Что такое MOF

Что такое MOF Расшифровка

Что такое моф — значение слов «моф» | словарь молодежного слэнга.

  • Штырять

    исполнять музыку за деньги, чаще всего имеется в виду на улицах или в электричках.

  • Стринги

    вид женского нижнего белья, состоящего из тонких шнурков струнные музыкальные инструменты

  • Панк

    безбашенный человек, по своим поступкам кажущийся больным, но эмо неотъемлемый стиль, в которы…

  • Припанкованный

    человек, усиленно пытающийся внешне выглядеть, как представитель субкультуры

  • Сейшн

    рок-фестиваль, рок-концерт, также в значении любой молодежный праздник сбор музыкантов разны…

  • Релиз

    публичная демонстрация, публикация, «выпуск в свет»

  • Что такое mofs и каковы их свойства?

    Металлоорганика развивалась очень бурно, даже взрывообразно, после разработки мышьякорганических лекарств. Было синтезировано огромное количество металлорганических соединений, нашедших свое применение во многих областях: катализе и синтезе, биоанализе (например, в магнитно-резонансной томографии и иммуноанализе), в качестве препаратов против самых разнообразных болезней, в качестве биосенсоров и т.д.

    [1]. Огромным достижением данной области стало получение металлоорганических каркасов, которые по-английски называются metal-organic frameworks, или кратко — MOFs. У этих соединений есть и другие названия, к примеру, «металлорганические координационные полимеры».

    Слово «координационные» здесь указывает на то, что MOFs имеют координационные связи. Под координационной понимают связь, которая образуется тогда, когда атом некоторого соединения (называемого лигандом, от латинского слова ligare — связывать [2]) выступает в качестве донора пары электронов для металла, который принимает эти электроны (акцептор электронов)

    [3], [4]. Таким образом, становится ясно, что MOFs состоят из металлов, а точнее, из их ионов (или даже кластеров ионов), для которых был предложен термин «коннекторы», а также лигандов органического происхождения, называемых в данном случае также линкерами.

    Последние связаны друг с другом как раз посредством коннекторов. В качестве линкеров часто выступают остатки карбоновых кислот (карбоксилаты) или азотсодержащие гетероциклические соединения, часто имидазолат-ионы [5]. Получают же каркасные структуры взаимодействием кислот (или гетероциклов) с так называемыми неорганическими вторичными структурными блоками (secondary building units, SBU; рис. 3). Разнообразные блоки и линкеры представлены на рисунке 4.

    Конечно, для синтеза MOFs, как, впрочем, и для синтеза многих других веществ, недостаточно просто смешать вещества. Требуются специальные условия. Методы синтеза изображены на рисунке 5. Как видим, здесь представлены такие методы получения металлорганических каркасов, как сольвотермальный (синтез под действием высокого давления, в кипящем растворителе), микроволновый (синтез по действием микроволнового излучения), сонохимический (синтез под действием ультразвука), механохимический, электрохимический и метод медленного выпаривания (не требует никаких излучений, электричества, механического воздействия). Для каждого способа на рисунке приведены время и температура [6].

    В ходе этого синтеза получаются пористые каркасные структуры, как это и изображено на рисунке 3. А пористость MOFs — это одно из главнейших их свойств, которое определяет в том числе биомедицинское значение рассматриваемых соединений. Пористость каркасов очень высокая и может достигать 90%.

    Размеры и форму пор можно контролировать, выбирая различные линкеры. Еще, выбирая способ приготовления MOFs, мы можем контролировать размер (от десятых долей миллиметра до нескольких нанометров) и форму самих кристаллов каркасов, что, безусловно, важно для различных областей применения [5]. Иными словами, получение MOFs — воистину творческий процесс!

    Что такое mof

    Microsoft Operations Framework, или, кратко, MOF, — это коллекция наилучших практик, принципов и моделей, которая дает исчерпывающее техническое руководство для достижения надежности, доступности, поддержки и управления решениями и сервисами производственных систем, построенных на продуктах и технологиях Microsoft.

    MOF состоит из технических руководств, помогающих компаниям достигнуть требуемых от информационной системы уровней надежности, доступности, простоты в технической поддержке и управляемости при построении решений на базе продуктов и технологий Microsoft. Рекомендации MOF касаются вопросов персонала, процессов, технологий и стратегии управления в сложных, распределенных, гетерогенных IT-средах. О деталях MOF вы можете узнать по адресу: www.microsoft.com/mof (EN).

    MOF состоит из набора статей (white papers), руководств (operations guides), служб, материалов обучающих курсов и включает в себя три основные модели: процессов (MOF Process Model); команды (MOF Team Model); управления рисками (MOF Risk Model). Каждая из моделей фокусируется на внедрении лучшего практического опыта в своей области.

    MOF – структурированный и вместе с тем гибкий подход, который основывается на:

    • IT Infrastructure Library (ITIL), которая описывает процессы и лучший опыт, накопленный для предоставления ИТ-служб, критичных для жизнедеятельности компании. ISO 15504, поддерживаемый Международной Организацией Стандартизации (International Organization for Standardization) и предоставляющий стандартный подход к оценке зрелости процессов.
    • Технологии и опыт Microsoft, накопленный при работе с корпоративными клиентами.

    Эти адаптирующиеся стандарты предоставляют долгосрочную ценность, которая будет со временем расти. MOF может помочь корпорациям достичь следующего:

    • оценка обслуживания внедрение процессов постоянное улучшение процессов
    • автоматизация процессов с использованием продуктов Microsoft.

