13 декабря, 15:42

Ученые ЮФУ синтезировали новые спиропираны для медицинских приложений

Кратко
Кратко
Более десятка новых органических соединений спиропиранов, меняющих цвет при изменении освещения, синтезировали ученые ЮФУ. По их данным, новые вещества могут использоваться в качестве флуоресцентных зондов и маркеров для медицинских приложений, а также могут оказаться перспективными средствами в борьбе с раковыми клетками и хроническими заболеваниями. Результаты исследования опубликованы в научном журнале ChemBioChem.
РР - все новости
РР - все новости
Ученые Южного федерального университета разработали 12 новые спиропиранов, которые могут менять свою токсичность в зависимости от модификации. Эти органические красители эффективно проникают в ткани и могут использоваться для диагностики и лечения заболеваний, включая рак и бактериальные инфекции.
Российские ученые создали вещества-хамелеоны для медицины.  Новые вещества могут использоваться в качестве маркеров для медицинских приложений, а также могут оказаться перспективными средствами в борьбе с раковыми клетками и хроническими заболеваниями.  Исследователи Южного федерального университета синтезировали 12 новых спиропиранов  органические соединения, способные менять свой цвет  с фотоуправляемой флуоресценцией, в структуру которых входят различные заместители и анионы.
Грозный-Информ
Грозный-Информ
Российские ученые создали вещества-хамелеоны для медицины. Новые вещества могут использоваться в качестве маркеров для медицинских приложений, а также могут оказаться перспективными средствами в борьбе с раковыми клетками и хроническими заболеваниями. Исследователи Южного федерального университета синтезировали 12 новых спиропиранов органические соединения, способные менять свой цвет с фотоуправляемой флуоресценцией, в структуру которых входят различные заместители и анионы.
В ЮФУ создали Хамелеонов   Не тех, которые ящерицы, а вещества для медицины    Более десятка новых органических соединений спиропиранов, меняющих цвет при изменении освещения, синтезировали ученые НИИ физической и органической химии ЮФУ. Они могут использоваться в качестве флуоресцентных зондов и маркеров для медицинских приложений, а также как средства в борьбе с раковыми клетками и хроническими заболеваниями.     Узнать подробнее — здесь
ЮФУ / Южный федеральный университет
ЮФУ / Южный федеральный университет
В ЮФУ создали Хамелеонов Не тех, которые ящерицы, а вещества для медицины Более десятка новых органических соединений спиропиранов, меняющих цвет при изменении освещения, синтезировали ученые НИИ физической и органической химии ЮФУ. Они могут использоваться в качестве флуоресцентных зондов и маркеров для медицинских приложений, а также как средства в борьбе с раковыми клетками и хроническими заболеваниями. Узнать подробнее — здесь
Текущий курс криптовалюты и не только
Tokengram.ru
Tokengram.ru
Текущий курс криптовалюты и не только
В ЮФУ создали вещества «хамелеоны» для медицины  Более десятка новых органических соединений спиропиранов, меняющих цвет при изменении освещения, синтезировали ученые НИИ физической и органической химии ЮФУ. Полученные вещества могут использоваться в качестве флуоресцентных зондов и маркеров для медицинских приложений, а также могут оказаться перспективными средствами в борьбе с раковыми клетками и хроническими заболеваниями.  Спиропираны – это органические соединения, обладающие фотохромными  изменяют цвет при воздействии света  свойствами. Благодаря этой особенности такие молекулы могут использоваться в медицинских и других технологиях в качестве зондов и маркеров с фотоуправляемой флуоресценцией.  Исследователи Южного федерального университета синтезировали 12 новых спиропиранов с фотоуправляемой флуоресценцией, в структуру которых входят различные заместители и анионы.  «Спиропираны – одни из наиболее интересных классов органических фотохромных соединений. Под действием ультрафиолетового или видимого света они способны резко изменять флуоресцентные свойства. Это делает их перспективными кандидатами для использования в качестве зондов с управляемой флуоресценцией», – рассказал старший научный сотрудник лаборатории специального органического синтеза ЮФУ Артем Пугачев.  В рамках исследования было установлено влияние строения полученных соединений на их свойства. Так, по словам ученых, токсичность соединений зависит от аниона в составе молекулы, а спектральные характеристики определяются прежде всего структурой молекулярного катиона.  «Это означает, что за счет выбора структуры молекулярного катиона можно получить вещество с нужными флуоресцентными характеристиками. А затем, подобрав подходящий анион, можно отрегулировать токсичность веществ», – пояснил Артем Пугачев.  Ученый также отметил, что наименее токсичные флуоресцентные красители могут использоваться как маркеры для безопасного окрашивания живых тканей. Наиболее токсичные могут применяться в качестве тераностических агентов – специальных молекул, которые помогают обнаружить и уничтожить клетки раковой опухоли или скопление патогенных микроорганизмов.
