Красный- цвет власти и богатства
Цветная одежда долгое время была привелегией богатых и знатных людей, а красный цвет- символом власти.
✅Так какой же красный знали в старые времена?
Пурпур - самый известный.
📍С древнейших времен он был цветом власти. Цвет власти и цвет крови. Они всегда рядом. Но если окрасить кровью власть не составляло труда, то окрасить в пурпур одежды, символизировавшие её, было не так легко.
⚡Этот краситель был очень дорогой, его могли себе позволить лишь богатые дворяне или королевская чета.
😱 Для получения одного грамма краски, необходимо было несколько тысяч моллюсков, чьи размеры составляли 5-10 сантиметров, и которые давали лишь несколько миллиграмм красителя.
📍Краска получалась после нескольких, достаточно сложных, циклов биохимической реакции.
Кермес - получается из насекомых под названием дубовый червец, краситель добывался на юге Европы, Турции, Кавказе. Дает ярко-красный, алый, малиновый, розовый цвета. Был доступен и зажиточным горожанам.
Кошениль - схожий по свойствам краситель .
✅Араратская кошениль долгое время была главным экспортным продуктом Армении, откуда в средние века она поставлялась во все красильные мастерские Европы. За килограмм кошенили , на рынке Константинополя давали пять граммов золота.
✅В 1412 году в таможенных документах впервые появляется товар известный как «польская кошениль».
✅В 1523 году испанцы привезли в Европу мексиканскую кошениль. В 1539 году пришел первый корабль из Америки наполненный этим ценным продуктом. А уже в 1547 польская кошениль исчезает из таможенных реестров, вытесненная более дешевым конкурентом.
📍В современной маркировке кармин получаемый из мексиканской кошенили обозначается как пищевая добавка Е-120.
🤔Надо отметить, что само по себе окрашивание кармином не дает устойчивого цвета.
📌Чтобы он был насыщенным и сохранялся достаточно долго, нужна процедура называемая протрава из солей металлов-железа, меди, алюминия, как закрепитель, позволяющий краске проникнуть в глубь волокна, приобретающего яркий и устойчивый цвет.
Марена - травянистое лекарственное растение, дававшее красный, кирпичный, охряной, малиновый, оранжевый оттенки. Известно оно было еще с Бронзового века. Доступно было и среднему классу.
✅Марена в Европу пришла из Индии, постепенно, через Египет, распространяясь на запад. Считается, что впервые ткани, окрашенные мареной появляются в эпоху Меровингов. К 14 столетию марена распространяется по всей Европе, став основным красителем во Франции, Германии и Фландрии. Её использовали как самостоятельно, так и добавляя в кермес и кошениль.
Бразилвуд- красное красильное дерево. Экзотика.Слово «бразил» на романских языках обозначает цвет раскаленных углей. ✅Красильное дерево попадает в Европу еще в Римское время из Индии, Суматры и Цейлона. Цвет который оно дает хотя и яркий, но нестойкий и его часто смешивали для удешевления с другими красителями.
Морские лишайники рода Roccella - дающие наиболее близкую цветовую гамму к пурпуру.
✅Получаемая из них краска называется орсеин, архил или арчил. Средиземноморский вариант этого лишайника-Roccella tinctoria, массово применялся еще во времена Римской империи. Считается, что после четвертого века технология не использовалась и была потеряна из-за уничтожения популяции. Вновь использовать Roccella tinctoria в Европе начали примерно с середины в 12 века, после заимствования технологии с Ближнего Востока(Леванта).
Цветная одежда долгое время была привелегией богатых и знатных людей, а красный цвет- символом власти.
✅Так какой же красный знали в старые времена?
Пурпур - самый известный.
📍С древнейших времен он был цветом власти. Цвет власти и цвет крови. Они всегда рядом. Но если окрасить кровью власть не составляло труда, то окрасить в пурпур одежды, символизировавшие её, было не так легко.
⚡Этот краситель был очень дорогой, его могли себе позволить лишь богатые дворяне или королевская чета.
