантами. Работа на ближайшее будущее ─ поиск наиболее эффективных вариантов соединений с меньшей токсичностью и высокой противоопухолевой активностью.

 
Автор: Олеся Герасименко.

 

Институт неорганической химии СО РАН как мировой лидер производства монокристаллов начал сотрудничество с корейскими астрофизиками. Кристаллы в природе почти всегда ─ завораживающие формой многогранники. Совсем иначе выглядят выращенные в лаборатории: гладкие цилиндры правильной формы. Молибдат лития позволит по-новому взглянуть на Вселенную.

ГТРК Новосибирск, 12.07.2021
Новости Сибирской науки, 12.07.2021

 
 

Основу будущего монокристалла в виде порошка после очистки от посторонних примесей помещают в печь, где она растёт по миллиметру в час до нужного размера при температуре выше 700 градусов. Процесс длится около двух недель.

Выращенные в Новосибирске кристаллы ─ заказ корейских учёных. С их помощью астрофизики намерены выяснить массу нейтрино, которую ещё называют частица-призрак, при том, что стандартная модель требует, чтобы у нейтрино массы не было. Доказательство обратного позволит шагнуть за пределы привычной физики, расширит представления учёных об устройстве Вселенной.

«Исследовать нейтрино напрямую не представляется возможным. Это можно делать только косвенным способом, в данном случае ─ регистрацией двух типов двойного бета-распада и сравнения их энергий. Конкретно эти кристаллы представляют большой интерес из-за высокого содержания в них ядер молибдена и вольфрама», ─ пояснила младший научный сотрудник Института неорганической химии СО РАН Вероника Григорьева.

Установки, для которых предназначены кристаллы, расположены глубоко под землёй, чтобы исключить влияние космогенной радиации. Помимо поставок в Южную Корею, сибиряки работают и с европейскими научными организациями. Институт неорганической химии ─ один из мировых лидеров по производству кристаллов.

«Мы можем делать несколько десятков кристаллов в год, хотя нужны сотни. Масштабировать возможно. Есть все основания для этого», ─ комментирует ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией Института неорганической химии СО РАН Владимир Шлегель.

Если поиск массы нейтрино методом двойного бета-распада увенчается успехом, мировая наука сделает огромный шаг вперёд. И в этом, несомненно, будет заслуга и новосибирцев.

 
Автор: Олеся Герасименко.

 

В журнале Applied Surface Science (ИФ 6.707) опубликована статья с участием сотрудников Института Крисюка В.В., Крючковой Н.А. и Сыроквашина М.М.

"Investigation of charge transfer interaction in heterometallic precursors to control their surface reactivity for MOCVD of Pd-Cu alloy films", V.V. Krisyuk, N.A. Kryuchkova, A.I. Stadnichenko, M.M. Syrokvashin. // Applied Surface Science, 2021, V. 547, 149068. DOI: 10.1016/j.apsusc.2021.149068. Посмотреть статью 


Использование фторированных лигандов приводит к увеличению переноса заряда (charge transfer) между монометаллическими фрагментами в гетерометаллических комплексах

В журнале International Journal of Hydrogen Energy (ИФ 5.816) опубликована статья с участием сотрудников Института Клямер Д.Д., Цыганковой А.Р., Сухих А.С., Морозовой Н.Б., Басовой Т.В.

"Heterostructures based on Pd–Au nanoparticles and cobalt phthalocyanine for hydrogen chemiresistive sensors", Nikolaeva N.S., Klyamer D.D., Zharkov S.M., Tsygankova A.R., Sukhikh A.S., Morozova N.B., Basova T.V. // International Journal of Hydrogen Energy 2021, 46, N 37, P. 19682−19692. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2021.03.082. Посмотреть статью 


Осаждение наночастиц благородных металлов на поверхность фталоцианина кобальта приводит к десятикратному увеличению сенсорного отклика гетероструктур на водород