Уникальное соединение технеция было создано учёными ИФХЭ РАН

Новое кольцевое соединение открывает перспективы в лечении рака и создании квантовых компьютеров

Ученые из Института физической химии и электрохимии (ИФХЭ) РАН впервые синтезировали уникальное комплексное соединение технеция с трихлоруксусным ангидридом. Его молекулярная структура представляет собой кольцо из девяти атомов технеция, причем часть из них находится в необычной степени окисления +4,5. Это открытие может найти применение в медицине, квантовых вычислениях и криогенных технологиях.

Соединение было получено сольвотермическим методом из раствора технециевой кислоты. В процессе синтеза атомы технеция последовательно восстанавливались, формируя олигомерную цепочку, которая затем замкнулась в кольцо. Исследователи использовали рентгеноструктурный анализ, ИК- и УФ-спектроскопию, а также термогравиметрию для изучения свойств нового вещества.

Кольца с нечетным числом атомов металла — очень интересные соединения. Они встречаются намного реже, чем с четным. Если эти кольца образованы атомом только одного металла, например, технеция, то атомы в нем обязательно находятся в различных степенях окисления. Мы получили соединение, определили его структурную формулу, которая теперь внесена в Кэмбриджскую базу данных.
Михаил Волков, научный сотрудник лаборатории химии технеция ИФХЭ РАН, кандидат химических наук

Соединение демонстрирует исключительную растворимость в 20 различных растворителях и устойчиво до 130°C. При дальнейшем нагревании образуется карбонил технеция.

Наша работа с этим соединением только начинается, — подвел итог Михаил Волков. – Изучать его сложно, в том числе из-за его очень хорошей растворимости. Мы продолжим работу и найдем способ это соединение перекристаллизовать, чтобы лучше изучить его свойства.
Михаил Волков, научный сотрудник лаборатории химии технеция ИФХЭ РАН, кандидат химических наук

Cоединения технеция с трихлоруксусным ангидридом могут быть полезны в различных областях. В частности, они могут использоваться для создания элементов памяти в устройствах. Кроме того, молекулярные холодильники могут применяться в качестве хладагентов в криогенных исследованиях. В биомедицине они представляют интерес для лечения рака, поскольку разница температур между раковыми и здоровыми клетками играет важную роль в росте опухоли. Молекулярные холодильники также могут контролировать температуру отдельных клеток в организме, предотвращая их перегрев и переход в раковое состояние.

Читайте ещё материалы по теме:

Технология, сокращающая процесс срастания кости с имплантами, была разработана учёными университета «Сириус»

Биотехнология производства препаратов от диабета была создана российскими учёными

Новое слово в неинвазивной терапии рака: особые наночастицы были созданы учёными МИИ ИМ ЮФУ

Источники
Naked Science

Сейчас на главной