😱 Для получения одного грамма краски, необходимо было несколько тысяч моллюсков, чьи размеры составляли 5-10 сантиметров, и которые давали лишь несколько миллиграмм красителя.
📍Краска получалась после нескольких, достаточно сложных, циклов биохимической реакции.
Кермес - получается из насекомых под названием дубовый червец, краситель добывался на юге Европы, Турции, Кавказе. Дает ярко-красный, алый, малиновый, розовый цвета. Был доступен и зажиточным горожанам.
Кошениль - схожий по свойствам краситель .
✅Араратская кошениль долгое время была главным экспортным продуктом Армении, откуда в средние века она поставлялась во все красильные мастерские Европы. За килограмм кошенили , на рынке Константинополя давали пять граммов золота.
✅В 1412 году в таможенных документах впервые появляется товар известный как «польская кошениль».
✅В 1523 году испанцы привезли в Европу мексиканскую кошениль. В 1539 году пришел первый корабль из Америки наполненный этим ценным продуктом. А уже в 1547 польская кошениль исчезает из таможенных реестров, вытесненная более дешевым конкурентом.
📍В современной маркировке кармин получаемый из мексиканской кошенили обозначается как пищевая добавка Е-120.
🤔Надо отметить, что само по себе окрашивание кармином не дает устойчивого цвета.
📌Чтобы он был насыщенным и сохранялся достаточно долго, нужна процедура называемая протрава из солей металлов-железа, меди, алюминия, как закрепитель, позволяющий краске проникнуть в глубь волокна, приобретающего яркий и устойчивый цвет.
Марена - травянистое лекарственное растение, дававшее красный, кирпичный, охряной, малиновый, оранжевый оттенки. Известно оно было еще с Бронзового века. Доступно было и среднему классу.
✅Марена в Европу пришла из Индии, постепенно, через Египет, распространяясь на запад. Считается, что впервые ткани, окрашенные мареной появляются в эпоху Меровингов. К 14 столетию марена распространяется по всей Европе, став основным красителем во Франции, Германии и Фландрии. Её использовали как самостоятельно, так и добавляя в кермес и кошениль.
Бразилвуд- красное красильное дерево. Экзотика.Слово «бразил» на романских языках обозначает цвет раскаленных углей. ✅Красильное дерево попадает в Европу еще в Римское время из Индии, Суматры и Цейлона. Цвет который оно дает хотя и яркий, но нестойкий и его часто смешивали для удешевления с другими красителями.
Морские лишайники рода Roccella - дающие наиболее близкую цветовую гамму к пурпуру.
✅Получаемая из них краска называется орсеин, архил или арчил. Средиземноморский вариант этого лишайника-Roccella tinctoria, массово применялся еще во времена Римской империи. Считается, что после четвертого века технология не использовалась и была потеряна из-за уничтожения популяции. Вновь использовать Roccella tinctoria в Европе начали примерно с середины в 12 века, после заимствования технологии с Ближнего Востока(Леванта).
❤22👍8✍4🔥2😭1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Чудеса природы
✅Это стеклянная лягушка, она обитает в густых джунглях Южной Америки.
✅У нее прозрачнаая кожа, которая позволяет рассмотреть ее внутренние органы.
✅Такая прозрачность дает возможность сливаться с листьями и оставаться незаметными для хищников.
Но, правда странно смотреть сквозь кожу?🤔
✅Это стеклянная лягушка, она обитает в густых джунглях Южной Америки.
✅У нее прозрачнаая кожа, которая позволяет рассмотреть ее внутренние органы.
✅Такая прозрачность дает возможность сливаться с листьями и оставаться незаметными для хищников.
Но, правда странно смотреть сквозь кожу?🤔
🥰15👍10🔥7🥴2
Новая молекула найдена в космосе
Международная команда исследователей обнаружила в холодном межзвездном облаке TMC-1 цианокоронен — крупнейший полициклический ароматический углеводород (ПАУ), когда-либо найденный в космосе.