Утро юга
Утро юга
В ЮФУ создали вещества «хамелеоны» для медицины Более десятка новых органических соединений спиропиранов, меняющих цвет при изменении освещения, синтезировали ученые НИИ физической и органической химии ЮФУ. Полученные вещества могут использоваться в качестве флуоресцентных зондов и маркеров для медицинских приложений, а также могут оказаться перспективными средствами в борьбе с раковыми клетками и хроническими заболеваниями. Спиропираны – это органические соединения, обладающие фотохромными изменяют цвет при воздействии света свойствами. Благодаря этой особенности такие молекулы могут использоваться в медицинских и других технологиях в качестве зондов и маркеров с фотоуправляемой флуоресценцией. Исследователи Южного федерального университета синтезировали 12 новых спиропиранов с фотоуправляемой флуоресценцией, в структуру которых входят различные заместители и анионы. «Спиропираны – одни из наиболее интересных классов органических фотохромных соединений. Под действием ультрафиолетового или видимого света они способны резко изменять флуоресцентные свойства. Это делает их перспективными кандидатами для использования в качестве зондов с управляемой флуоресценцией», – рассказал старший научный сотрудник лаборатории специального органического синтеза ЮФУ Артем Пугачев. В рамках исследования было установлено влияние строения полученных соединений на их свойства. Так, по словам ученых, токсичность соединений зависит от аниона в составе молекулы, а спектральные характеристики определяются прежде всего структурой молекулярного катиона. «Это означает, что за счет выбора структуры молекулярного катиона можно получить вещество с нужными флуоресцентными характеристиками. А затем, подобрав подходящий анион, можно отрегулировать токсичность веществ», – пояснил Артем Пугачев. Ученый также отметил, что наименее токсичные флуоресцентные красители могут использоваться как маркеры для безопасного окрашивания живых тканей. Наиболее токсичные могут применяться в качестве тераностических агентов – специальных молекул, которые помогают обнаружить и уничтожить клетки раковой опухоли или скопление патогенных микроорганизмов.
ONCOLOGY 🎗 ОНКОЛОГИЯ
ONCOLOGY 🎗 ОНКОЛОГИЯ
Ученые нашли способ «настраивать» токсичность органических красителей Химики получили 12 новых спиропиранов – органических красителей с управляемым светом свечением флуоресценцией и разной токсичностью. Такие соединения испускают собственное свечение при действии света с длиной волны биологического «окна» 600–1000 нанометров , хорошо проникающего в глубь живых тканей. Это делает спиропираны перспективными для медицины. Так, наиболее токсичные из них могут использоваться для борьбы с бактериями и раковыми клетками, а наименее токсичные – для безопасного окрашивания биологических объектов в живых организмах. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда РНФ , опубликованы в журнале ChemBioChem.Для выявления опухолей и бактериальных инфекций можно использовать биосовместимые светящиеся флуоресцентные красители. Идея заключается в том, что при облучении светом, лучше всего проходящим сквозь живые ткани и не наносящим им вреда длиной волны так называемого биологического «окна» – 600–1000 нанометров , они испускают собственное свечение, которое можно легко детектировать с помощью флуоресцентного микроскопа. При этом, если такой краситель связывается с опухолью или колонией бактерий в организме, спектр его свечения меняется, и по нему можно отследить новообразование или инфекцию... ЧИТАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