    Что такое MOF

    Эту модель можно представить как расширение и реорганизацию процессов, описанных в книгах «Предоставление ИТ-услуг» и «Поддержка ИТ-услуг» библиотеки ITIL. В MOF Process Model собраны процессы управления обслуживанием информационных систем, которые представлены в виде функций управления услугами (Service Management Functions, SMF). Модель процессов предполагает, что команда, обслуживающая информационную систему, ответственна за управление всеми изменениями в инфраструктуре. Наиболее эффективный путь контроля над такими изменениями — группировка родственных служб в серию так называемых «выпусков» (групп изменений), каждый из которых может планироваться и управляться отдельно. Модель процессов MOF описывает жизненный цикл каждого выпуска. Процессная модель MOF представлена в виде 20 SMF-функций, распределенных на четыре квадранта

    Что такое MOF

    Большинство SMF-функций основаны на процессах ITIL. Исключение составляют функция «Управление людскими ресурсами» из квадранта «Оптимизация» и все функции из квадранта «Обслуживание». Отсутствие соответствующих процессов в библиотеке ITIL объясняется ее независимостью от конкретной платформы. В результате в MOF именно для процессов, представленных в квадранте «Обслуживание», предусмотрено большинство руководств (operations guide), конкретизирующих их применение для продуктов и технологий Microsoft.

    Большинство SMF-функций основаны на процессах ITIL. Исключение составляют функция «Управление людскими ресурсами» из квадранта «Оптимизация» и все функции из квадранта «Обслуживание». Отсутствие соответствующих процессов в библиотеке ITIL объясняется ее независимостью от конкретной платформы. В результате в MOF именно для процессов, представленных в квадранте «Обслуживание», предусмотрено большинство руководств (operations guide), конкретизирующих их применение для продуктов и технологий Microsoft.

    Квадрант «Изменение»

    Функции квадранта требуются для идентификации, оценки необходимости и одобрения изменений, вносимых в информационную систему, а также учета составляющих ее компонентов.

    • Управление изменениями (Change Management). Планирование и регистрация всех изменений в информационной системе, оценка влияния, оказываемого этими изменениями, на другие компоненты системы. Управление конфигурациями (Configuration Management). Регистрация и контроль сведений о составе информационной системы включает в себя процесс сбора информации обо всех конфигурационных элементах конфигурации системы в единую базу данных.
    • Управление выпусками (Release Management). Контроль над выпусками и процессом их интеграции в рабочую среду должен гарантировать, что все выпуски хорошо спланированы и протестированы.

    Квадрант «Обслуживание»

    В этот квадрант входят стандартные процедуры обслуживания информационных систем, направленные на достижение заранее оговоренного уровня услуг. Целью выполнения всех процессов является предсказуемое поведение системы. Для этого обслуживающий персонал должен иметь подробные руководства по поддерживаемым системам. (В частности, именно такие руководства предоставляет MOF в серии Windows 2000 Operations Guide.)

    • Системное администрирование (System Administration). Выполнение ежедневных операций по администрированию информационной системы. Координирует деятельность всех остальных функций данного квадранта. Администрирование системы безопасности (Security Administration). Обеспечение безопасности информационной системы, определение и контроль параметров защиты корпоративной информации и ИТ-услуг, контроль деятельности персонала с точки зрения безопасности. Сетевое администрирование (Network Administration). Обеспечение бесперебойной работы сетевой инфраструктуры. Мониторинг услуг (Service Monitoring and Control). Получение обслуживающим персоналом актуальной информации о состоянии ИТ-услуг. Наиболее типичными объектами мониторинга являются: состояние процессов, статусы запланированных заданий, параметры очередей, загрузка серверов, время отклика приложений. Администрирование служб каталога (Directory Services Administration). Обслуживание и поддержка корпоративной службы каталога. Также контролирует приложения, взаимодействующие с каталогом, процесс создания и изменения учетных записей и работу с метакаталогом. Управление хранением данных (Storage Management). Разработка плана архивации/восстановления данных, контроль над системами хранения (доступность, емкость, производительность), оценка потребностей в расширении спектра услуг по резервированию данных в будущем. Планирование работ (Job Scheduling). Организация процесса выполнения работ наиболее эффективным образом для выполнения требований соглашения об уровне услуг.
    • Управление результатами (Print and Output Management). Контроль над процессом печати данных и данными, предоставляемыми в отчетах.

    Квадрант «Поддержка»

    Квадрант содержит процессы необходимые для разрешения и предупреждения проблемных ситуаций, возникающих во время эксплуатации информационной системы. Процессы несут в себе как реактивную (оперативное решение проблем), так и превентивную (предотвращение проблем) составляющие.

    • ServiceDesk. Организация первой линии поддержки, регистрация обращений пользователей и запросов на изменение. Управление инцидентами (Incident Management). Управление процессом решения инцидентов, быстрое восстановление нормальной работы услуги с минимальным влиянием на рабочее окружение.
    • Управление проблемами (Problem Management). Обеспечение бесперебойной работы всех служб информационной системы путем анализа корневых причин появления инцидентов.

    Квадрант «Оптимизация»

    Цель функций квадранта — управление оптимизацией стоимости, доступности, производительности ИТ-услуг, а также сохранение и улучшение их зафиксированного уровня предоставления.

    • Управление уровнем обслуживания (Service Level Management). Управление качеством ИТ-услуг путем определения и контроля параметров соглашения об уровне услуг (Service Level Agreement, SLA) между поставщиком и заказчиками. Управление возможностями (Capacity Management). Контроль и обеспечение необходимой производительности («пропускной способности») ИТ-ресурсов в соответствии с определенным уровнем обслуживания. Управление доступностью (Availability Management). Превентивная поддержка и управление доступностью информации и услуг. Управление финансами (Financial Management). Определение, оптимизация и контроль реальной стоимости ИТ-услуг включает планирование и составление бюджетов, анализ стоимости услуг, а также мероприятия по оптимизации затрат на ИТ и оценке необходимости инвестиций. Управление людскими ресурсами (Workforce Management). Выработка рекомендаций по набору, сохранению и мотивированию ИТ-персонала.
    • Управление непрерывностью услуг (Service Continuity Management). Восстановление ИТ-инфраструктуры в случае бедствия. Включает разработку плана быстрого восстановления критически важных для бизнеса систем.
    Другие сокращения:  х'Арийская Каруна : ladstas — LiveJournal

    Все функции управления услугами являются результатом анализа накопленного практического опыта и вместе с тем требуют уточнения при внедрении в конкретной рабочей среде.

