26 марта 2026 года в ФИЦ Биотехнологии РАН состоялись Двадцать третьи научные Чтения, посвященные памяти выдающегося химика-органика, академика АН СССР Павла Полиевктовича Шорыгина.
Мероприятие открыл директор ФИЦ Биотехнологии РАН Алексей Федоров. С приветствием к участникам Чтений выступил заведующий лабораторией инженерии биополимеров, проф., д.х.н. Валерий Варламов. Он также вручил премии имени П.П. Шорыгина лауреатам конкурса 2026 года для молодых ученых, за лучшие разработки в области хитинологии.
![]() |
![]() |
Лауреатами в этом году стали:
Дундина Ксения (Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского) с работой «Формирование, физико-химические свойства и биологическая функциональность оболочечных наночастиц L-(D-)аспарагината хитозана»
Злотников Игорь (МГУ имени М.В. Ломоносова) с работой «Многофункциональные тераностические платформы на основе «умных» сополимеров хитозана для таргетной доставки новых цитостатиков и ИИ-ассистированной визуализации патологий».
![]() |
![]() |
Научную программу Чтений открыл доклад д.х.н., проф. Владимира Лозинского (Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН) о макропористых композитных криогелях поливинилового спирта, наполненных дисперсиями хитозана, их получении и зависимости свойств таких композитов от схемы их формирования. Макропористые криогели поливинилового спирта (ПВС), получаемые криогенной обработкой растворов данного полимера, нетоксичны, биосовместимы и обладают превосходными физико-механическими свойствами. Введение в матрицу криогеля дисперсных наполнителей, в частности, дисперсий хитозана, значительно расширяет функциональные возможности соответствующих композитов, например, в плане разработки так называемых «умных» сорбентов. В докладе рассматривались две базовые схемы формирования таких материалов: а) приготовление дисперсии частиц хитозана в растворе ПВС с последующим криотропным гелеобразованием подобной суспензии и б) замораживание-оттаивание раствора смеси ПВС и водорастворимой соли хитозана с последующей щелочной обработкой сформированного таким образом комплексного криогеля для перевода солевой формы хитозана в форму нерастворимого хитозана-основания, коагулирующего в виде мелких частиц микронного размера в матрице неионогенного криогеля ПВС. Обсуждалось влияние различных факторов на физико-химические характеристики получаемых гелевых композитов и возможные области их применения.
О возможном решении важной проблемы современного здравоохранения – стремительной эволюции антибиотикорезистентности, рассказала к.фарм.н. Наталья Дубашинская (Филиал ФГБУ «Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова НИЦ «Курчатовский институт» — Институт высокомолекулярных соединений). По прогнозам ВОЗ, к 2050 году смертность от суперинфекций достигнет 10 миллионов человек ежегодно, опережая показатели онкологических заболеваний. Распространение гена MCR-1, обеспечивающего устойчивость даже к «антибиотику последнего резерва» колистину, делает разработку новых терапевтических подходов критической задачей. В данном докладе рассматривался потенциал хитозана как биополимерной платформы для ревитализации классических антибиотиков. В работе были представлены три ключевых направления разработки наноантибиотиков с улучшенной активностью и профилем безопасности:
(i) иммобилизация на полимерном носителе (создание конъюгатов и полиэлектролитных комплексов позволяет снизить общую цитотоксичность препаратов для организма хозяина при одновременном повышении их антимикробной активности);
(ii) хелатирование через сидерофоры (использование соединений, связывающих ионы Fe3+, позволяет обмануть системы транспорта и интенсифицировать доставку действующего вещества внутрь микробной клетки);
(iii) использование таргетных лигандов (применение цианокобаламина и других соединений существенно улучшает кишечную проницаемость и обеспечивает адресную доставку препарата).
Таким образом, использование полимерных частиц на основе хитозана представляет собой перспективный путь решения проблемы антибиотикорезистентности.
![]() |
![]() |
![]() |
С завершающим научным докладом «Экструдер как реакционная платформа для направленного модифицирования хитозана» выступил к.х.н. Хавпачев Мухамед (Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН). Доклад был посвящен механохимическому модифицированию полисахаридов, в частности хитозана, с использованием технологии реакционной экструзии. Актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки экологически безопасных и технологически эффективных методов получения функциональных производных биополимеров с расширенными свойствами. Показано, что твердофазные методы, реализуемые в экструдерах, позволяют проводить химические превращения без применения растворителей и каталитических систем, сокращать продолжительность процессов до нескольких минут и снижать расход реагентов по сравнению с традиционными жидкофазными подходами. Особое внимание уделено синтезу ацилированных производных хитозана с использованием сорбиновой и коричной кислот в качестве модификаторов. Установлено, что модификация протекает по смешанному механизму с образованием ионных и ковалентных (амидных) связей, приводя к изменению растворимости и формированию ассоциированных структур в водных средах. Показано, что полученные материалы проявляют выраженные противогрибковые свойства, возрастающие с увеличением степени замещения.
Мероприятие проводилось в рамках выполнения ФИЦ Биотехнологии РАН Программы развития Научного центра мирового уровня (НЦМУ) «Высокотехнологичная биоэкономика» и Соглашения о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидий на осуществление государственной поддержки программ развития научных центров мирового уровня, выполняющих исследования по приоритетным направлениям научно-технологического развития от 23 июня 2025 г. № 075-15-2025-579 с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.






