tgindex
Лаборатория ВОС

Лаборатория ВОС

Статистика

Лаборатория высокоорганизованных сред ИОФХ им. А.Е. Арбузова - обособленного структурного подразделения ФИЦ КазНЦ РАН https://iopc.ru/struktura-instituta/podrazdeleniya/nauchnye-podrazdeleniya/vos/

Последний пост
13 авг.
Последнее чтение
14 авг.
Постов за неделю
2
Всего постов
104
Тип
открытый
Язык
русский
Категория
Познавательное (по похожим)
В каталоге с
12 авг.
Подписчики
1 724
+1 за 4 дн.
Сутки
+1
+0,06%
Неделя
 
Месяц
 
Просмотров на пост
331
40 постов
Вовлечённость
19,2%
к подписчикам
Постов в день
0,3
всего 104
Упоминаний
4
каналов
Охват размещения
оценка
1/24сутки в ленте
153
1/48двое суток
175
1/72трое суток
189

Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.

Посты

  • #веселыйхимик #проПАВинетолько Наш канал в МАХ

  • 🏝Ну что ж, дорогие друзья, админ 5 слов на ветер не бросает, поэтому добро пожаловать в отпускной вариант #буднилабВОС. Все расскажем и покажем! 🍒Время, которое мы имеем, это деньги, которых мы не имеем. Как мы писали, преимуществом нашей работы является большой отпуск. Итак, точка отсчета в этом выпуске – лабораторный семинар, с пиццей, фруктами и просекко. Традиционно, прошли по кругу, с тостами-пожеланиями и планами на отпуск.  🍉Автомобиль — не роскошь, а средство передвижения. Кто как, а некоторые предпочитают ударить автопробегом по бездорожью и т.д. Тут минутка рекламы благодарности (плюс к длинному отпуску), потому что часть отпуска админ 3 провела по бесплатной путевке в Угличе и осталась очень довольна! Проехались не только по бездорожью, но и по удивительным живописным местам Золотого кольца. А скульптурная композиция с Остапом Бендером в Рыбинске послужила поводом для цитат. Кстати, какой киношный Остап вам ближе? Мне – Арчила Гомиашвили. 🍍Нет, это не Рио-де-Жанейро. В общем, разлетелись по городам и весям, в ближнем и дальнем зарубежье. Но основной тренд – путешествуем по стране, и не только в силу обстоятельств. Правда же, посмотрите, какая у нас благодать, красота и раздолье! 🍓Не делайте из еды культа. Натуральное хозяйство и отдых на природе – национальная идея черта. Поэтому часть отпуска неизбежно протекала в формате база отдыха Голубой залив – дача – родительский огород. И дети пристроены (опять же – получают трудовые навыки), и связь поколений, ну и зимой приятно открыть баночку.  🐈‍⬛Командовать парадом буду я!  – как бы всем видом говорит наш любимец Кот и другие не менее любимые питомцы. Их, конечно, никто не спрашивал, нравится ли им обслуживающий персонал в таких дозах. Но уж как есть) 🍏И контрольная цитата: Никто так не нуждается в отпуске, как человек, только что из него вернувшийся. PS У админов осталось материала и цитат еще на несколько серий) Как пишут в некоторых каналах, если пост наберет ХХ лайков, будет продолжение. Мы не будем вас ограничивать, поделимся безвозмездно😁 PPS Кто найдет цитаты не из Ильфа и Петрова, пишите!  #буднилабВОС #БезХимии #проПАВинетолько Наш канал в МАХ