    Модель команды

    Модель команды MOF Team Model позволяет упростить процесс создания распределенной команды, управляющей территориально распределенной ИТ-инфраструктурой. MOF Team Model схожа с MSF Team Model; различие состоит в том, что вторая модель сфокусирована на ролях и целях команды разработчиков, а первая — на команде, обслуживающей информационную систему. Еще одним источником знаний модели команды MOF явился опыт по построению организационной структуры, почерпнутый из ITIL. Модель команды MOF описывает:

    • лучший опыт построения команды; роли в команде и их основные функциональные обязанности; принципы масштабирования команды в зависимости от размера и типа организации; принципы совмещения ролей; руководящие принципы, позволяющие управлять распределенной информационной системой, построенной на платформе Microsoft;
    • связи с другими моделями Microsoft Enterprise Services.

    Для построения успешной и эффективной команды требуется несколько больше, чем просто иметь описание ролей и зон ответственности. Также требуется наличие общих принципов организационной культуры, стремление предоставлять качественные услуги пользователям, понимание целей бизнеса компании, максимальное использование средств автоматизации, умение создать и сохранить прочную ИТ-команду.

    Понимание всеми членами команды этих, казалось бы, вполне очевидных принципов очень важно, поэтому донесение их до каждого сотрудника становится одной из основных задач менеджера ИТ-подразделения. Главное, что должен понимать ИТ-персонал — данное подразделение является полноправным участником бизнеса компании, оказывающим влияние на формирование добавленной стоимости.

    В модели команды MOF описаны шесть ролей, сгруппированных по функциональному признаку . Важно отметить, что эти роли фактически являются видами деятельности, объединенными общими целями.

    Что такое MOF

    Как таковая, модель команды не предназначена для описания трудовых обязанностей и не является организационной диаграммой. Фактические функциональные обязанности и конкретные организационные диаграммы могут сильно отличаться в зависимости от масштаба и требований организации. Множество людей может быть вовлечено в выполнение одной роли, один человек может выполнять несколько ролей. «Общение между ролями» (Communication) находится в центре модели команды MOF, в качестве ключевого компонента, необходимого для успешной организации процесса работы команды. Эффективное и оперативное общение важно для всех ролей, однако оно особенно важно для роли «Поддержка», осуществляющей постоянное взаимодействие с пользователями/потребителями ИТ-услуг.

    Mofs: как применить?

    Только представьте: к сегодняшнему дню синтезировано уже более чем 20 000 металлорганических каркасов [7]! Такое внимание ученых привлекают большие возможности этих соединений. Каркасы применимы и в энергетике, и в катализе, но мы рассмотрим именно их биомедицинское значение.

    Основные направления использования MOFs разнообразны: адресная доставка лекарств, диагностика, биосенсоры. Пока что по всем этим направлениям идут интенсивные исследования, но уже достигнуты значительные результаты [8]. Обратимся к адресной доставке лекарственных средств.

    Как было замечено ранее, металлорганические каркасы — это высокопористые соединения. Но раз в MOF есть поры, то мы можем туда что-то поместить [9]: на первых порах предложили использовать металлоорганические каркасы как контейнеры для хранения водорода.

    Хотя MOFs могут хранить не только водород, но и другие молекулы, к примеру, метан СН4, углекислый газ СО2 и оксид азота (II) NO. Однако для биомедицинского применения особенно важен тот факт, что металлорганические каркасы могут вмещать в себя лекарства.

    Существует достаточное количество различных наноразмерных носителей для лекарств: это и полимерные носители, и липосомы (они представляют собой микроскопические сферические частицы, состоящие из фосфолипидов, похожих на фосфолипиды клеточных мембран), и углеродные материалы, различные неорганические наночастицы (золото, серебро, платина, оксиды металлов, оксид кремния) [10]. Так зачем нам еще и MOF?

    Если использовать полимерные частицы или липосомы, то они часто бывают биосовместимыми, однако для них не всегда характерно контролируемое высвобождение лекарства, при котором достигается наибольший терапевтический эффект. Проблема при использовании наночастиц в качестве носителей лекарств в том, что эти наночастицы могут слипаться — собираться в агрегаты, — а также накапливаться в органах, например, печени или легких, что приводит к токсическим эффектам.

    Можно использовать и цеолиты — неорганические пористые вещества. Но они не вмещают в себя достаточное количество препарата и высвобождают его очень медленно. Недостаток цеолитов и в том, что они токсичны по отношению к клеткам человеческого организма [5], [11].

    Металлорганические каркасы, чтобы вступить в ряды наноразмерных носителей лекарственных препаратов, конечно, должны обладать рядом свойств: низкой токсичностью, биоразлагаемостью, биосовместимостью и устойчивостью по отношению к воде. И MOFs c необходимыми характеристиками уже получены!

    К примеру, MIL-100 и MIL-101 (рис. 6) — одни из перспективных MOFs благодаря устойчивости к водной среде и очень низкой токсичности. В 2006 году MIL-101, состоящий из ионов хрома (III) и терефталат-ионов, был использован для доставки противовоспалительного лекарственного средства ибупрофена.