Чтобы идентифицировать молекулу, исследователи сначала синтезировали цианокоронен в лаборатории и измерили его микроволновый спектр. Используя полученный «молекулярный отпечаток», они проанализировали данные телескопа и обнаружили несколько характерных спектральных линий с высокой статистической значимостью — 17,3 сигма, что по астрономическим меркам считается убедительным подтверждением.
Находка расширяет представление о размерах органических молекул, способных существовать в космосе
Международная команда исследователей обнаружила в холодном межзвездном облаке TMC-1 цианокоронен — крупнейший полициклический ароматический углеводород (ПАУ), когда-либо найденный в космосе.
Чтобы идентифицировать молекулу, исследователи сначала синтезировали цианокоронен в лаборатории и измерили его микроволновый спектр. Используя полученный «молекулярный отпечаток», они проанализировали данные телескопа и обнаружили несколько характерных спектральных линий с высокой статистической значимостью — 17,3 сигма, что по астрономическим меркам считается убедительным подтверждением.
Находка расширяет представление о размерах органических молекул, способных существовать в космосе
👍28🤔3🔥2❤1
Опасно!
⚡На заводе по производству компонентов взрывчатки (Макартур, штат Огайо, США) произошла техногенная авария.
😱Из резервуара на заводе промышленных взрывчатых веществ Austin Powder Red Diamond произошла утечка 11 тонн азотной кислоты, с последующим образованием оксидов азота («лисий хвост»), способных поражать органы дыхания и глаза.
⚡На заводе по производству компонентов взрывчатки (Макартур, штат Огайо, США) произошла техногенная авария.
😱Из резервуара на заводе промышленных взрывчатых веществ Austin Powder Red Diamond произошла утечка 11 тонн азотной кислоты, с последующим образованием оксидов азота («лисий хвост»), способных поражать органы дыхания и глаза.
😢28😱11👍4❤3🙏1
Жир из ... микробов может появиться на нашем столе
✅В Омском государственном техническом университете работают над технологией, которая позволит заменить растительные и животные жиры и масла на пищевые компоненты, полученные микробиологическим путем. ♻️📍Метод позволит повысить пищевую ценность продуктов, сделать их более полезными и соответствующими требованиям сбалансированного питания.
Микробные липиды выделяются из биомассы масличных культур микробных клеток, выращиваемых в специально подобранной питательной среде. Конечный пищевой компонент можно будет применятьв различных отраслях пищевой промышленности – молочной, мясной, кондитерской.
✅Исследованием занимается студентка художественно-технологического факультета ОмГТУ Мария Кербер под руководством профессора кафедры «Биотехнология, технология общественного питания и товароведение» Елены Молибога.
✅В Омском государственном техническом университете работают над технологией, которая позволит заменить растительные и животные жиры и масла на пищевые компоненты, полученные микробиологическим путем. ♻️📍Метод позволит повысить пищевую ценность продуктов, сделать их более полезными и соответствующими требованиям сбалансированного питания.
Микробные липиды выделяются из биомассы масличных культур микробных клеток, выращиваемых в специально подобранной питательной среде. Конечный пищевой компонент можно будет применятьв различных отраслях пищевой промышленности – молочной, мясной, кондитерской.
✅
❤15👀11👌5😱1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Доброго химического начала недели после длиных выходных!
Так выглядит винт, если полить его ферромагнитной жидкостью,т.е. такой - которая сильно реагирует на магнитное поле благодаря ферромагнитным наночастицам в своём составе.
Красивое!😍🤩
Так выглядит винт, если полить его ферромагнитной жидкостью,т.е. такой - которая сильно реагирует на магнитное поле благодаря ферромагнитным наночастицам в своём составе.
Красивое!😍🤩
😍21👍17❤6🔥6
Биопластик- спасение планеты?
💥Пластик окружает нас во всех сферах жизнедеятельности: н работы, в быту, в траснпорте...
⚡Своим разносторонним свойствам пластик обязан полимерам, молекулы которых обладают довольно большой молекулярной массой (от пяти тысяч до миллионов атомных единиц массы). Их можно представить как длинную цепочку, состоящую из звеньев — мономеров.