  • 8 авг.259231

    На платформе eLIBRARY.RU опубликованы 5-6 номера (Том 96) Журнала общей химии Кузнецов В.И., Гузов Е.А., Кужин М.Б., Казин В.Н. МЕХАНИЗМ ЭЛИМИНИРОВАНИЯ 2,2-ДИАРИЛ-1,1,1-ТРИХЛОРЭТАНОВ В СРЕДЕ NAOH-ДМФА Девяткин И.О., Чащина С.В., Чернов И.Н., Зверева О.В., Мокрушин И.Г., Игидов Н.М. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 4-АРИЛ-2-ГИДРОКСИ-4-ОКСОБУТ-2-ЕНАМИДОВ С ЦИАНОАЦЕТАМИДОМ. АНТИНОЦИЦЕПТИВНАЯ И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЛУЧЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ Афанасьева К.А., Шувалова Е.В., Кобраков К.И., Глухов Л.М., Самигуллина А.И., Гусейнов Ф.И. СИНТЕЗ И МОЛЕКУЛЯРНАЯ СТРУКТУРА 9,9-ДИХЛОР-1-АРИЛ-2,4,6,8-ТЕТРААЗАБИЦИКЛО[3.3.1]НОНАН-3,7-ДИОНОВ Котов А.И., Козырев Ю.Н., Кареев И.Е., Бубнов В.П., Зорина Л.В., Симонов С.В. СИНТЕЗ И СТРУКТУРА 4,5-[3,4-(ТЕТРАГИДРОТИОФЕН-1,1-ДИОКСИД)ДИИЛДИТИО]-1,3-ДИТИОЛ-2-ТИОНА Нуриахметова З.Ф., Торосян С.А., Гималов Ф.Р., Гималова Ф.А. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 4H-ТИЕНО[3,2-B]-ПИРРОЛОВ. СИНТЕЗ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ Лезина О.М., Субботина С.Н., Гребёнкина О.Н., Лисовская С.А., Каюмов А.Р., Рубцова С.А. СИНТЕЗ И ПРОТИВОМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ НОВЫХ АЦЕТИЛБРОМИДОВ НА ОСНОВЕ ТЕРПЕНОВЫХ ТИОЛОВ, СПИРТОВ И АМИНОВ Наметкина А.А., Красникова Н.В., Сверчкова Д.Е., Красников С.В., Ясонов В.С., Малафеева Э.В., Духанина И.В., Романычева А.А., Данилова А.С., Розаева Е.Е., Шетнев А.А. СИНТЕЗ И АНТИМИКРОБНОЕ ДЕЙСТВИЕ АМФИФИЛЬНЫХ ДИЭТИЛАМИНОАМИДОВ N-АЦИЛПРОИЗВОДНЫХ ТРИПТОФАНА И ФЕНИЛАЛАНИНА С ТЕРМИНАЛЬНЫМ ФРАГМЕНТОМ АДАМАНТАНА Аксиненко А.Ю., Горева Т.В., Епишина Т.А., Бачурин С.О. СИНТЕЗ ГИБРИДОВ 6-ФТОР-2,3,4,9-ТЕТРАГИДРО-1H-КАРБАЗОЛА И АДАМАНТАН-1-АМИНОВ, ОБЪЕДИНЕННЫХ ПОЛИЭФИРНЫМИ ЛИНКЕРАМИ Барановский А.В., Курман П.В., Соколов С.Н., Чернов Ю.Г. АНАЛИЗ И ОТНЕСЕНИЕ СИГНАЛОВ В СПЕКТРАХ ЯМР 1Н И 13С ИНТЕРМЕДИАТОВ СИНТЕЗА Δ1,3-9-МЕТИЛДЕКАЛИН-1,6-ДИИЛДИАЦЕТАТА ИЗ КЕТОНА ВИЛАНДА-МИШЕРА Рычёв К.В., Ходак А.А., Горунова О.Н., Быстрова Н.А., Иванова П.В., Ощепков М.С., Кочетков К.А. СИНТЕЗ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ГИБРИДНЫХ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ ДИФЕНИЛФОСФИНОКСИДОВ, СОДЕРЖАЩИХ ИНДЕНИЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ Петров О.А., Кулёв В.А. ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ АЗОТСОДЕРЖАЩЕГО ОРГАНИЧЕСКОГО ОСНОВАНИЯ НА ДЕСТРУКЦИЮ ОКТА(4,5-КАРБОКСИ)ФТАЛОЦИАНИНА В ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИДЕ Чижова Н.В., Звездина С.В., Лихонина А.Е., Мамардашвили Н.Ж. ПОЛУЧЕНИЕ, СПЕКТРАЛЬНЫЕ И ФОТОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА CO(II, III) И NI(II) ОКТА(3-ФТОРФЕНИЛ)ТЕТРААЗАПОРФИРИНОВ Суров О.В., Воронова М.И. ВЛИЯНИЕ РАСТВОРИТЕЛЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ СЕРНОКИСЛОТНЫМ ГИДРОЛИЗОМ Григорьев В.Ю., Казаченко В.П. КЛАСТЕРНЫЙ И ФРАКТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОЛЕКУЛ ВОДЫ В КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ БЕЛКАХ Валяровский М.А., Казаков И.В. ТЕНЗИМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСОВ NME3 C I2 И ICL Балыш З.С., Володина Д.В., Дроздов Е.О., Малков А.А., Малыгин А.А., Еуров Д.А., Курдюков Д.А., Стовпяга Е.Ю. СТРУКТУРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ МЕЗОПОРИСТОГО КРЕМНЕЗЕМА ПРИ ОБРАБОТКЕ ПАРАМИ ОКСОХЛОРИДОВ ВАНАДИЯ(V) ИЛИ ФОСФОРА (V) И ВОДЫ Наш канал в МАХ

