РНФ
11.1K subscribers
1.85K photos
24 videos
7 files
1.26K links
Официальный канал Российского научного фонда (РНФ)

Сайт: https://rscf.ru

Сайт, посвященный 10-летию Фонда: https://10.rscf.ru

ВК: https://vk.com/rnfpage

Перечень РКН: https://gosuslugi.ru/snet/67b31368d4acf04c85106076
加入频道
🏆 Грантополучатели, попечители и эксперты РНФ вновь отмечены Научной премией Сбера

В этом году каждая из трех номинаций — «Науки о жизни», «Физический мир» и «Цифровая вселенная» — пополнилась новой: «AI в науке», которая отмечает молодых исследователей до 35 лет, получивших выдающиеся научные результаты с применением искусственного интеллекта. 

🟢Лауреатом премии в номинации «Науки о жизни» стал Сергей Лукьянов, член Попечительского совета РНФ, академик РАН, доктор биологических наук, ректор Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова Минздрава РФ, за открытие и применение природных флуоресцентных белков для технологий прижизненной визуализации и исследований молекулярных и клеточных процессов в живых организмах, а также за разработку стратегии лечения тяжелых аутоиммунных заболеваний.

🟢В номинации «Физический мир» отмечен Евгений Антипов, член-корреспондент РАН, доктор химических наук, заведующий кафедрой электрохимии химического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Он получил премию за создание высокотемпературных сверхпроводников и новых материалов для металл-ионных аккумуляторов. 

🟢Евгений Бурнаев, доктор физико-математических наук, профессор, директор Центра искусственного интеллекта Сколтеха стал лауреатом в номинации «Цифровая вселенная». Премия присуждена за фундаментальные результаты в области теоретических основ и технологий искусственного интеллекта для решения крупномасштабных задач инженерии, медицины и устойчивого развития.  

🟢Александр Квашнин, доктор физико-математических наук, профессор, руководитель научной группы промышленно-ориентированного поиска материалов Сколтеха, — лауреат новой номинации «AI в науке. Физический мир». Ученый получил премию за применение искусственного интеллекта, включая нейросетевые и регрессионные модели, для исследования свойств новых высокотемпературных сверхпроводников, сверхтвердых материалов и некристаллических структур.

✔️ В 2024 году к участию в Научной премии Сбера были номинированы 106 ученых, выдвинутых образовательными, научно-исследовательскими организациями, технологическими компаниями и институтами развития. Общий призовой фонд составил 76,5 млн рублей.

Российский научный фонд поздравляет лауреатов премии! 🎆

#новости_фонда
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🦠Ученые из Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского разработали безопасный и доступный метод для создания рецепторов, способных связывать опасный микотоксин зеараленон.

Этот токсин, вырабатываемый плесневыми грибами, поражает зерновые культуры и наносит вред репродуктивной системе сельскохозяйственных животных.

Новая разработка снижает затраты на создание тест-систем для выявления микотоксинов и может быть использована в агропромышленности для защиты урожая.

➡️Ход исследования
Для создания рецепторов использовали метод биоимпринтинга:
🔴Подобрали безопасный структурный аналог токсина с помощью компьютерного моделирования.
🔴Получили «обученный» белок на основе бычьего сывороточного альбумина.
🔴Нанесли белок на наночастицы оксида кремния, что увеличило его связывающую способность.
🔴Проверили эффективность рецептора на зараженных зерновых культурах с использованием хроматографии.

➡️ Основные результаты
🔴Новый рецептор удаляет до 73% токсина, что сравнимо с показателями использования природного микотоксина (82%).
🔴Наночастицы можно использовать повторно в 70% случаев, что повышает экономическую эффективность метода.
🔴Рецепторы безопасны для живых клеток, что делает их перспективными для использования в организме сельскохозяйственных животных.

Разработка поможет создать более доступные тест-системы для выявления токсинов, а также сорбенты для их обезвреживания в корме и воде для сельскохозяйственных животных.

