Том 92, № 10 (2023)

Обложка

Весь выпуск

Статьи

Каталитическая конверсия изоэлектронных молекул CO и N2 в присутствии водорода

Пермяков Е.А., Коган В.М.

Аннотация

В работе рассмотрены механизмы превращений изоэлектронных молекул оксида углерода(II) и молекулярного азота в процессах восстановительной конверсии. Указаны сходства и различия в активации этих молекул. Обсуждены промышленно и фундаментально значимые каталитические системы, и показаны параллели в их работе. Отмечены перспективные направления поиска новых каталитических систем и процессов. Указаны родственные молекулы, для которых возможны аналогичные процессы восстановительной конверсии.Библиография — 337 ссылок.
Успехи химии. 2023;92(10):RCR5094
pages RCR5094 views

Триарилфосфониевые соединения — эффективные векторы для митохондриально-направленных систем доставки: стратегии декорирования и перспективы клинического применения

Паширова Т.Н., Немтарев А.В., Souto E.B., Миронов В.Ф.

Аннотация

Митохондральные дисфункции приводят к возникновению и развитию большого числа заболеваний. Впервые в мировой литературе обобщены данные по различным аспектам создания митохондриально-направленных наносистем, которые содержат векторные трифенилфосфониевые группы (ТФФ), обеспечивающие целевую доставку лекарственных веществ (ЛВ) в эти органеллы. Суммированы и проанализированы подходы к созданию как исходных ТФФ-компонентов, так и различных ТФФ-наночастиц, обсуждена взаимосвязь их основных параметров (химический состав, размер, форма, ζ-потенциал, величина лекарственной загрузки, эффективность инкапсулирования ЛВ и др.) с биологическим действием; в ряде случаев представлен механизм их нацеливания на митохондрии. Принципы конструирования и методы получения митохондриально-направленных ТФФ-наносистем доставки представляют интерес для исследователей, работающих в области наноматериалов, нанотехнологии, молекулярной биологии, биотехнологии и фармацевтической химии. Библиография — 243 ссылки.
Успехи химии. 2023;92(10):RCR5095
pages RCR5095 views

Пролекарства на основе Pt(IV) как альтернатива препаратам Pt(II): синтез и биологическое действие

Спектор Д.В., Бублей А.А., Белоглазкина Е.К., Красновская О.О.

Аннотация

Широко применяемая в медицинской практике химиотерапия с использованием цисплатина и его аналогов сопровождается нежелательными побочными эффектами, вызванными неселективным лигандным обменом и связыванием комплексов с разными биомолекулами в организме. Альтернативой классическим препаратам на основе Pt(II) являются пролекарства Pt(IV) — комплексы платины(II), в которые дополнительно введены биологически активные аксиальные лиганды различной природы, в том числе известные фармацевтические препараты. В последние годы опубликовано большое число исследований, посвященных дизайну эффективных пролекарств Pt(IV), причем некоторые из разработанных препаратов значительно превосходят по терапевтической эффективности традиционные цисплатин и карбоплатин. В настоящем обзоре обобщены методы синтеза пролекарств на основе Pt(IV) и модификации аксиальных лигандов. Вторая часть обзора посвящена биологической активности пролекарств Pt(IV), описанных с 2018 по 2023 гг., а также сравнению различных подходов к дизайну эффективных противоопухолевых средств на основе этих соединений. Библиография — 239 ссылок.
Успехи химии. 2023;92(10):RCR5096
pages RCR5096 views

Химия и электрохимия промежуточных слоев на основе СеО2: увеличение срока службы твердооксидных топливных элементов и электролизеров

Ерпалов М.В., Тарутин А.П., Данилов Н.А., Осинкин Д.А., Медведев Д.А.

Аннотация

Исследование и разработка твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ) и твердооксидных электролизеров (ТОЭ) в настоящее время имеют первостепенное значение с точки зрения реализации программ водородной энергетики и сокращения углеродной нагрузки, которые взяли на себя многие страны. Несмотря на то, что к настоящему времени получено много выдающихся результатов в области изготовления и электрохимической аттестации ТОТЭ и ТОЭ на основе перспективных кислородно-ионных и протонпроводящих электролитов, традиционные электролиты из диоксида циркония по-прежнему широко используются не только в лабораторных условиях, но и в виде увеличенных прототипов и стеков, при опытной эксплуатации последних в течение 10 тыс.–100 тыс. ч. Для обеспечения хорошей стабильности работы и микроструктурной целостности таких многослойных ячеек особое внимание следует уделять химической активности функциональных материалов по отношению к их взаимодействию друг с другом, особенно в долгосрочной перспективе. Анализ литературы показывает, что в ТОТЭ и ТОЭ на основе классических пар циркониевых электролитов и стронций-содержащих электродов протекают многие нежелательные процессы, в том числе сегрегация и взаимная диффузия элементов, образование низкопроводящих фаз, появление микроскопических дефектов и расслоение. Некоторые из этих процессов можно эффективно подавить, используя так называемые промежуточные слои, изготовленные из материалов на основе допированного диоксида церия. Благодаря своим многочисленным полезным функциям такие промежуточные слои имеют несколько синонимичных названий: блокирующие, барьерные, буферные или защитные слои. В настоящем обзоре представлены последние достижения в области фундаментальных и прикладных исследований цериевых промежуточных слоев, а также их влияния на химию и электрохимию твердооксидных элементов как на основе классических циркониевых электролитов, так и на основе перспективных кислород-ионных и протонпроводящих аналогов. Библиография — 405 ссылок.
Успехи химии. 2023;92(10):RCR5097
pages RCR5097 views

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».