  • 6 авг.242333

    #веселыйхимик #проПАВинетолько Наш канал в МАХ

  • 3 авг.762365

    Когда в отпуске ты отрываешься от работы (да-да, почему-то в отпуск она тоже бывает) 😅, можно устроить себе вечер хорошего кино — или сериальный марафон 📺. В прошлый раз я делилась списком «что почитать»: книгами, которые у меня ассоциируются с наукой 📚. В этом году — список «что посмотреть» 🎬. Принцип то же: художественное кино, не обязательно реалистичное, но обязательно учёные, исследования, наука. Химия, физика, математика — всё подходит 🧪🔭. Уроки химии (2023) 🍳. 1960-е, лаборанта Элизабет Зотт увольняют из лаборатории, и она становится ведущей кулинарного шоу. Теория большого взрыва (2007-2019) 🤓 - Без этого сериала никуда. Каждый найдет что-то близкое ему. А с учётом того, что там 12 сезонов - вам точно хватит на весь оставшийся отпуск ☀️. Опасный элемент (2019) ⚛️ - биографическая драма о жизни, научной работе и великих открытиях Марии Склодовской-Кюри. Марсианин (2015) 🚀. В прошлом посте была книга, в этом - ее экранизация. Конечно, я скажу, что "книга лучше", но фильм почти так же хорош. Астронавт остаётся один на Марсе и выживает благодаря химии, ботанике и инженерной смекалке 🌱. Проект «Конец света» (2026) ☀️. Свежая экранизация другой книги Энди Вейера. Школьный учитель естествознания просыпается на космическом корабле и выясняет, что солнце умирает а он почему-то должен его спасти. Естественно "книга лучше", но есть та же важность науки, что и в «Марсианине». «Марсианин» почему-то зацепил больше, этот фильм мне показался более семейным что ли? 🤔 Разнообразить просмотр можно поиском "научных" ляпов, таких как сцена с центрифугой 🌀. Скрытые фигуры (2016)👩‍🏫✏️ - еще один биографический фильм - история трёх афроамериканских женщин-математиков в NASA. Проблемы рассовой и гендерной сегрегации в Америке 60-х. Во все тяжкие (2008–2013) 🧪. Больной раком учитель химии решает поправить свое финансовое состояние производя наркотики. Честно - я не смотрела. Вообще не мой жанр 🙈. Но если спросить «сериал про химика» - его назовут первым. Я не стала писать про «Оппенгеймер», «Интерстеллар», «Смешарики. Пин-код» и многие-многие другие, хотя они, безусловно, достойны внимания 👍. Просто сделала подборку на свой вкус, с тем, что запомнилось мне (ну, кроме последнего пункта). Но, возможно, в комментариях вы захотите пополнить подборку своими любимыми фильмами, сериалами, аниме? 👇😊 #проПАВинетолько #ВОСнаканикулах Наш канал в МАХ