😱Скорость разложения пластика, по разным данным, может занимать от 50 до 500 лет, в зависимости от типа материала, температуры, влажности и других факторов. Разрушаясь, он может выделять токсичные вещества, опасные для окружающей среды и здоровья человека: стирол, фенол, формальдегид.
📌Происходит это, в том числе, и из-за того, что синтез некоторых полимеров происходит под высоким давлением. В естественной среде таких процессов не бывает, а значит, нет естественного механизма их разложения. Так как молекулы у пластика большие и расположены близко друг к другу, эти изделия довольно прочные и для большинства бытовых пластмасс лиофобные, то есть, не впитывают жидкость и не пропускают микроорганизмы
✅В Воронежском государственном университете инженерных технологий на кафедре промышленной экологии и техносферной безопасности работают над технологией создания биоразлагаемого пластика, состоящего из полимеров, способных самостоятельно разрушаться до безопасных соединений.
♻️Объем синтетических водорастворимых полимеров в составе этого продукта занимает всего около 30%, остальное — безопасные для экологии и человека природные вещества.
💫В ходе недавних исследований авторам проекта удалось разработать пластик на основе поливинилового спирта. Это соединение не имеет вкуса и запаха, а полученный из него продукт растворяется всего за несколько минут.
✅Биопластик будет полезен там, где материалы нельзя вторично переработать. Например, одноразовая посуда. Ей не нужно быть влагостойкой, жесткой и герметичной, и с экономической точки зрения ее нецелесообразно перерабатывать.
💥Пластик окружает нас во всех сферах жизнедеятельности: н работы, в быту, в траснпорте...
⚡Своим разносторонним свойствам пластик обязан полимерам, молекулы которых обладают довольно большой молекулярной массой (от пяти тысяч до миллионов атомных единиц массы). Их можно представить как длинную цепочку, состоящую из звеньев — мономеров.
😱Скорость разложения пластика, по разным данным, может занимать от 50 до 500 лет, в зависимости от типа материала, температуры, влажности и других факторов. Разрушаясь, он может выделять токсичные вещества, опасные для окружающей среды и здоровья человека: стирол, фенол, формальдегид.
📌Происходит это, в том числе, и из-за того, что синтез некоторых полимеров происходит под высоким давлением. В естественной среде таких процессов не бывает, а значит, нет естественного механизма их разложения. Так как молекулы у пластика большие и расположены близко друг к другу, эти изделия довольно прочные и для большинства бытовых пластмасс лиофобные, то есть, не впитывают жидкость и не пропускают микроорганизмы
✅В Воронежском государственном университете инженерных технологий на кафедре промышленной экологии и техносферной безопасности работают над технологией создания биоразлагаемого пластика, состоящего из полимеров, способных самостоятельно разрушаться до безопасных соединений.
♻️Объем синтетических водорастворимых полимеров в составе этого продукта занимает всего около 30%, остальное — безопасные для экологии и человека природные вещества.
💫В ходе недавних исследований авторам проекта удалось разработать пластик на основе поливинилового спирта. Это соединение не имеет вкуса и запаха, а полученный из него продукт растворяется всего за несколько минут.
✅Биопластик будет полезен там, где материалы нельзя вторично переработать. Например, одноразовая посуда. Ей не нужно быть влагостойкой, жесткой и герметичной, и с экономической точки зрения ее нецелесообразно перерабатывать.
👍20🔥4🤔2❤1🤣1
Forwarded from СИБУР
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Полимеры — герои кино!
И не просто кино, а фильма лауреата Каннского кинофестиваля. Полимеры сняли в роли суперматериала века, и теперь они в онлайн-кинотеатре!
Смотрите «Полимеры» на «Кинопоиске» — документальный фильм, созданный при участии СИБУРа. Кинолента уже получила признание критиков и несколько престижных международных кинопремий. А теперь ее обновленную версию сможете оценить и вы! Этот невероятно красивый фильм будет интересен и детям, и взрослым — хороший повод провести время за просмотром всей семьей.
