6 марта 2025
18:15
В Северной Осетии аспирант выиграл грант на исследование химии сложных соединений фурана
17:17
Создана технология для исключения потерь в электродвигателях
13:30
Создана технология беспроводного питания устройств IoT и умного дома
12:49
Создан "улучшенный" удаляющий до 99% тяжелых металлов из почвы биоуголь
10:00
Разработка месторождений редкоземов позволит создать новый промышленный район в Арктике
08:04
Создан открытый портал нейросотрудников для бизнеса
07:32
Cortical Labs создала компьютер, работающий на клетках мозга человека
05:47
Создан жаростойкий материал с редкоземельными металлами для энергоустановок
05:04
В Сибири создали сверхмалые наночастицы для борьбы с онкозаболеваниями
04:44
Разработан комплекс для управления устройствами питания синхротрона "СКИФ"
01:06
В Новосибирске создали приложение для смартфона по уходу за кожей с помощью ИИ
5 марта 2025
17:25
Росатом и МИФИ в созданной лаборатории будут выращивать сосуды человека
15:50
Эксперт Лебедев: "шерстистая мышь" является успешным этапом на пути к воссозданию мамонтов
15:37
Рождаемость в мире продолжает падать. Наступает глобальный демографический кризис?
15:30
Профессор Лебедев: создание "трансгендерных мышей" в США вызывает вопросы
12:47
На Солнце произошла мощная вспышка
12:04
В ИТМО создали алгоритм для быстрого анализа ДНК бактерий
11:40
В Бурятии в 2026 году начнут исследовать целебные источники
10:50
Нейросеть научили "дорисовывать" облака для анализа климата
10:32
В РФ приступили к созданию клона племенного быка
09:47
Институт имени Вавилова будет сотрудничать с бизнесом по селекции роз и тюльпанов
08:44
Тепловое расширение:
почему предметы при нагревании меняют размеры
08:33
В университете штата Минас-Жерайс пройдет Менделеевская олимпиада по химии
05:04
Разработан импортозамещающий краситель для диагностики заболеваний
05:01
Клетки при терапии предложили маркировать микрокапсулами с родамином Б
4 марта 2025
15:56
РФ и ЦАР обсудили проведение совместных научных исследований
14:09
Разработан метод производства бумаги из хлопка
13:55
Магнитная буря ожидается вечером 4 марта
13:00
Крупнейший айсберг в мире сел на мель недалеко от острова Южная Георгия
12:52
Созданы высокоточные зеркала для синхротронов нового поколения
12:09
Пермский политех и университет Ирака будут проводить совместные исследования
10:47
Создана ИИ-модель для оптимизации обнаружения финансового мошенничества
09:44
Создан радиопоглощающий материал для самолетов-стелс по древней технологии
09:00
Повышена урожайность кукурузы на 30% с помощью бактерий
06:35
Разработана ускоряющая заживление ран программа
06:27
Разработан способ бороться с колорадским жуком на уровне генов
01:05 Лесные пожары в России
В Приморье заработала система видеонаблюдения с ИИ по предотвращению лесных пожаров
00:01
В Новосибирске разработали материал для оптики камер и фотоаппаратов
Все новости

В Сибири научились получать красители и лекарства из древесных отходов

В пресс-службе Минобрнауки сообщили, что основой для новых полимерных соединений стал лигнин, распространенный компонент растительной биомассы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Сотрудники и аспиранты Сибирского федерального университета и Института химии и химической технологии Сибирского отделения РАН разработали технологию переработки отходов древесины, которая позволяет получать из них полимеры, красители, лекарства и кремы. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"С помощью новой технологии получена линейка красителей, которые могут применяться, в том числе, для окрашивания тканей и различных покрытий. Основой для новых полимерных соединений стал лигнин, распространенный компонент растительной биомассы. Большое количество лигнина хранится на территории деревообрабатывающих предприятий, он считается одним из отходов лесохимической промышленности и потенциально пожароопасен", - отметили в пресс-службе.

Ученые разработали методы последовательной модификации лигнина с помощью реакций азосочетания и сульфатирования. Как рассказал член авторского коллектива Виктор Голубков, таким образом отходы превращаются в ценные продукты - например, светочувствительные молекулы, которые могут меняться под действием света.

"Их можно использовать в хайтек-изделиях, как платформу для производства органических светодиодов, дисплеев и экранов телевизоров. Кроме того, эти молекулы могут стать носителями лекарств для их адресной доставки в очаги заболевания. Под действием света они будут высвобождать действующее вещество. А в солнцезащитных кремах наши полимеры улавливают вредный для кожи ультрафиолет, предотвращая солнечные ожоги", - отметил Голубков.

По словам ученого, лигнин и его препараты и модификации обладают противомикробной, противоопухолевой и антивирусной активностью и могут использоваться как основа для противомикробных и антисептических препаратов. Молекулы получаемых из лигнина полимеров достаточно крупные, они не преодолевают эпидермальный барьер человеческой кожи и не попадают в кровь. Еще одной сферой применения новых полимеров, полученных из лигнина, может стать производство удобрений и гербицидов.

"Сейчас мы исследуем свойства полученных полимеров и их возможное применение в нефтяной отрасли (для буровых растворов), в сельском хозяйстве и так далее. Очевидно, они могут пригодиться в составе эластомеров - различных резин, как компонент, повышающий износоустойчивость. Сейчас для этих целей используют техническую сажу, но производные лигнина в целом более экологичны и могут стать хорошей заменой", - подчеркнул руководитель исследования, доцент кафедры органической и аналитической химии СФУ Юрий Маляр.

Исследование проведено в рамках госзадания Министерства науки и высшего образования РФ.

Теги