🔎 Дальнейшие исследования сосредоточатся на создании новых материалов для агропромышленности и усовершенствовании рецепторов для тест-систем.

Результаты опубликованы в журнале Microchimica Acta

📰 Подробнее — на сайте РНФ

#новостинауки_РНФ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
О самых интересных открытиях российских ученых за неделю по версии Минобрнауки России, РАН и РНФ.

Физика. В новосибирском наукограде Кольцово состоялся запуск линейного ускорителя — стартовой ступени комплекса ЦКП «СКИФ» (Сибирский кольцевой источник фотонов). В ходе стартовых испытаний пучок из источника электронов пролетел сквозь всю структуру линейного ускорителя. Его параметры, зафиксированные приборами, соответствуют проектным.

Химики Красноярского НЦ СО РАН синтезировали новый двумерный материал. Он состоит из чередующихся слоев сульфида меди, гидроксидов магния и алюминия. Новое соединение обладает уникальными термоэлектрическими свойствами и может найти применение в термоэлектрических генераторах и других элементах систем преобразования тепловой энергии в электрическую.

Биологи из МГУ им. М.В. Ломоносова и ИБР РАН доказали, что гормон серотонин критически важен для созревания женских половых клеток и формирования зародыша. Ученые установили, что молекулярные пути, в которые вовлечен серотонин, запускаются на самых ранних стадиях развития млекопитающих, и их можно искусственно активировать, что в перспективе поможет в лечении бесплодия.

Археологи во время раскопок в Приэльбрусье обнаружили самые древние на Северном Кавказе изделия из керамики — возрастом 8,5—9 тыс. лет, которые похожи на артефакты из Приазовья. Благодаря этой находке ученые смогли определить маршрут передвижения жителей региона в эпоху неолита.

Медицина. Специалисты Медико-генетического научного центра им. академика Н.П. Бочкова изучили спектр вариантов гена USH2A и выявили мутации, которые связаны с развитием пигментной дегенерации сетчатки глаза — редкого генетического заболевания, которое может передаваться по наследству.

Планетология. Ученые ГЕОХИ РАН и ГАИШ МГУ представили детальную карту приполярных областей Луны, которая станет основой для подготовки будущих лунных миссий, в том числе космического аппарата «Луна-26».
💬 «Успешный прикладной проект помогут сделать люди, думающие не так, как вы»

В 2024 году успешно завершилась первая фаза клинических исследований «АнтионкоРАН-М» — первого российского невирусного генотерапевтического препарата для лечения рака, получившего разрешение Минздрава на проведение испытаний. Разработкой препарата, которая уже на доклиническои этапе показала впечатляющие результаты, занималась научная группа генной иммуноонкотерапии ИБХ РАН.

➡️Должен ли ученый быть менеджером?
➡️Существует ли секрет успешного прикладного проекта?
➡️Что ожидает биомедицину в будущем?

На эти и другие вопросы в интервью журналу «Открывай с РНФ» отвечает Ирина Алексеенко, к.б.н., руководитель группы генной иммуноонкотерапии ИБХ РАН, заместитель директора Московского центра инновационных технологий в здравоохранении

🔗О том, какой сложный путь проходит научная идея от озарения до воплощения, читайте в новом интервью РНФ

#новостинауки_РНФ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Уважаемые грантополучатели!

🔧💻 Информируем, что во вторник, 24 декабря, будут проводиться технические работы на интернет-ресурсах Фонда. Возможно непродолжительное отсутствие доступа к сайтам РНФ с 19 до 24 часов (по московскому времени).

Приносим извинения за возможные неудобства.

#новости_фонда
🎄 В 2024 году Российский научный фонд отметил Десятилетие с момента своего основания.

За это время нам удалось создать эффективный механизм отбора и поддержки наиболее перспективных научных коллективов, обеспечить максимум условий для комфортной работы ученых, привлечь внимание общества к достижениям и возможностям российской науки. 