  • #веселыйхимик #проПАВинетолько Наш канал в МАХ

  • 27 июл.8684415

    Друзья! 👋 О том, как я поехала в Китай на стажировку и как выжить в этой невероятной стране, мы поговорили, а теперь — немного о самой сути стажировки! 🧪🔬 Я проходила её в одном из самых ТОПовых университетов Китая — Shanghai Jiao Tong University в группе профессора Chuanliang Feng. 👨‍🔬 Его команда занимается синтезом нового типа супрамолекулярных гелеобразователей, которые могут эффективно самоорганизовываться в двух- или трехмерные хиральные микроструктуры. Для нас же их объекты исследования интересны с точки зрения комбинирования поверхностно-активных веществ с такими гелями для биомедицинских задач. Целью моей стажировки было получение навыков синтеза гелеобразователей. ✅ Цель была успешно достигнута благодаря, теперь уже, моим коллегам! 🤗 Вот что я для себя отметила во время работы: 1️⃣ Во-первых, в Китае люди очень гостеприимные и невероятно отзывчивые! 🤝 Помогать мне попросили двух аспирантов, которые отвечали на все вопросы в любое время дня и ночи! 🌙☀️ 2️⃣ С доступом на территорию института там строго, поэтому мне сразу выдали временный пропуск. 🪪 К сожалению, без китайского номера телефона мне не смогли оформить именной, но я знаю, что так не везде и все зависит от ситуации. Кстати, в итоге китайский номер мне оформили за 5 минут без каких-либо проблем! 📱 Он мне очень пригодился для регистрации в некоторых приложениях, имейте ввиду! 👆 3️⃣ У меня сложилось ощущение, что мои китайские коллеги живут на работе! 🏢 Я приходила — они были уже там, я уходила — они все еще были на месте. В кабинете и в лаборатории постоянно царила аура невероятной продуктивности. ⚡️ Некоторые студенты и аспиранты приходили в 5 утра и уходили за полночь. Мне сказали, так принято... 😂🫣 Но, в отличие от нас, они в лаборатории любят и поспать в обед. Думаю, в этом кроется секрет такой продуктивности! 😴💪 4️⃣ Наука в Китае очень хорошо поддерживается государством, поэтому все стараются и очень много работают, чтобы закрепиться в ней. 🏛️ Исследователь, как они говорят, — одна из самых престижных профессий в Китае. С этим же связано то, что я там познакомилась с большим количеством иностранных студентов. Отбоя от студентов нет, невероятно большая конкуренция! 📈 5️⃣ Я также побывала на защите степени PhD. 🎓 Защита отличалась от наших тем, что в комиссии было всего 6 человек, и большинство были из лаборатории диссертанта. Еще, что меня удивило: буквально через две недели после защиты одна из соискателей ушла в другое место на позицию постдока. Возможно, так оно и бывает, но я поразилась тому, насколько это быстро свершилось. ⏳ 6️⃣ Несмотря на академическую среду и наличие большого количества иностранных студентов, с коммуникацией на английском были небольшие сложности. 7️⃣ Чему я была невероятно рада — так это тому, что я могла открыть любую статью и прочитать её! 📚 У университета был полный доступ ко всем известным издательствам. А реактивы у них приходят за неделю! 🚀 Работай — не хочу! 😂 8️⃣ На территории университета (а он как маленький городок) больше двадцати столовых на разный вкус! 🍜🥢 Если Вы спросите, по чему я скучаю в Китае больше всего, я отвечу: Еда! 🤤 И немаловажно — это всё очень доступно по цене! За два месяца я ни разу не доела свою порцию, потому что они там огромные, и не только в университете, а везде! 😱🍚 Дописывала пост и очень захотелось сходить в китайский ресторан... 😂🥡 В общем, подводя итог, хотелось бы сказать, что мою стажировку такой потрясающей, наверно, всё-таки сделали люди. ❤️ То, какую атмосферу они создали, как поддерживали и помогали. Я настоятельно советую всем, особенно студентам и аспирантам, пользоваться такими возможностями! Стажировка определенно расширила мое мировоззрение и мышление! 🌏✨ #проПАВинетолько #китай