    В этот MOF удалось поместить целых 1,4 г препарата на 1 г каркаса. Ибупрофен высвобождается из пор MIL-101 в течение шести дней, а значит, можно использовать эту комбинацию соединений в качестве препарата пролонгированного (то есть длительного) действия, что позволило бы поддерживать необходимую дозу ибупрофена в организме [5], [8].

    Впрочем, контролируемая доставка лекарства — непростая задача. Одно дело — поместить внутрь организма наноноситель с внедренным в него лекарством. Совсем другое — высвободить препарат в нужном месте. Но нет нерешаемых задач: ученые научились заставлять лекарства высвобождаться под действием какого-либо фактора.

    Общая схема подобной системы на основе MOF представлена на рис. 7. Видно, что MOF, нагруженный лекарством, проходит внутрь клетки. Затем на MOF действует какой-то фактор — внешний или внутренний. К внешним факторам относятся магнитное поле, температура, давление, свет, ионы.

    Известнейшим примером является система прокаинамид/bioMOF-1. Антиаритмический препарат прокаинамид обычно существует в виде гидрохлорида, то есть в подкисленной форме. В этой форме благодаря наличию аминогруппы, способной присоединять протон от кислоты, вещество находится в виде положительно заряженной частицы, которая может связываться внутри пор с отрицательно заряженным bioMOF-1.

    Высвобождение прокаинамида из пор каркаса было протестировано в часто используемом в биологических исследованиях натрий-фосфатном буферном растворе, содержащем хлориды натрия и калия, а также гидрофосфат натрия Na2HPO4 и дигидрофосфат калия KH2PO4.

    В этом растворе имеются положительные заряженные ионы натрия. Эти ионы проникают в поры каркаса и взаимодействуют с ним, при этом вытесняя катионы прокаинамида. Таким образом, система прокаинамид/bioMOF-1 является ион-чувствительной. Уже протестированы и другие ион-чувствительные системы на основе MOFs, включающих в свой состав ионы железа, циркония, индия и др. [11], [12].

    Удивительно, но в поры металлоорганических каркасов можно загружать не только низкомолекулярные лекарственные средства, но и более крупные молекулы, такие как витамины вроде B12[5] и даже белки. При этом в некоторых случаях можно поместить не одну большую молекулу.

    Вот один из примеров подобного рода: в каркас с названием ZIF-8 поместили две молекулы — молекулу инсулина и молекулу фермента глюкозооксидазы. Инсулин применяется для лечения диабета I типа. Когда ZIF-8 попадает в организм, глюкозооксидаза превращает глюкозу в глюконовую кислоту, тем самым понижая pH.

    В общем, как мы видим, адресная доставка лекарств с помощью MOF — это широчайшая область, предоставляющая самые разнообразные возможности. Но могут ли сами MOF быть лекарствами? Оказывается, могут. Ранее в этой статье был упомянут bioMOF-1. Почему же он bio?

    А потому, что в его основе находится биосовместимый ион цинка. Многие металлорганические каркасы конструируют из биологически активных линкеров (таких как аминокислоты, белки и пептиды, азотистые основания, углеводы) и коннекторов (ионов металлов: кальция, магния, железа, натрия и др.), дабы добиться биосовместимости.

    Подобные MOFs часто называют bioMOFs. Пример такого bioMOF — это MOF-705, который может выступать в качестве лекарственного препарата. Этот металлорганический каркас состоит из ионов натрия и органического линкера на основе L-аспарагиновой кислоты, которая является одной из незаменимых аминокислот.

    Последний компонент очень важен, ведь он стимулирует фермент глутаматсинтетазу, обезвреживающий токсичный для нас свободный аммиак, превращая его в нетоксичную форму — глутамин. Также L-аспарагиновая кислота выполняет и некоторые другие полезные функции в нашем организме, например, участвует в переносе ионов магния и кальция.

    Но довольно о доставке лекарственных средств. Давайте посмотрим, каким еще образом можно использовать металлорганические каркасы.

    Добро пожаловать!

    Межрегиональная общественная организация «Московское общество фтизиатров» (МОО «МОФ») — это основанное на членстве, добровольное общественное объединение граждан, которое создано и действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами «Об общественных объединениях», «О некоммерческих организациях», Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законодательными актами Российской Федерации, а также общепризнанными принципами и нормами международного права и Уставом (ознакомиться с которым можно на сайте общества по адресу www.rasshifrui.ru).


    Постоянно действующий руководящий орган Московского общества фтизиатров — Правление, располагающееся по адресу: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, дом 10, строение 1.


    Основной целью общества является профессиональная консолидация фтизиатров из разных регионов Российской Федерации для совершенствования организационной, теоретической и практической противотуберкулезной работы.


    Побудительным мотивом к созданию Московского общества фтизиатров явилась необходимость объединения профессионалов для формирования единой позиции путем открытого обсуждения всех спорных проблем, адаптации достижений отдельных субъектов Российской Федерации к различным социально-экономическим и географическим условиям нашей Родины. Общество будет стремиться обеспечить:


    — развитие междисциплинарных связей;


    — взаимопомощь и информационную поддержку врачей различных специальностей, научных сотрудников, среднего медицинского персонала, оказывающих противотуберкулезную помощь населению Российской Федерации;


    — условия для наиболее эффективной реализации творческого потенциала членов общества в интересах развития теории и практики медицины;


    — пропаганду достижений медицинской науки в области фтизиатрии, содействие скорейшему распространению новейшей научной информации.

    Другие сокращения:  СК — Викисловарь


    К вступлению в общество приглашаются достигшие 18 лет граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства (законно находящиеся на территории Российской Федерации), а также общественные объединения и организации, которые заинтересованы в совместной работе по достижению поставленных целей, готовые признавать Устав общества, уплатить вступительный взнос и регулярно уплачивать членские взносы и принимать личное участие в работе общества.


