Image

Химики создали соединения иридия для синтеза «умных» противоопухолевых препаратов

Принцип работы разработанных соединений

Принцип работы разработанных соединений

© Inorganic Chemistry

Исследовательская группа химиков Санкт-Петербургского государственного университета с коллегами разработала новое семейство светящихся комплексов иридия, в которых впервые реализован уникальный механизм фотоактивируемого переноса протона. Это открытие в перспективе позволит создавать принципиально новый класс «умных» противоопухолевых препаратов, которые можно будет активировать непосредственно в опухолевых клетках и отслеживать в режиме реального времени по изменению цвета их свечения. Результаты исследования, поддержанного грантом РНФ, опубликованы в журнале Inorganic Chemistry.

Способность молекул менять свои свойства под действием света — явление, широко изучаемое и использумое в химии. Один из ключевых механизмов, отвечающих за этот процесс — перенос протона в возбужденном состоянии (ESIPT). В такой молекуле присутствуют две функциональные группы: донорная, способная отдать протон, и акцепторная, принимающая его. При поглощении кванта света электронная плотность перераспределяется, что заставляет протон быстро «перепрыгнуть» от донора к акцептору. Этот процесс лежит в основе многих биологических явлений, включая свечение некоторых живых организмов, и активно используется в промышленности.

Долгое время ученым удавалось создавать такие «переключаемые» светящиеся системы преимущественно на основе органических молекул. Однако они недостаточно ярко светятся и зачастую нестабильны, поэтому ученые ищут новые способы создания более эффективных веществ с заданными свойствами.

Попытки интегрировать в такие системы атом металла, который мог бы стабилизировать молекулу и придать ей новые полезные свойства, не привели к желаемым результатам. Это связано с тем, что как правило, ион металла, координируясь с органической молекулой, просто вытеснял подвижный протон, тем самым полностью подавляя механизм переключения ESIPT. Поэтому создание металлоорганических комплексов, в которых атом металла не блокирует, а напротив, способствует переносу протона, оставалось важной задачей.

Ученым СПбГУ удалось сконструировать комплекс иридия со специальным органическим лигандом, где центральный атом металла становится ключевым игроком. Он активно вмешивается в распределение электронной плотности, что при облучении светом приводит к сверхбыстрому переносу протона внутри возбужденной молекулы и изменению цвета ее свечения — с сине-зеленого на оранжево-красный. Это первый пример металлоорганической светящейся молекулы, в которой атом металла напрямую управляет процессом переноса протона, причем донорный и акцепторный центры пространственно разделены. «Подобные соединения в перспективе могут быть использованы для создания терапевтических препаратов или тераностических агентов, чувствительных к микроокружению. Например, принципиально возможна конструкция, в которой изменение цвета свечения будет запускаться только в специфических условиях опухолевой клетки. Это позволит не только локализовать воздействие, но и отслеживать состояние молекулы в реальном времени на клеточном уровне. Однако сейчас мы находимся на этапе фундаментального исследования: нам важно было доказать, что металл может не подавлять ESIPT, а способствовать ему. И мы впервые показали, что такой механизм реализуем», — пояснил руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, профессор кафедры физической органической химии СПбГУ Михаил Кинжалов.

Таким образом, химики Университета создали комплекс иридия с органической «рамой» — ациклическим диаминокарбеновым лигандом, в которую встроили пиразиновый фрагмент с двумя атомами азота. Эта структура выполняет роль «ловушки» для протона. Когда молекула поглощает свет, иридий действует как молекулярный насос: он перекачивает электронную плотность на пиразин, резко повышая его способность притягивать протон. В результате атом водорода «перепрыгивает», образуя новую форму молекулы, которая светится уже не сине-зеленым, а оранжево-красным светом — сдвиг длины волны составляет около 100 нанометров.

Чтобы убедиться в эффективности переноса, ученые провели ряд наблюдений. Во-первых, они обнаружили, что свечение зависит от среды: в одних растворителях комплекс светится оранжевым, а в спирте — возвращается к зеленому, поскольку спирт блокирует перенос. Во-вторых, компьютерные расчеты подтвердили, что перенос протона в возбужденной молекуле энергетически выгоден и должен приводить именно к такому смещению цвета.