  • #веселыйхимик #проПАВинетолько

  • видео или голосовое, без подписи

  • видео или голосовое, без подписи

  • видео или голосовое, без подписи

  • видео или голосовое, без подписи

  • видео или голосовое, без подписи

  • 22 июл.203302из supra_szv

    О памятниках молекулам!   #не_химией_единой #вехи_истории #супрамолекулярная_химия_в_действии #памятники_молекулам   Дорогие читатели и любители нашего канала. В последнее время мы не частно балуем вас оригинальными публикациями – оно и понятно: админы в отпуске))) Тем не менее, давно уже хотелось рассказать ОБ ЭТОМ, и отпуск нам не помеха!   🗿Все мы знаем, что бывают памятники выдающимся личностям – ученым, писателям, полководцам; бывают посвященные историческим событиям; бывают вообще абстрактные, неизвестно о чем или о ком. А вот бывают ли памятники молекулам?   🧬Оказывается, что да))) Вот, например, есть американский скульптор немецкого происхождения Julian Voss-Andreae, который специализируется на скульптурных изображениях белковых молекул. Пожалуй, самое любопытное (остальные тоже интересны) его творение это Green Fluorescent Protein (“Steel Jellyfish”, рисунок), расположенный около FridayHarbor Labs, США.   ⚽️ Или вот скульптура (или это все же малая архитектурная форма ?) молекулы фуллерена, расположенная на территории кампуса Yuquan Чжэцзянского универститета в Китае (фото сделано Вацадзе С.З. в декабре 2012 г.).   🐁 В нашей стране, пожалуй, наиболее известным является памятник мышке, которая вяжет двойную спираль ДНК (молекула? – молекула!); это замечательное произведение искусства находится около ИЦиГа СО РАН, Новосибирский академгородок.   🤪 Ну, и в столице нашей Родины, Городе-Герое Москве, тоже можно отыскать памятник молекуле, вернее, супрамолекулярному комплексу катиона калия с природным ионофором валиномицином. Расположен сей шедевр перед входом в ИБХ РАН. Примечателен этот памятник тем, что фактически является «металлическим» документом, свидетельствующим о том, что в СССР еще с середины 1950-х годов проводились исследования в той области, которая примерно через два десятка лет получила название супрамолекулярная химия.   🧬Нельзя не вспомнить также арт-объект «Модель гема крови», расположенную перед входом в Ивановский государственный химико-технологический университет.   💎Часто в поиске на интересующую нас тему выскакивает «фонтан и скульптура «Молекула фуллерена»», что сооружены в 1996 году в г. Петрозаводске. Но несмотря на то, что именно в этом году была присуждена Нобелевская премия по химии за открытие фуллерена, на наш взгляд, это произведение искусства вряд ли показывает нам именно фуллерен – и углерод шестивалентен, и углы валентные такие себе… Скорее, это что-то из области полиэдрических производных бора. Но художник так видит, мы не вмешиваемся ))) получилось, конечно же, красиво!   P.S. С удовольствием воспримем новые данные от наших читателей по другим аналогичным культурным точкам! Продолжение следует!