    Физические лица принимаются в члены общества на основании личного заявления и уплаты вступительного взноса; общественные объединения — на основании заявления с приложением соответствующего решения своих правомочных руководящих органов и уплаты вступительного взноса.


    Руководящими органами общества являются:


    — Конференция организации;


    — Правление организации;


    — Президент организации.


    Уставом предусматривается создание в субъектах Российской Федерации региональных отделений общества, филиалов и представительств.


    Учредительная конференция МОО «Московское общество фтизиатров» состоялась 07 июля 2022 г. в г. Москве. Учредители в составе 7 человек вынесли постановление о создании общества, утвердили Устав, избрали Правление и Президента общества.


    6 сентября 2022 г. Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве приняло решение о государственной регистрации некоммерческой организации «Межрегиональная общественная организация «Московское общество фтизиатров» (МОО «МОФ»).


    В настоящее время, согласно поданным заявлениям на вступление в члены общества, в рядах МОО «Московское общество фтизиатров» насчитывается 826 человека из 24 субъектов Российской Федерации.


    Заседания общества проходят регулярно с 2022 г., кратность их проведения чаще всего определяется необходимостью обсуждения актуальных проблем противотуберкулезной работы (например, клинических рекомендаций, стандартов лечения) для выработки профессиональным сообществом единой позиции и представления ее общественности и органам руководства здравоохранением. Также традиционными являются заседания, посвященные Международному дню борьбы с туберкулезом 24 марта, конкурсу молодых врачей и ученых.


    После своего воссоздания, с 2022 года, МОФ выступило со-организатором ежегодных конференций московских фтизиатров. В рамках этих конференций с 2022 г. регулярно проходит вручение премии Московского общества фтизиатров в номинациях:


    -за лучшую работу в области диагностики и лечения туберкулеза – премия имени профессора В.Л. Эйниса;


    — за лучшую работу в области профилактики, эпидемиологии и организации борьбы с туберкулезом – премия имени профессора А.Е. Рабухина;


    — за лучшую работу в области хирургии – премия имени академика М.И. Перельмана.


    Спектр участников и лауреатов премии охватывает не только г. Москву, но и другие регионы России, включая как представителей практической медицины, так и преподавателей, и научных работников, и организаторов здравоохранения.


    МОФ совместно с ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» выступили организаторами Московской школы фтизиатров, которая начала работу в 2022 г.


    Начиная с 2022 г. и конференции московских фтизиатров, и тематические занятия Московской школы фтизиатров постоянно получают аккредитацию в Координационном Совете по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России, в основном, по таким специальностям, как акушерство и гинекология; инфекционные болезни; клиническая лабораторная диагностика; организация здравоохранения и общественное здоровье; педиатрия, пульмонология; рентгенология; терапия; торакальная хирургия; управление сестринской деятельностью; урология; фтизиатрия; эпидемиология.


    Под эгидой МОФ с ноября 2022 г. издается научно-практический журнал «Туберкулез и социально значимые заболевания», который с августа 2022 г. включен в перечень рецензируемых научных журналов ВАК.


    В марте 2022 г. вышел в свет первый номер информационного бюллетеня для больных туберкулезом «Белая ромашка», призванный содействовать большей информированности и привлечению как пациентов, так и их родственников к диалогу и сотрудничеству с врачом в борьбе с туберкулезом, возможности прислушаться к мнению признанных специалистов в этой области: клиницистов, научных работников и психологов, советам излечившихся больных по отношению к болезни и процессу лечения.

    Иные стороны mofs

    MOFs могут найти применение и в такой области, как биосенсорика: они могут быть биочипами [13]. То есть MOF в данном случае — это некий носитель, платформа, к которой «прицепляют» нуклеиновую кислоту. Далее эта нуклеиновая кислота связывается с другой нуклеиновой кислотой.

    Вот конкретный пример: для выявления вируса Судана (вид вируса Эбола) в 2022 был предложен биочип на основе каркаса Сu-MOF, включающего в свой состав ионы меди. К каркасу за счет различных взаимодействий (электростатического взаимодействия и водородных связей) была прикреплена молекула однонитевой ДНК, комплементарная РНК вируса и меченая флуоресцентным красителем.

    После соединения ДНК с MOF флуоресценция, исходящая от метки, исчезала. Затем к полученному комплексу добавляли РНК вируса Судана, что приводило к высвобождению комплекса меченой ДНК и РНК, причем флуоресценция красителя возобновлялась. Схема, иллюстрирующая данный пример, приведена на рисунке 8.

    Подобным образом действуют и биочипы на основе других MOF для определения таких вирусов, как вирус иммунодефицита человека.

    Кроме того, разработано уже и множество электрохимических биосенсоров. Основа такого сенсора — электрод. Поверхность электрода модифицируют, чтобы далее появилась возможность провести электрохимическую реакцию и поймать электрический сигнал, по которому можно судить о наличии анализируемого объекта в пробе.

    Поверхность стеклянного углеродного электрода (glassy carbon electrode, GCE) модифицируют, прикрепляя к ней ДНК-шпильку (hairpin DNA). Далее берут пробу, содержащую объект анализа — однонитевую ДНК (single-stranded DNA, ssDNA), комплементарную ДНК-шпильке.

    ДНК-шпилька изначально представляет собой «петлю». Но, комплементарно взаимодействуя с ssDNA, шпилька раскрывается. Таким образом, мы получаем так называемый SA-аптамер. Аптамер — это нуклеотидная последовательность, которая может взаимодействовать с определенной биомолекулой.