💫 В преддверии праздника мы предлагаем вспомнить ключевые моменты уходящего года, а также познакомиться с наиболее яркими исследованиями и событиями из жизни Фонда и грантополучателей.

#новости_фонда
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🎄 С чего начинается Российский научный фонд? Конечно, с талантливых исследователей!

За десятилетие Российский научный фонд поддержал 20 тысяч научных проектов, которые выполняются на базе 979 научных и образовательных организаций из 83 субъектов России. По результатам проектов было выпущено более 250 тысяч научных публикаций.

⚡️В 2023 году Фонд объявил первые конкурсы по поддержке прикладных исследований, и сегодня при поддержке Фонда реализуются 93 прикладных проекта совместно с ведущими технологическими компаниями страны.

Проекты направлены на создание программного обеспечения для проектирования и технологий изготовления изделий микроэлектроники, а также оборудования и материалов для ее производства; отечественных катализаторов для химической промышленности; ферментов для сельского хозяйства; пищевых добавок и фармакологических субстанций для лечения орфанных заболеваний.

Ежедневно на наших информационных ресурсах мы делимся результатами научных проектов, а теперь можно узнавать новости прикладных исследований.

🔗Читать о прикладных исследованиях на сайте РНФ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💡Начинаем новый день с двух впечатляющих научных исследований в области инженерных наук.

1️⃣ Новый тип усилителей для оптоволокна

Ученые из Института общей физики им. А.М. Прохорова и Института химии высокочистых веществ им. Г.Г. Девятых разработали новый тип усилителя для оптоволоконных кабелей.

📌 Главное:
— Вместо эрбия был использован висмут, который люминесцирует в ближнем инфракрасном спектре, подходящем для телекоммуникационных сетей.
— Устройство усиливает сигнал с длинами волн от 1250 до 1500 нанометров, что обеспечивает рекордную полосу пропускания (250 нм).
— Теоретически, с таким усилителем можно передавать в 5 раз больше данных в секунду, чем по стандартным оптоволокнам.

Результаты опубликованы в Journal of Lightwave Technology

2️⃣ Солитонные молекулы для квантовых вычислений

Ученые из Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана и Института общей физики им. А.М. Прохорова разработали метод формирования солитонных молекул — стабильных групп световых импульсов, которые могут быть использованы для создания запутанных квантовых состояний.

📌 Главное:
— В качестве источника энергии использовался лазерный диод, излучение которого, проходя через кольцевой волоконный резонатор, формировало стабильные импульсы.
— Лазерная установка может генерировать до 14 связанных ультракоротких лазерных импульсов.
— Эти импульсы отличаются низким уровнем шумов и высокой стабильностью, что делает запутанные состояния более устойчивыми к ошибкам.

Результаты опубликованы в Applied Optics

Новый усилитель для оптоволокна может значительно увеличить объем передаваемых данных, а работа с солитонными молекулами приближает к созданию мощных квантовых компьютеров и вычислительных систем.

📰 Читайте подробности на сайте РНФ:

➡️ О новом типе усилителей для оптоволокна
➡️ О солитонных молекулах для квантовых технологий

#новостинауки_РНФ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🧦 Научные итоги года: топ-10 открытий с РНФ и телеканалом «Наука»

Каждый год российские ученые совершают тысячи научных открытий, которые меняют наше представление о мире. Вместе с ними мы узнаем больше о полезных и вредных продуктах, загадочных физических явлениях и жизни далеких предков. Результаты исследований помогают лечить сложные заболевания, выявлять мошенников, создавать экологичное топливо из отходов и разрабатывать человекоподобный искусственный интеллект.

Эти и многие другие важные проекты поддерживает Российский научный фонд.

К концу 2024 года ведущие эксперты РНФ выбрали топ-10 ярких достижений российской науки.

▶️ Смотрите наш специальный видеоролик и читайте подробности на сайте РНФ

#новостинауки_РНФ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👋 Популяризация науки: 10 лет вместе с РНФ

С момента своего основания Российский научный фонд реализовал десятки масштабных просветительских проектов, направленных на продвижение достижений отечественной науки.