  • Продолжение Zhang, H. Nickel-Catalyzed Direct Arylation by C–H/C–O Cleavage with Phenol Soliman, H.A., Abdelghany, A.M. & Khatab, T.K. Phosphor-Based Catalysis for One-Pot Synthesis of Heterocycles: SrAl2O4:Er-Mediated Route to Anti-HIV Candidates Chen, Y., Xu, Y. & Li, J. Study on the Structure-Property Relationship between Novel Ring Sequence Index and the Performance of Azotriazole Compounds Yu, Z., Yang, M., Cao, X. et al. MOF-Derived FeCo-NC Nanozyme for Colorimetric Sensing of Ascorbic Acid Li, S., Zhang, S., Li, P. et al. Ionic Liquid Electrolytes for Anode-Free Lithium-ion Batteries (A Review) Huang, S., Da, Y., Ji, J. et al. Molecular Dynamics Study of the Differences in Structure and Properties of Mg–Al Metallic Glass Induced by Cooling Rates Zhou, Y., Sheng, Y., Wang, Z. et al. Design, Synthesis, Biological Evaluation of Novel Substituted Benzoxazole-Schiff Base Derivatives as Antibacterial Agents Madhuri, P., Boodida, S. Economically Feasible Multicomponent Construction of Diverse 2-Amino-alkoxypyridine-3,5-dicarbonitriles Using [BMIM]OH as a Catalyst and Their Docking Studies Zuo, Y., Xie, H., Yuan, C. et al. Brominated [15]Dehydrobenzoannulenes: Synthesis, Properties, and Applications Liu, H., Nie, G., Cao, J. et al. Non-Fused Nonfullerene Acceptors Based on Macrocyclic Sidechain Substituted Benzene Core for Efficient Organic Solar Cells Dikusar, E.A., Sinyutich, J.V., Margun, E.N. et al. Synthesis of Substituted N1-[4-(Pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]phenylene-1,3-diamines and 4,5-Dichloroisothiazole-3-carboxylic Acid Derivatives Connected by Arylimino Linkers Lisovenko, N.Y., Kozlova, E.P., Balandina, S.Y. et al. Synthesis and Evaluation of Antimicrobial Activity of Copper(II) Complexes of 1-Substituted 4,4,4-Trifluorobutane-1,3-diones Topuzyan, V.O., Agababyan, A.G., Makichyan, A.T. et al. 5-Arylidene-3,5-dihydro-4H-imidazol-4-ones: Synthesis Using Organosilicon Reagents and Anticholinesterase Activity (A Review) Krishnamoorthy, A., Devadoss, I., Muthaiah, V.M.R. et al. Synergistic Effects of Copper and Tin Doping in ZnS Quantum Dots: A Comprehensive Study of Optical, Electrochemical, and Antibacterial Properties Usta, T., Çelik, F., Güler, H.İ. et al. Novel Bis-Sulfonate Schiff Base Derivatives as Dual AChE Inhibitors and Antimicrobial Agents: Synthesis and Molecular Docking Studies Han, J.X., Chang, H., Zhang, C.C. et al. Synergy of Sulfur Vacancies and SnS2/SnO2 Heterojunction for Highly Efficient Photocatalysis Sharma, A., Saraswat, A. Ferrocene-Based Hybrids as Anticancer Agents: Recent Advances and Structure–Activity Insights Kagilev, A.A., Gafurov, Z.N., Morozov, V.I. et al. Binuclear Nickel(II) Complex with a Bridging 2,2′-Bibenzimidazole Ligand for Carbon Dioxide Electroreduction Shatirova, M.I., Sheydaeva, S.K., Mammadova, G.M. et al. Synthesis and Some Reactions of Methyl 4-{6-Alkyl-4-methyl-3-oxo-1H-pyrrolo[3,4-c]pyridin-2(3H)-yl}benzoates Baten’kin, M.A., Zakharina, M.Y., Anisimova, N.D. et al. Application of Rare Earth Metal Cations for Crosslinking Alginate Hydrogels for Biomedical Purposes Kukushkin, М., Petrova, J., Grishin, Y. et al. DBU as a Nucleophilic Agent in the Reactions with Nitrile Imines Pilipenko, I.A., Ozerova, O.Y., Demidov, O.P. et al. 2-Nitro-3-(trichloromethyl)-2,3-dihydronaphtho[2,3-b/1,2-b]furan-4,9/4,5-dione: Synthesis and Structure Pevzner, L.M., Petrov, M.L. & Stepakov, A.V. {2-[5-(Adamantan-1-yl)furanyl]-2-(diethoxyphosphoryl)ethen-1-yl}ketones in Reactions with Hydrazine, Its Derivatives, and Hydroxylamine Karimullin, K.N., Mirgazieva, E.R., Klimovitskii, A.E. et al. Peculiarities of Gel Formation Based on Cyclic Dipeptides Kuryashov, D.A., Ismagilov, I.F., Bashkirtseva, N.Y. et al. Evaluation of Rheological Behavior and Microstructure of Sodium N-Methyl-N-oleyl Taurate Worm-Like Micelles in Aqueous Salt Solution.