    В нашем случае — с белком стрептавидином (SA). Стрептавидин подводится к аптамеру особым образом: с помощью нужного MOF. Из рисунка 9 можно видеть, что данный MOF получают взаимодействием соли меди, ионы которой выступают в качестве коннекторов, и 1,3,5-бензолтрикарбоновой кислоты, являющейся линкером.

    При этом в каркас инкапсулируют вещество, содержащее порфириновую структуру (как в гемоглобине). Заключительный этап синтеза — закрепление молекул стрептавидина на поверхности MOF. Образуется сложное соединение FeTCPP@MOF-SA. Оно крепится на аптамере за счет нековалентного связывания со стрептавидином.

    Прикрепленный таким образом MOF имеет подход к поверхности электрода, где проходит электрохимическая реакция окисления о-фенилендиамина пероксидом водорода. MOF, как и указывалось ранее, является катализатором данной реакции. За счет этого окислительно-восстановительного процесса возникает измеряемый электрический сигнал [14].

    Разнообразные сенсоры на основе MOF были предложены для обнаружения не только нуклеиновых кислот, но и других молекул: белков, антигенов, антител, ферментов, глюкозы, ионов металлов (Fe2 , Cu2 ), анионов вроде фторид-иона [8].

    Еще одна сфера применения MOFs — это методы диагностики: оптическая визуализация и разнообразные виды томографии, такие, как фотоакустическая, магнитно-резонансная, позитронно-эмиссионная. Все эти методы диагностики порой объединяют под термином «молекулярная визуализация».

    Возьмем, например, МРТ. Магнитно-резонансная томография — это метод получения медицинского изображения для исследования органов и тканей с использованием такого явления, как ядерный магнитный резонанс. Такое изображение во многих случаях позволяет отличить больные ткани от здоровых.

    Изображение, получаемое методом ЯМР, порой нужно улучшить. И делают это с помощью определенных веществ — контрастных агентов. Эффективность контрастных агентов оценивается по параметру, который называется релаксивностью. Причем параметров релаксивности два: r1 и r2.

    Часто в качестве контрастных агентов используют соединения гадолиния. Существует множество коммерчески доступных агентов, часть из них представлена на рисунке 10.

    Поэтому предложенные для этой цели MOF также были созданы именно на основе гадолиния. Одним из них стал металлорганический каркас на основе Gd3 и [Fe(CN)6]2–, поверхность которого была покрыта полисахаридом хитозаном.

    Частицы такого каркаса были устойчивы в воде и показывали более высокие значения релаксивностей, нежели коммерчески доступные соединения гадолиния. Этот MOF — определенно, перспективный контрастный агент в магнитно-резонансной томографии [8], [15].

    Органика или неорганика?

    Современная химическая наука поражает количеством разнообразных разделов, которые входят в ее состав. Но одними из основных разделов по-прежнему остаются неорганическая и органическая химии. Органическая химия — это, как известно, химия соединений углерода.

    А неорганическая химия — ветвь химии, изучающая другие элементы, кроме углерода, и их соединения. И кажется, что неорганика и органика — абсолютно разные разделы одной дисциплины; разве могут быть они связаны? Оказывается, могут! Существуют так называемые металлоорганические соединения, в которых присутствует связь металл-углерод.

    Химия данных соединений, соответственно, называется металлоорганической. В область рассмотрения металлоорганики часто также входят вещества, где углерод связан с бором, кремнием, мышьяком и фосфором. В связи с этим используется и более широкий термин — «элементоорганическая химия».

    Металлоорганические соединения известны людям вот уже несколько веков. 27 августа 1758 года француз Луи Клоде Каде де Гассикур, фармацевт по профессии, представил в Королевскую академию наук статью о веществе, которое назвал дымящей жидкостью Кадэ.

    Как установил многим позже (аж через 80 лет) химик Бунзен, в этом веществе присутствует связь As—C. Само вещество представляет собой в основном (CH3As)2O, причудливо именуемое окисью какодила. Несколько позже — в первой половине XX века — мышьякорганические вещества стали активно использовать в качестве различных лекарственных средств (в силу малой токсичности самих веществ для человека), как тонизирующие и общеукрепляющие средства при болезнях, связанных с понижением уровня гемоглобина (например, туберкулеза или малярии).

    Так начинался путь металлорганической химии. Но что же мы наблюдаем сегодня? Чего достигли ученые, работая в этой области знаний? Давайте посмотрим.

    Франкофония • большая российская энциклопедия — электронная версия

    ФРАНКОФО́НИЯ (Международная организация Франкофонии, МОФ; Francophonie, Organisation internationale de la Francophonie), международная межправительственная организация, объединяющая в рамках постоянного сотрудничества франкоговорящие государства.

    Термин «Франкофония» впервые появился в начале 1880-х гг. как выражение культурной общности людей, говорящих на французском языке. Помимо Франции, он обозначал страны, где компактно проживали группы франкоязычного населения, – Бельгию, Швейцарию, Канаду. Позднее это понятие распространилось на коренное население Французской колониальной империи, а с её крушением – сохранилось на пространстве Французского союза, а затем – Франсафрики.

    В её современном виде МОФ создавалась поэтапно на протяжении 1960-х гг., причём активную роль в этом играл не только Париж, но и отдельные руководители молодых освободившихся государств – Л. С. Сенгор (Сенегал), А. Диори (Нигер), Х. Бургиба (Тунис) и Н. Сианук (Камбоджа), сформировавшиеся в рамках французской политической культуры и надеявшиеся на всестороннюю помощь бывшей метрополии в модернизации своих стран. Руководство Франции (президент Ш. де Голль), опасаясь обвинений в неоколониализме, поначалу с осторожностью отнеслось к инициативе африканских партнёров, с которыми Пятая республика уже имела соглашения о сотрудничестве и взаимной помощи. Постепенно эта осторожность ослабевала, уступая место заинтересованности в создании новых каналов расширения политического и культурно-идеологического влияния Франции в мире.