Грантополучатели Фонда регулярно рассказывают о своих исследованиях на крупнейших научных событиях и медийных общественных площадках.

👨‍🔬 Мероприятия Десятилетия Фонда

В рамках праздничного года Фонд провел целый ряд масштабных мероприятий:
🟣Онлайн-конференции
🟣Экскурсии по лабораториям
🟣Фотовыставки
🟣Экспозицию на Фестивале НАУКА0+

Одним из ярких проектов стал лекторий «10 лет с РНФ».

В сентябре 2024 года в 45 городах России и 120 научных организациях более 300 ведущих ученыхгрантополучателей РНФ рассказали:
🟣о своих исследованиях,
🟣о значимых научных открытиях,
🟣о карьерных траекториях в науке.

📺 Смотрите некоторые яркие выступления грантополучателей онлайн в группе РНФ в социальной сети ВКонтакте:

🟣«Как искусственный интеллект помогает в науке?» Павел Стрижак, д.ф.-м.н., профессор, Томский политехнический университет
🟣«Экстремальные солнечные штормы и их последствия»
Татьяна Подладчикова, доцент, директор Центра системного проектирования Сколтеха
🟣«Карьера женщины в науке»
Маргарита Гольдберг, к.т.н., ИМЕТ РАН
🟣 «Мой научный путь и исследования Группы»
Михаил Медведев, к.ф.-м.н., руководитель группы теоретической химии ИОХ РАН

🔗Еще больше видео доступны в плейлистах Фонда в ВКонтакте

#новости_фонда
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🐟Ученые из Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН выяснили, как глифосат и продукты его разложения нарушают обменные процессы в печени рыб.

🧬 Глифосат — один из самых популярных гербицидов, используемый для борьбы с сорняками, — вместе с продуктом его распада (АМФК) может снижать устойчивость рыб к заболеваниям.

Новое исследование позволяет лучше понять, как гербициды влияют на водных обитателей, и подчеркивает необходимость более ответственного подхода к их применению.

➡️ Ход исследования
🟣Ученые изучали влияние глифосата и АМФК на рыбок Danio rerio, широко используемых в биологических экспериментах.
🟣Рыбок разделили на 4 группы: контрольная (чистая вода) и три экспериментальные (вода с глифосатом, АМФК или их смесью).
🟣Через 14 дней исследовали состав белков в печени рыб, отвечающих за антиоксидантную защиту и окислительно-восстановительный баланс.

➡️ Основные результаты
🟣Глифосат и АМФК подавляют работу антиоксидантных ферментов, усиливая окислительный стресс, что может приводить к повреждению клеток.
🟣Смесь глифосата и АМФК сильнее всего нарушает обменные процессы, снижая функции печени.
🟣В 5 раз увеличилось количество белка цитохрома P450, участвующего в обмене холестерина, что может служить биомаркером загрязнения водоемов.

Эти данные подчеркивают необходимость дополнительных исследований, чтобы точнее оценить влияние гербицидов на молодь и взрослую рыбу.

🔎 В дальнейшем ученые планируют изучить долгосрочные последствия использования гербицидов и их влияние на другие виды водных обитателей.

Результаты опубликованы в журнале Comparative Biochemistry and Physiology Part D: Genomics and Proteomics

📰 Подробнее — на сайте РНФ

#новостинауки_РНФ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🍪 Наука в формате 360°: специальный проект РНФ

Один из ключевых информационных проектов РНФ, направленных на популяризацию деятельности ученых, — «Наука в формате 360°».

Это уникальная коллекция виртуальных туров по лабораториям российских научных и образовательных организаций, в которых ведутся исследования по грантам Российского научного фонда.

Сегодня коллекция проекта насчитывает более 100 видеотуров по ведущим лабораториям страны.