  • На платформе Springer вышел 7 выпуск (96 Том) Russian Journal of General Chemistry С содержанием ознакомиться ниже 👇 Kulentsan, A.L., Marchuk, N.A., Bashkinov, M.Y. et al. Pollutant Emissions in Ivanovo Oblast Egorov, E.N., Kol’tsov, N.I. Study of the Effect of Diatomites on the Properties of Vulcanized Rubber Based on General-Purpose and Special-Purpose Rubbers Matyushkina, Y.I., Shabarin, A.A. Extraction of Zinc Halide and Thiocyanate Complexes by Organic Solutions of Quaternary Ammonium Salts Dmitrieva, E.D., Oskin, P.V. & Kovaleva, A.A. Determination of the Colloidal Properties of Humic Acids Severgina, E.S., Kravchuk, D.A., Kamanova, T.A. et al. Catalytic Oxidation of Phenol in Aqueous Solutions on Fe-ZSM-5 Severgina, E.S., Smirnova, O.P., Rumyantsev, R.N. et al. Thermoanalytical Study of the Effect of Microwave Activation on the Crystallization Mechanism of ZSM-5 Zeolite Bratkov, I.V., Ershova, T.V., Balmasov, A.V. et al. Influence of Graphene Oxide Nanoparticles on the Electrodeposition of a Tin–Bismuth Alloy Kuranova, N.N., Usacheva, T.R., Gushchina, A.S. et al. Thermodynamic and Structural Parameters of Protolithic Equilibria of 1-Aza-18-crown-6 in Water–Ethanol and Water–Dimethyl Sulfoxide Solvents Suthar, D., Sharma, V. & Vaishnav, H. Modeling of High Efficiency CdTe Solar Cells with MgZnO as Window Layer by Using SCAPS-1D Simulation Approach Bougherra, H., Berradj, O., Amraoui, N.E. et al. Erratum to: Synthesis, Experimental and Theoretical (DFT) Characterization, Electrochemical Behavior, Antioxidant Evaluation, and Molecular Docking of New Ternary Ni(II) Complexes of Dimethylglyoxime and Some Amino Acids Mavlankar, G.R., Baikar, P.P., Chavan, A.K. et al. Synthesis of Nanocellulose and Its Esterification with Quinic Acid for Antibacterial Film Formation Nezamutdinova, K.R., Kudryashova, P.S., Tkachenko, I.M. et al. Synthesis and Some Properties of 4-Оxohomocamphor Zhou, J., Zhao, H., Turgunov, D. et al. Synthesis and Cellular Activity Evaluation of Tricyclic Pyrazolo[4,3-d]pyrimidinones Matveeva, V.I., Zalaltdinova, A.V., Sadykova, Y.M. et al. Synthesis and Structure of New Iodine-Containing Derivatives of 2-Hydroxybenzo[e][1,2]oxaphosphinine-2-oxide Song, JY., Gao, JH. & Xia, YT. Bioactivity Evaluation of Phosphine Oxide-Functionalized Cross-Coupled Triene Derivatives: Antimicrobial, Insecticidal, and Herbicidal Properties Podurets, A., Agapov, I., Markarian, A. et al. Al- and Fe-doped SnO2 Photocatalytic Nanoparticles for Light-Driven Photoelectrochemical Response to Ascorbic Acid Zaki, Y.H., Mokbel, W.A., Hosny, M.A. et al. Exploring Isoindoline-1,3-dione Derivatives: Synthesis, Anticancer, and Antimicrobial Evaluation Patel, S.A. In Silico ADME Assessment and Antimicrobial Evaluation of 1,3,4-Oxadiazole Thioacetamide Derivative Touafek, O., Touafek, N. & Hattab, M.E. Eco-Friendly Reduction of Graphene Oxide via Satureja calamintha L. Butanolic Fraction: Structural Characterization and Antioxidant Functionality Ribouh, N., Boutaleb, Y., Kaddeche, C.E.A. et al. Density Functional Theory and Molecular Dynamics Study of Organic Additives for Electrodeposited Zn-Ni Alloys Gawande, M.J., Auti, M.B., Halikar, N.K. et al. Synthesis and Molecular Docking of Fused Thiazolo[3,2-a]pyrimidine Carbonitrile Analogues as Antimicrobial Agents Qiu, L., Zhang, C., Hu, Y. et al. Study on the Accelerating Effect of Anodic Treatment on Electroless Nickel Plating Process Yotova, T., Yankova, R. First Report on a Novel Mixed Hydrogen Selenite–Selenite of Cobalt: Crystal Structure, Spectral Features and Thermal Behavior Bağlan, M., Gören, K., Kotan, G. et al. Synthesis, Desing, Characterizations, Antimicrobial and Antioxidant Activity of New 1-(Morpholin-4-ylmethyl)-3-R-4-(3-hydroxy-4-methoxybenzylideneamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones

  • 🔥 Дорогие друзья, мы хотим сообщить Вам, что продолжается регистрация на XI Международную конференцию по физической химии краун-соединений, порфиринов и фталоцианинов, проведение которой запланировано с 21 по 25 сентября 2026 года в санатории Автотранспортник России, п. Агой, Краснодарского края. 🔗 Ссылка для регистрации http://porphyrin.phyche.ac.ru/ #конференции #нашатема Наш канал в МАХ