    Другие сокращения:  Бесконтактные путевые выключатели » Школа для электрика: электротехника и электроника

    Формирование МОФ начиналось с координации сотрудничества в области образования – сначала среднего, а затем высшего – в формате регулярно созываемой Конференции министров образования франкофонных государств и Ассоциации университетов, в учебном процессе которых в той или иной степени используется французский язык. Затем была создана Международная ассоциация депутатов национальных парламентов, говорящих на французском языке, ставшая предшественницей современной Парламентской ассамблеи МОФ. Следующим шагом стало учреждение Конференции министров по делам молодёжи и спорта франкоязычных государств, имевшей целью развитие молодёжных контактов в зоне франкофонии. В 1969 г. по инициативе президента Нигера А. Диори в Ниамее прошла 1-я Конференция франкофонных государств, показавшая заинтересованность стран-участниц в налаживании постоянного диалога между ними. Через год там же, в Ниамее, состоялась 2-я Конференция с участием 21 государства, причисляющего себя к зоне франкофонии. На этой конференции была подписана Хартия, учредившая Агентство по культурному и техническому сотрудничеству (АССТ) – будущую МОФ. Этот день, 20.3.1970, считается датой основания МОФ и с 1988 г. отмечается как Международный день Франкофонии, ответственность за проведение которого несут поочередно страны – участницы МОФ.

    По предложению президента Сенегала Л. С. Сенгора, с 1973 г. регулярно созываются франко-африканские саммиты с обсуждением на них не только культурно-образовательных, но также общеполитических и экономических вопросов. В 1986 г. в Версале проведён первый всемирный саммит с участием лидеров 42 франкоязычных государств. На втором саммите, в Квебеке (1987), учреждён Деловой форум Франкофонии (Forum francophone des affaires), обсуждающий актуальные финансово-экономические проблемы. На саммите в Дакаре в 1989 г. президент Франции Ф. Миттеран предложил списать 16 млрд франков задолженности 35 африканским государствам. После 1987 г. встречи в верхах стали проводиться раз в 2 года в той или иной стране – участнице МОФ; например, в 1997 г. саммит прошёл в Ханое, в 2006 г. – в Бухаресте, в 2022 г. – в Дакаре, в 2022 г. – в Ереване.

    Помимо встреч глав государств и правительств, ежегодно проводятся конференции министров иностранных дел или министров по делам франкофонии с обсуждением выполнения принятых на предыдущем саммите решений и подготовки очередной встречи в верхах. Министры рассматривают также предложения о приёме в МОФ новых членов и наблюдателей и передают своё согласованное мнение на рассмотрение предстоящего саммита. В системе МОФ действует также Постоянный совет Франкофонии, составленный из личных представителей глав государств и правительств стран-участниц. Его возглавляет генеральный (исполнительный) секретарь МОФ, координирующий текущую работу и отвечающий за организацию саммитов. Штаб-квартира МОФ расположена в Париже.

    В 1997 г. на саммите в Ханое принята обновлённая Хартия Франкофонии (дополнена и уточнена на саммитах в Уагадугу в 2004 и в Антананариву в 2005), определившая основные принципы и направления в деятельности МОФ: продвижение французского языка и содействие культурно-лингвистическому многообразию; продвижение идей мира, демократии и прав человека; поддержка профессионального, среднего и высшего образования, содействие научным исследованиям; сотрудничество для обеспечения устойчивого развития и солидарности. Идеи Франкофонии последовательно и целенаправленно распространяются через Агентство France-Presse (AFP), имеющее 201 региональное отделение в 151 стране (2020), и через СМИ – «Radio France international» (RFI) с аудиторией 44 млн слушателей, а также телеканал «France 24». С 1984 г. действует организованный при поддержке МОФ франкоязычный телеканал «TV5Monde», принимаемый на всех континентах. С помощью субтитров на национальных языках его программы могут смотреть все интересующиеся французской культурой. МОФ активно сотрудничает с многими международными организациями, и прежде всего с ЮНЕСКО.

    В состав организации входят страны, где хотя бы часть населения пользуется французским языком (Бельгия, Швейцария, Канада), а также страны, признающие особые историко-культурные связи с Францией и поощряющие изучение у себя французской культуры и языка. Последние имеют в организации статус наблюдателей (Польша, Грузия, страны Балтии, Чехия, Словакия, Украина, Австрия, Аргентина, Мексика и др.). Помимо членов и наблюдателей, в МОФ входят т. н. ассоциированные члены. По данным на 2022 г., в МОФ состояли 54 страны-участницы, 7 ассоциированных членов и 27 наблюдателей. По подсчётам МОФ, пространство франкофонии на всех континентах в 2022 г. охватывало более 284 млн человек, из них 220 млн могли говорить, читать и писать по-французски (2022). Планетарный масштаб деятельности МОФ определил выбор её символа – кольцо, окрашенное в пять цветов, что отражает присутствие организации на пяти континентах. Девизом МОФ служит лозунг: «Равенство, взаимодополняемость, солидарность» («Égalité, Complémentarité, Solidarité»). В значительной степени смысл деятельности МОФ сводится к защите ареала французского языка и французских культурных ценностей от мощного давления англо-саксонской (американской) цивилизации.

    Как считают в МОФ, в 2022 г. французский язык по распространённости был пятым в мире (им владеют 300 млн человек, из которых 235 млн пользуются им в повседневной жизни, что составляет 3,2% населения планеты). По прогнозам МОФ, к 2050 г. численность франкофонов в мире достигнет 700 млн человек (8% от всего населения), при этом около 70% из прогнозируемых 700 млн человек придётся на страны Африки, переживающие демографический подъём.