Вместе с гидами — научными руководителями и сотрудниками лабораторий — каждый может:
😊 «Покрутить» лабораторные комнаты и экспериментальные площадки, рассмотрев оборудование и объекты исследования
😊 Послушать рассказы о целях и задачах лаборатории, ярких результатах работы
😊 Увидеть процесс проведения научных экспериментов

🖥 Все экскурсии доступны онлайн на сайте проекта.

Делимся с вами подборкой виртуальных туров по институтам из разных областей наук:
🔵 Объединенный институт ядерных исследований
🔵 Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН
🔵 Институт археологии и этнографии СО РАН
🔵 Институт космических исследований РАН

#новости_фонд
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔬Исследователи из Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН выявили 53 ранее неизвестные мутации, которые могут быть связаны с развитием параганглиом — редких опухолей нейроэндокринной системы.

Параганглиомы диагностируются у одного человека из 30–100 тысяч, и их лечение часто сопряжено с рисками. Новые данные помогут разработать молекулярную таргетную терапию, направленную строго на пораженные клетки, что значительно повысит безопасность и эффективность лечения.

➡️Ход исследования
🟣Ученые проанализировали 152 образца опухолей, собранных у 140 пациентов, в сотрудничестве с Национальным медицинским исследовательским центром хирургии им. А.В. Вишневского.
🟣Из клеток опухолей выделили ДНК и провели секвенирование.
🟣С помощью биоинформатических программ были обнаружены мутации, оценено их влияние на белки и возможная роль в преобразовании клеток в злокачественные.

➡️ Основные результаты
🟣В 30% образцов обнаружены потенциально вредные мутации в 36 генах.
🟣Большинство мутантных генов участвуют в обмене веществ, энергообеспечении и сигнальных путях, связанных с онкогенезом.
🟣Ранее связь большинства из этих мутаций с параганглиомами головы и шеи не была установлена.

Эти данные создают основу для разработки новых методов диагностики и персонализированного лечения параганглиом.

🔎 В будущем ученые планируют проверить, как выявленные мутации влияют на клеточные процессы и развитие опухолей, что поможет разработать точные таргетные препараты.

Результаты опубликованы в International Journal of Molecular Sciences

📰 Подробнее — в материалах Известий

#новостинауки_РНФ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
О самых интересных открытиях российских ученых за неделю по версии Минобрнауки России, РАН и РНФ

📍Биология. Завершился проект по созданию первого Атласа почвенных микроорганизмов России. В нем участвовали четыре научные организации и два вуза, а сбор образцов осуществляли «гражданские ученые» — волонтеры. Благодаря этому в максимально сжатые сроки удалось собрать образцы почв на огромной территории РФ и проанализировать их.

📍Медицина. Начались клинические испытания противоопухолевого препарата на основе онколитических вирусов, разработанного учеными Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН. Это первый в мире комбинированный препарат, одновременно задействующий 4 онколитических вируса, что существенно повышает его эффективность.

📍Астрономия. Рентгеновский монитор эксперимента «Монитор всего неба» установлен на внешней поверхности МКС. В его состав входит рентгеновский спектрометр СПИН-Х1-МВН, созданный в Институте космических исследований РАН. Прибор предназначен для измерения поверхностной яркости космического рентгеновского фона в диапазоне энергий 6–70 кэВ с высокой точностью.

📍Химия. Ученые Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН создали новый композиционный материал широкого спектра применения, обладающий ускоренной биодеградацией. Материал получен путем добавления к полипропилену полиамидных волокон.

📍Физики из МГТУ им. Н.Э. Баумана и Института общей физики им. А.М. Прохорова РАН разработали подход, который позволяет реализовать квантовые вычисления на новых физических принципах и решить главную проблему квантовых компьютеров — избавиться от помех при расчетах. Они собрали установку, на которой сгенерировали особое состояние волн — «солитонные молекулы».

📍Экономика. Ученые из Чувашского ГАУ разработали первую в России модель для планирования хмелеводства. С ее помощью компании, занимающиеся выращиванием хмеля, смогут планировать свою деятельность на 10 лет вперед.