  • По идеям подписчиков... #веселыйхимик #проПАВинетолько

  • 🧬 Продолжаем нашу мини-серию о ГМО. Мы уже говорили о микроорганизмах и о мышах, а сегодня речь пойдёт о растениях. Потенциал растений как живых фабрик выявлен с конца 80-х, когда учёные впервые получили функциональные антитела в трансгенном табаке и экспрессировали человечий сывороточный альбумин в трансгенных картофеле и табаке. С тех пор технологии шагнули далеко вперёд. ⚡️ Самое очевидное и распространенное применение ГМ-растений – сельское хозяйство. Если сначала модификации растений были направлены на повышение урожайности или создание устойчивости к насекомым и гербицидам, то сейчас внимание ученых переключилось на растения с улучшенной пищевой ценностью. 🍚 Даже те, кому не доводилось пробовать золотой рис, скорее всего о нем слышали. В геном обычного белого риса были встроены два гена (от кукурузы и от почвенной бактерии), что позволило запустить новую цепочку реакций в рисе, результатом которой является высокая выработка каротина. Одна порция такого риса способна закрыть до 50% суточной потребности в витамине А. Такой продукт будет очень актуален для стран третьего мира, где сейчас наблюдается дефицит витамина A. 🍅 Другой пример – томаты с повышенным содержанием гамма-аминомасляной кислоты. Используя технологии CRISPR/Cas9, учёные «выключили» участок гена SlGAD3, отвечающий за автоингибирование фермента. 💊 Гораздо менее известная, но не менее важная область – молекулярный фарминг (pharming = pharmaceutical + farming). Это производство с помощью растений не еды, а лекарственных белков. Здесь растения выступают в роли биореакторов, которые дёшево и безопасно синтезируют сложные вещества. В качестве «фабрик» используют в основном табак, кресс, рис, а в последнее время даже ряску – она растёт невероятно быстро, её можно выращивать не на полях или теплицах, а в биореакторах, и она способна выделять белки прямо в среду, что упрощает очистку. В растениях уже удалось получить десятки терапевтических белков: интерлейкины, факторы свёртывания крови, моноклональные антитела для терапии рака и аутоиммунных заболеваний. 🥕 Самый успешный пример – рекомбинантная глюкоцереброзидаза, используемая для лечения болезни Гоше, которая в 2012 году была первым одобренным FDA лекарственным препаратом из ГМ-растений (моркови). 🌿 А в 2022 году Канада разрешила применение вакцины от COVID-19 Covifenz. Бактерии с встроенным геном шиповидного белка SARS-CoV-2 подселяют к листьям табака. Бактерия естественным образом переносит ген в клетки растения, и табак начинает синтезировать вирусный белок, который собирается в вирусоподобные частицы. Их собирают, очищают и используют в качестве вакцины. Такой метод позволяет существенно увеличить объемы и сократить сроки производства с месяцев до дней. ✅ Растения, которые используют для фарминга, никогда не попадают в еду. Их выращивают в закрытых теплицах, перерабатывают в реакторах, а готовый препарат проходит строжайший контроль. Никакого риска, что «лекарственный» табак окажется на обеденном столе. Но и съедобные ГМ-растения — это не про опасность и выросший третий глаз. Это про борьбу с голодом, устойчивость к засухе и вредителям без тонн пестицидов, про то, чтобы накормить растущее население, не распахивая новые леса. #научпоп #проПАВинетолько Наш канал в МАХ

  • 🔥🔥🔥 Поздравляем наших молодых коллег с поддержанными заявками на гранты Российского научного фонда:  1. к.х.н., с.н.с. Васильева Эльмира Альбертовна, №23-73-10033-П «Супрамолекулярные наноконтейнеры для комплексного решения проблем, связанных с использованием и накоплением экотоксикантов». 2. к.х.н., н.с. Кушназарова Рушана Абдурашитовна,  №26-73-00176 «Разработка пестицидных композиций с улучшенной растворимостью, проницаемостью и антимикробной активностью за счет применения полифункциональных адъювантов на основе пиперидиниевых ПАВ». 3.  к.х.н., м.н.с. Васильева Лейсан Альбертовна, №26-73-00171 «Дизайн наноконтейнеров для трансдермальной терапии воспалительных процессов с использованием дикатионных карбаматсодержащих амфифилов». 🔥 Уходим в отпуск с отличным настроением! #проПАВинетолько #двигаемнауку

Лаборатория ВОС — tgindex