    Luthi J.-J. Dictionnaire général de la francophonie. – Paris : Letouzey et Ané, 1986.
    Tabi-Manga J. Francophonie et codéveloppement. – Paris : Conseil Internat. de la Langue Française, 1989.
    Guillou M. Dictionnaire universel francophone / M. Guillou, M. Moingeon ; édité sous la responsabilité de J. Demougin. – Paris : Hachette : AUPELF/UREF, 1997.
    Farandjis S. Philosophie de la francophonie : contribution au débat. – Paris : L’Harmattan : Haut Conseil de la Francophonie, 1999. – (Les Cahiers de la Francophonie ; 7).
    Zeina el Tibi. La Francophonie et le dialogue des cultures. – Paris : L’Age d’homme, 2001.
    Чернов И. В. Международная организация Франкофония: лингвистическое измерение мировой политики. – Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского университета, 2006.
    Греш С. А. Франкофония в прошлом и настоящем. – Москва : Институт Африки, 2007.
    Пономаренко Л. В. Франкофония : исторический опыт и тенденции современного развития / Л. В. Пономаренко, Е. В. Лаврова. – Москва : Российский университет дружбы народов, 2007. – (France / Organisation internationale de la francophonie).
    La Francophonie dans le monde, 2006‒2007 / dir.: C. Valantin ; coord.: F. Morgiensztern. – Paris : Nathan, 2007.
    Thibault-Laulan A.-M. Francophonie et mondialisation / A.-M. Laulan, D. Oillo. – Paris : CNRS, 2008. – (Les essentiels d’Hermès).
    Rioult J. La Francophonie : cycle 3. – [Paris] : MDI, 2009. – (Les cahiers du jeune citoyen).
    Загрязкина Т. Ю. Франция и франкофония: язык, общество, культура.– Москва : Издательство Московского университета, 2022.
    Франкофония : междисциплинарные аспекты / под ред. Т. Ю. Загрязкиной. – Москва : Издательство Московского университета, 2022. – (Франкоязычные культуры ; вып. 7).

    Заключение

    Исходя из всего вышесказанного, становится очевидным, что металлорганические каркасы — это весьма перспективные соединения. Увы, в рамках одной статьи вряд ли удастся рассказать о многочисленных возможностях, которые дают MOFs, и вряд ли можно представить невообразимое количество представленных в литературе примеров металлорганических каркасов. Как сложится их судьба? Какое еще применение найдут для них ученые? Окажется ли, что MOF — это наше будущее?

    1. Жауэн Ж. Биометаллорганическая химия. М.: «Бином. Лаборатория знаний», 2022. — 494 с.;
    2. Sharpe A.G. and Housecroft C.E. (2005). Inorganic chemistry. Edinburgh: Pearson Education Limited, 2005. — 949 p.;
    3. Короновавший ионы;
    4. Раздвинувший границы химии;
    5. Исаева В.И. и Кустов Л.М. (2022). Металлоорганические каркасы — новая вселенная в химии. «Химия и жизнь». 2, 2–8;
    6. Chandan Dey, Tanay Kundu, Bishnu P. Biswal, Arijit Mallick, Rahul Banerjee. (2022). Crystalline metal-organic frameworks (MOFs): synthesis, structure and function. Acta Crystallogr Sect B. 70, 3-10;
    7. Hong Cai, Yong-Liang Huang, Dan Li. (2022). Biological metal–organic frameworks: Structures, host–guest chemistry and bio-applications. Coordination Chemistry Reviews. 378, 207-221;
    8. Jingrong Zhou, Gan Tian, Lijuan Zeng, Xueer Song, Xiu-wu Bian. (2022). Nanoscaled Metal-Organic Frameworks for Biosensing, Imaging, and Cancer Therapy. Adv. Healthcare Mater.. 7, 1800022;
    9. Биология и химия: перспектива научного поиска, или Супрамолекулярная химия изучает кукурбитурил;
    10. Постнов В.Н., Наумышева Е.Б., Королев Д.В., Галагудза М.М. (2022). Наноразмерные носители для доставки лекарств. «Биотехносфера». 6, 16–27;
    11. Yuan Liu, Yanli Zhao, Xiaoyuan Chen. (2022). Bioengineering of Metal-organic Frameworks for Nanomedicine. Theranostics. 9, 3122-3133;
    12. Wen Cai, Junqing Wang, Chengchao Chu, Wei Chen, Chunsheng Wu, Gang Liu. (2022). Metal-Organic Framework-Based Stimuli-Responsive Systems for Drug Delivery. Adv. Sci.. 6, 1801526;
    13. Молекулярные биосенсоры на базе полимеров с начинкой из квантовых точек;
    14. Diaa I. Osman, Said M. El-Sheikh, Sheta M. Sheta, Omnia I. Ali, Aliaa M. Salem, et. al.. (2022). Nucleic acids biosensors based on metal-organic framework (MOF): Paving the way to clinical laboratory diagnosis. Biosensors and Bioelectronics. 141, 111451;
    15. Mohammad A. Chowdhury. (2022). Metal-Organic-Frameworks as Contrast Agents in Magnetic Resonance Imaging. ChemBioEng Reviews. 4, 225-239;
    16. H. Furukawa, K. E. Cordova, M. O’Keeffe, O. M. Yaghi. (2022). The Chemistry and Applications of Metal-Organic Frameworks. Science. 341, 1230444-1230444;
    17. Yang Chen, Feifei Zhang, Yong Wang, Chengyin Yang, Jiangfeng Yang, Jinping Li. (2022). Recyclable ammonia uptake of a MIL series of metal-organic frameworks with high structural stability. Microporous and Mesoporous Materials. 258, 170-177.
    Оцените статью
    Расшифруй.Ру