Наконец, эффективность разработки подтвердил изотопный эксперимент: когда обычный водород в молекуле заменили на его тяжелый изотоп дейтерий, оранжевое свечение исчезло. Это убедительно доказывает, что сдвиг цвета вызван именно переносом протона, а не каким-либо другим внутримолекулярным процессом.

Эта работа открывает перспективы для создания «умных» лекарственных препаратов и сенсоров. Например, можно сконструировать молекулу, которая активируется и начинает светиться заданным цветом только внутри опухолевой клетки, позволяя не только точно воздействовать на опухоль, но и визуализировать ее в режиме реального времени. Кроме терапии, такие переключаемые светящиеся молекулы найдут применение в медицинской диагностике и создании новых материалов для электроники.

В исследовании принимали участие сотрудники Института общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН (Москва) и Ливерпульского университета (Великобритания).

Источник: indicator.ru

✅ Найденные теги: Иридий, новости, Препараты, Противоопухолевые, Синтез, Соединения, Химики

ОСТАВЬТЕ СВОЙ КОММЕНТАРИЙ

Каталог бесплатных опенсорс-решений, которые можно развернуть локально и забыть о подписках

галерея

ideipro logotyp
Созданный двумя инженерами агент обработки данных на основе искусственного интеллекта от OpenAI уже обслуживает тысячи сотрудников, и, по словам компании, любой может его воспроизвести.
Структурная формула тироксина на фоне с градиентом.
Мужчина в деловом костюме на фоне синих знаков, держит пресс-конференцию.
Карты для покера с зелёными рисунками на фоне других карт.
Пациентка на приеме у врача-отоларинголога в медицинском кабинете.
Ноутбуки с процессорами Apple M5 Max и M5 Pro на тёмном фоне.
Текст «CODE» на фоне бинарного кода, концепция программирования и цифровых технологий.
Люди на стенде Huawei тестируют смартфоны на выставке.
Image Not Found
ideipro logotyp

Sora 2 уже здесь | OpenAI

Наша новейшая модель генерации видео более физически точна, реалистична и управляема, чем предыдущие системы. Она также включает синхронизированные диалоги и звуковые эффекты. Создавайте с её помощью в новом приложении Sora. Скачайте приложение Sora (откроется в новом окне)…

Мар 7, 2026
Созданный двумя инженерами агент обработки данных на основе искусственного интеллекта от OpenAI уже обслуживает тысячи сотрудников, и, по словам компании, любой может его воспроизвести.

Созданный двумя инженерами агент обработки данных на основе искусственного интеллекта от OpenAI уже обслуживает тысячи сотрудников, и, по словам компании, любой может его воспроизвести.

Майкл Нуньес Источник: VentureBeat, создано с помощью Midjourney Когда в прошлом году финансовому аналитику OpenAI потребовалось сравнить выручку по географическим регионам и группам клиентов, это заняло у него несколько часов работы — поиск информации в 70 000…

Мар 7, 2026
Структурная формула тироксина на фоне с градиентом.

Функция щитовидной железы во время беременности не повлияла на риск врожденных аномалий. Однако повлияли антитела к ТТГ

Однако повлияли антитела к ТТГ Крупное когортное исследование датских ученых показало, что функция щитовидной железы матери на ранних сроках беременности не связана с риском врожденных дефектов у детей. При этом распространенность врожденных аномалий была выше среди детей, у чьих матерей наблюдался повышенный уровень…

Мар 7, 2026
Мужчина в деловом костюме на фоне синих знаков, держит пресс-конференцию.

Игорь Ашманов предрек утечки из федерального регистра пациентов и призвал провести общественные слушания по этой теме

С 1 марта в России заработает федеральный регистр пациентов с отдельными заболеваниями и состояниями, включая беременность. Доступ к нему получат Минздрав, МВД, Росздравнадзор, Росстат, региональные органы здравоохранения, медицинские и фармацевтические организации. «Суть сводится к тому, что любое…

Мар 7, 2026

Впишите свой почтовый адрес и мы будем присылать вам на почту самые свежие новости в числе самых первых