Вы узнаете:
– как полимеры покорили мир
– почему спрос на них растет
– кто и как их создает
– и каким будет полимерное будущее
Это не просто научпоп — это история материала, который изменил всё.
Смотрите фильм «Полимеры» на «Кинопоиске»
❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️
#всеполимеры
И не просто кино, а фильма лауреата Каннского кинофестиваля. Полимеры сняли в роли суперматериала века, и теперь они в онлайн-кинотеатре!
Смотрите «Полимеры» на «Кинопоиске» — документальный фильм, созданный при участии СИБУРа. Кинолента уже получила признание критиков и несколько престижных международных кинопремий. А теперь ее обновленную версию сможете оценить и вы! Этот невероятно красивый фильм будет интересен и детям, и взрослым — хороший повод провести время за просмотром всей семьей.
Вы узнаете:
– как полимеры покорили мир
– почему спрос на них растет
– кто и как их создает
– и каким будет полимерное будущее
Это не просто научпоп — это история материала, который изменил всё.
Смотрите фильм «Полимеры» на «Кинопоиске»
#всеполимеры
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🎉8🔥6👏3
Новые разработки в области профилактики и лечения заболеваний сердца
Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из основных причин смертности во всем мире.
В последние годы активно ведется поиск новых лекарственных средств, которые могли бы эффективно воздействовать на ключевые терапевтические мишени, такие как гуанилат- и аденилатциклаза. В этом контексте новый экзогенный NO-донор – нитрозильный комплекс железа с 2-метокситиофенолилом состава [Fe2(C7H7OS)2(NO)4], синтезированный сотрудниками ФИЦ ПХФ и МХ РАН, представляет собой многообещающую молекулу для терапии сердечно-сосудистых заболеваний.
Исследуемый комплекс модулирует активность гуанилатциклазы и аденилатциклазы, что приводит к изменению уровня циклических нуклеотидов в системе. Полученные результаты позволяют рекомендовать данное соединение для дальнейшего изучения в качестве потенциального лекарственного средства с вазодилататорными, антиангинальными и гипотензивными свойствами.
Авторами работы показано, что альбумин и муцин могут играть существенную роль в процессе биотрансформации исследуемого комплекса. Механизм его распада в биологических системах отличается от механизма распада в ДМСО и в водных растворах. В данных условиях образуются высокомолекулярные белок-связанные моно- и биядерные нитрозильные комплексы, а также наблюдается более эффективная и пролонгированная генерация NO-групп по сравнению с буферными растворами.
Pokidova О. V., Novikova V. O., Emel’yanova N. S., Mazina L. M., Konyukhova A. S., Kulikov A. V., Shilov G. V., Ovanesyan N. S., Stupina T. S., Sanina N. A. // Structure, properties, and decomposition in biological systems of a new nitrosyl iron complex with 2-methoxythiophenolyls, promising for the treatment of cardiovascular diseases // J. Inorg. Biochem. – 2025. – Vol. 262. – P. 112747 Q-1, IF=3.8
Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из основных причин смертности во всем мире.
В последние годы активно ведется поиск новых лекарственных средств, которые могли бы эффективно воздействовать на ключевые терапевтические мишени, такие как гуанилат- и аденилатциклаза. В этом контексте новый экзогенный NO-донор – нитрозильный комплекс железа с 2-метокситиофенолилом состава [Fe2(C7H7OS)2(NO)4], синтезированный сотрудниками ФИЦ ПХФ и МХ РАН, представляет собой многообещающую молекулу для терапии сердечно-сосудистых заболеваний.
Исследуемый комплекс модулирует активность гуанилатциклазы и аденилатциклазы, что приводит к изменению уровня циклических нуклеотидов в системе. Полученные результаты позволяют рекомендовать данное соединение для дальнейшего изучения в качестве потенциального лекарственного средства с вазодилататорными, антиангинальными и гипотензивными свойствами.
