Ученые Томского политеха синтезировали новое органическое соединение на основе бензоксазола. Соединение способно светиться и угнетать рост раковых клеток. В исследованиях участвовали сотрудники ТПУ, Института неорганической химии СО РАН и СибГМУ. Исследование поддержано грантом РНФ.
Вещество успешно прошло испытания на клеточных линиях аденокарциномы предстательной и молочной железах. Производные бензоксазола демонстрируют антимикробную, противовирусную и противораковую активность. Они используются при создании лекарственных препаратов. Результаты показали перспективность соединения для разработки препаратов против злокачественных новообразований. Разработка может лечь в основу новых молекулярных инструментов для диагностики и терапии онкологии. Интеграция цитостатических и флуоресцентных свойств открывает возможности для химической биологии и персонализированной медицины. Тем не менее необходимы дальнейшие исследования для изучения взаимосвязи структуры и активности соединений.
Следуя Вернадскому: в конференции ТПУ по биогеохимии приняло участие 300 ученых со всего мира
Томский политех впервые в своей истории провел международную конференцию по проблемам биогеохимии. XIV Международная биогеохимическая школа-конференция включала юбилейные доклады в память известных биогеохимиков России. Мероприятие прошло при поддержке Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН, Института минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов, «Российского геологического общества» и «Лиги преподавателей высшей школы».
На участие в мероприятиии поступило более 300 заявок от ученых из России, Китая, Монголии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Приднестровской Молдавской Республики. Результаты отечественных исследований представят участники из 28 городов России. Работа конференции разбита на восемь секций, охватывающих широкий спектр вопросов. Для молодых ученых предусмотрена дополнительная программа с мастер-классами, эксперты которой представили новые идеи, методы и результаты исследований.
Тушить будут быстрее: сотрудники политеха научились «охлаждать» пожары до безопасных температур
Ученые Томского политехнического университета разработали состав на основе искусственных газовых гидратов для тушения пожаров нефтепродуктов. Ученые представили концепцию автоматизации процесса тушения с использованием газовых гидратов. Новый состав пены тушит пожары в 1,5 раза быстрее традиционной пены и сохраняет до 20% больше нефтепродуктов от огня. К тому же она интенсивнее абсорбирует тепло и формирует более устойчивую защитную «шапку» благодаря чесу дымовые газы при тушении менее токсичны.
Испытания прошли совместно с МЧС России по Томской области. Гидратная пена протестирована на пяти видах нефтепродуктов и мало- и высоковязких углеводородах. Энергозатраты на тушение снижаются на 30-40% по сравнению с обычной, поэтому нидратная пена наносит меньше ущерба окружающей среде.
Гидратную пену можно будет применять при ликвидации нештатных ситуаций на нефтегазовых объектах. Разработка позволяет спасти от выгорания на 15-20% больше нефтепродуктов. К тому же ученые разработали концепцию полной автоматизации тушения пожаров с помощью газовых гидратов. Она включает синтез гидратов, их подачу для создания пены на месте пожара, а также логистику, хранение и транспортировку гидрата.
Квантовая система: электроны в двумерных материалах могут двигаться в поперечном направлении
Ученые Томского политехнического университета доказали, что электроны в двумерных материалах могут двигаться в поперечном направлении без внешнего магнитного поля. В исследовании участвовали ученые отделения математики и математической физики Томского политеха, Объединенного института ядерных исследований и Института ядерной физики (Узбекистан).
Открытие получило название гальванодиссипативный эффект. Он был показан впервые и может помочь усовершенствовать электронные и оптоэлектронные устройства. Классическая модель связывала контроль за движением электронов с наличием магнитного поля. Новая модель основана на точном решении двумерной квантовой системы с линейной связью по координатам x и y. Учитываются немарковский эффект, который зависит от прошлого состояния системы.
Эффект связан со средой и немарковости, порождает поперечный электрический сигнал без магнитного поля и может помочь объяснить поведение 2D-материалов и управлять им на наноуровне.
Модель была проверена на графене, рассчитаны его электропроводность и поперечные электрические поля. В будущем открытие и модель могут повысить эффективность и функциональность электронных и оптоэлектронных устройств, таких как сенсоры.
Томские ученые описали варианты трансформации молекул
Исследователи Томского политехнического университета достигли мирового уровня в изучении молекул силана — соединения кремния и водорода. Они получили самые точные в мире характеристики переходов, что позволяет предсказывать поведение вещества. Эти данные найдут применение в производстве полупроводников, а также в моделировании состава планет и звезд.
Абсолютная интенсивность перехода показывает вероятность перехода между квантовыми состояниями молекулы. Ее определяют с помощью параметров оператора эффективного дипольного момента. Чем больше взаимодействующих полос, тем сложнее модель, что затрудняет точные предсказания.
Ученые из Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ провели первый в мире высокоточный анализ 24 колебательно-вращательных полос силана в диапазоне 2 600-3 400 см-1. Работа велась с использованием уникального Фурье-спектрометра и математической модели. Это позволило получить 19 параметров эффективного дипольного момента и описать его зависимость от колебательных координат. Разработанная модель с точностью 95,4% предсказывает переходы молекул силана. Это самый точный результат в мире для данного спектрального диапазона. Полученные данные важны для изучения сложных спектров и понимания структуры молекулы.
По материалам пресс-службы ТПУ
Фото с сайта вуза
