Группа Компаний «Фармэко»

Поиск

RU | EN

BioJet
  • О компании
    • Общая информация
    • Руководство
    • Фармаконадзор
    • Бизнес-этика
  • Производство
  • Наша продукция
  • Новости
  • Контакты

В России синтезировали новые молекулы для создания лекарств будущего

В частности, соединения помогут создавать противомикробные, противоопухолевые и противовоспалительные препараты, сообщили в пресс-службе Университета Решетнева в Красноярске

Ученые Университета Решетнева в Красноярске получили десять новых химических соединений, которые могут стать основой для разработки инновационных лекарственных препаратов и материалов с уникальными свойствами. В частности, соединения помогут создавать противомикробные, противоопухолевые и противовоспалительные препараты, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

«Научная группа Университета Решетнева получила десять новых химических соединений, которые могут стать основой для разработки инновационных лекарственных препаратов и материалов с уникальными свойствами. Исследование выполнено на кафедре органической химии и технологии. <…> Химики синтезировали ранее неизвестные азотсодержащие гетероциклические соединения — класс органических веществ, широко востребованный в фармацевтике благодаря их высокой биологической активности. В лаборатории были получены новые производные хинолина, гидразинилфталазина, бензотиазола, пиразола и гидразинилтриазола», — сказали в пресс-службе.

В вузе рассказали, что ключевой сложностью для науки до сих пор оставалось отсутствие данных о методах синтеза и свойствах подобных структур, это сдерживало их потенциальное применение. Ученым удалось разработать эффективные технологические подходы к созданию новых молекул. «Детальное изучение строения и реакционной способности синтезированных соединений позволяет прогнозировать области их возможного применения. Мы уже можем рекомендовать большой ряд впервые полученных веществ для тестирования на биологическую активность. Кроме того, они перспективны в материаловедении — например, для создания эластомерных композиций с заданными характеристиками», — сообщил ТАСС руководитель проекта, кандидат химических Павел Бобров.

Новые соединения значительно расширяют библиотеку структур для скрининга, что дает медицинским химикам и фармацевтам больше возможностей в поиске субстанций для лекарств нового поколения. «Азотфункционализированные гетероциклы часто проявляют противомикробную, противоопухолевую или противовоспалительную активность, поэтому наши разработки могут ускорить создание эффективных препаратов», — пояснил Бобров.

О вузе

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева (СибГУ) образован в 2016 году. Вуз является ведущим образовательным и исследовательским центром, занимающимся разработками в сферах космических технологий, спутникостроения, лесных и химических технологий. 

Источник: ТАСС, 21.02.2026.

Последние новости

  • 10 марта, 2026

    Объем госзакупок лекарственных препаратов в 2025 году достиг 1 трлн рублей

    Объем государственных закупок лекарственных препаратов в России в 2025 году достиг 1 трлн рублей, что…

  • 10 марта, 2026

    Денежный объем розничного фармрынка вырос на 13,3% по итогам 2025 года

    Он достиг 1,83 трлн рублей, сообщила пресс-служба Центра развития перспективных технологий Денежный объем розничного фармацевтического…

  • 10 марта, 2026

    В России синтезировали новые молекулы для создания лекарств будущего

    В частности, соединения помогут создавать противомикробные, противоопухолевые и противовоспалительные препараты, сообщили в пресс-службе Университета Решетнева…

  • 10 марта, 2026

    DSM Group представила топ-10 российских фармдистрибьюторов

    Объем фармацевтического рынка в ценах дистрибуторов в 2025 году составил 2,87 трлн рублей, что на…

  • 10 марта, 2026

    РФ планирует к 2030 году вдвое снизить импортозависимость по критическим биокомпонентам

    Стратегия развития отрасли биоэкономики предполагает формирование новых рынков, в том числе синтетическая биология, промышленная микробиология,…

ООО “БиоДжет”. все права защищены

  • Правовая информация