Авторами работы показано, что альбумин и муцин могут играть существенную роль в процессе биотрансформации исследуемого комплекса. Механизм его распада в биологических системах отличается от механизма распада в ДМСО и в водных растворах. В данных условиях образуются высокомолекулярные белок-связанные моно- и биядерные нитрозильные комплексы, а также наблюдается более эффективная и пролонгированная генерация NO-групп по сравнению с буферными растворами.
Pokidova О. V., Novikova V. O., Emel’yanova N. S., Mazina L. M., Konyukhova A. S., Kulikov A. V., Shilov G. V., Ovanesyan N. S., Stupina T. S., Sanina N. A. // Structure, properties, and decomposition in biological systems of a new nitrosyl iron complex with 2-methoxythiophenolyls, promising for the treatment of cardiovascular diseases // J. Inorg. Biochem. – 2025. – Vol. 262. – P. 112747 Q-1, IF=3.8
❤12👍5🥰2🔥1
Открыто новое производство
💥Группа «Эл 6» запустила на заводе в Челябинске переработку графитированной и углеграфитовой стружки в гранулы и углеродосодержащие материалы.
🏭В реализацию проекта было инвестировано 145 млн рублей, выйти на окупаемость планируется к концу 2027 года.
Запущены линии:
📍 рассева материалов,
📍 смешивания материалов,
📍 пневмосепарации,
📍 станция затаривания красных форм,
📍станция затаривания бигбэнов.
📌Вторым этапом идёт пакетирование, гранулирование, ультразвуковое сито.
⚡Это второе в периметре группы перерабатывающее промотходы производство, его запуск позволит увеличить объем поставок углеродосодержащих гранул.
⚡Планируемый объем выпуска углеродосодержащих материалов — более 1,5 тыс. тонн, гранул — 300 тонн в месяц.
Планируется, что в Челябинске будет выпускаться три марки материала и две марки гранул с содержанием углерода от 95% и выше.
💥Группа «Эл 6» запустила на заводе в Челябинске переработку графитированной и углеграфитовой стружки в гранулы и углеродосодержащие материалы.
🏭В реализацию проекта было инвестировано 145 млн рублей, выйти на окупаемость планируется к концу 2027 года.
Запущены линии:
📍 рассева материалов,
📍 смешивания материалов,
📍 пневмосепарации,
📍 станция затаривания красных форм,
📍станция затаривания бигбэнов.
📌Вторым этапом идёт пакетирование, гранулирование, ультразвуковое сито.
⚡Это второе в периметре группы перерабатывающее промотходы производство, его запуск позволит увеличить объем поставок углеродосодержащих гранул.
⚡Планируемый объем выпуска углеродосодержащих материалов — более 1,5 тыс. тонн, гранул — 300 тонн в месяц.
Планируется, что в Челябинске будет выпускаться три марки материала и две марки гранул с содержанием углерода от 95% и выше.
🤔16👍5🔥2👏1
Forwarded from Российский Союз Химиков
Организатор – Российский Союз химиков и Центр подготовки кадров для химической отрасли.
Ключевые темы:
• Презентация Центра и направлений сотрудничества.
• Возможности федерального проекта «Активные меры содействия занятости».
• Формирование программ обучения для персонала.
• Практика наставничества и развитие кадрового потенциала.
Спикеры:
• Виктор Петрович Иванов, Президент Российского Союза химиков.
• Фархад Идрисович Рагимов, директор Центра подготовки кадров для химической отрасли.
• Михаил Олегович Шепель, Директор Института дистанционного образования – проректор по развитию дополнительного образования Томского государственного университета.
• Алла Аркадьевна Факторович, заместитель генерального директора Национального агентства развития квалификаций.
#РСХ #ЦОППхимия #Нацпроект_химия
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7🥰5❤1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Химия и Космос
Углерод, железо, кремний, азот и кислород, которые мы встречаем на Земле, возникли в результате взрывов сверхновых...
Углерод, железо, кремний, азот и кислород, которые мы встречаем на Земле, возникли в результате взрывов сверхновых...
👍13🔥4❤1🤔1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Это интересно
Динамика биохимии какао в течении 40 дней.
Так что если забудете какао перед длительным отпуском, то...
Динамика биохимии какао в течении 40 дней.
Так что если забудете какао перед длительным отпуском, то...
🤔12👀10😁7👍4🔥3
Forwarded from Новости Минпромторга РФ
Минпромторг прорабатывает поддержку для разработчиков инновационных лекарств
18 июня. /ТАСС/. Минпромторг РФ прорабатывает две меры поддержки разработчиков инновационных препаратов, в том числе налоговые преференции. Об этом сообщила замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева, выступая на сессии в рамках ПМЭФ.
"Механизм, который мы прорабатываем, это налоговые преференции для тех, кто занимается разработкой инновационных препаратов и кто на этой почве достиг успеха", - сказала она.
Другой механизм - так называемая плата за успех. "Если производитель выведет в серию лекарственный препарат, мы будем выплачивать компенсацию за определенный процент затрат, которые понес производитель, начиная с третьей фазы клинических исследований", - рассказала замминистра.
Приезжева подчеркнула, что здесь важно не ошибиться с выбором терапевтического направления, а также как можно быстрее внедрить инновации в медицинскую практику.
18 июня. /ТАСС/. Минпромторг РФ прорабатывает две меры поддержки разработчиков инновационных препаратов, в том числе налоговые преференции. Об этом сообщила замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева, выступая на сессии в рамках ПМЭФ.
"Механизм, который мы прорабатываем, это налоговые преференции для тех, кто занимается разработкой инновационных препаратов и кто на этой почве достиг успеха", - сказала она.
Другой механизм - так называемая плата за успех. "Если производитель выведет в серию лекарственный препарат, мы будем выплачивать компенсацию за определенный процент затрат, которые понес производитель, начиная с третьей фазы клинических исследований", - рассказала замминистра.
Приезжева подчеркнула, что здесь важно не ошибиться с выбором терапевтического направления, а также как можно быстрее внедрить инновации в медицинскую практику.
TACC
Минпромторг прорабатывает поддержку для разработчиков инновационных лекарств
Речь идет, в частности, о налоговых преференциях и компенсации за определенный процент затрат производителей, указала замминистра промышленности и торговли Екатерина Приезжева
👍6🤔5❤3🔥1
Forwarded from РНФ
На площадке Петербургского международного экономического форума откроется выставка «Наука в лицах». Это галерея портретов ведущих российских ученых, авторов прорывных научных разработок, приближающих будущее.
В четвертом сезоне выставки «Наука в лицах» в экспозицию вошли 23 портрета лауреатов ключевых научных премий. Герои проекта представляют 14 регионов страны: Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Белгородскую, Воронежскую, Мурманскую, Нижегородскую, Свердловскую, Томскую, Тюменскую области, Республику Дагестан, Республику Татарстан, Краснодарский край, федеральную территорию «Сириус».
«Мы гордимся результатами исследований ученых, работающих при поддержке РНФ, и рады, что они стали героями такого интересного проекта как “Наука в лицах”, открывшегося сегодня на площадке ПМЭФ. Выставочный проект рассказывает о тех, кто ежедневно работает над решениями ключевых научно-технологических задач страны. Такое представление науки на разных площадках — от крупных форумов, таких как ПМЭФ, до общественных пространств и парков — помогает обществу почувствовать связь между исследованиями и реальной жизнью, а молодым людям — увидеть в ученом не абстрактную фигуру, а человека, который вдохновляет», — отметил заместитель генерального директора РНФ Андрей Блинов
В течение года выставка будет представлена в общественных пространствах Москвы и на площадках федеральных университетов России. Работа экспозиции завершится на юбилейном V Конгрессе молодых ученых в «Сириусе» 26-28 ноября 2025 года.
📸 Фото: организационный комитет выставки «Наука в лицах»
#ученыеРНФ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍15❤3🎉3👏1