РНФ
11.1K subscribers
1.84K photos
24 videos
7 files
1.25K 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
🌪️ Ученые из Сколтеха, Института электрофизики УрО РАН и ФИАН впервые описали звуковую турбулентность, используя метод параллельных вычислений на видеокартах.

Это позволило проводить сложные вычисления на обычном персональном компьютере вместо использования дорогостоящего суперкомпьютера.

🌀 Турбулентность — это сложное хаотическое поведение жидкостей, газов или нелинейных волн в различных физических системах. Она возникает, например, на поверхности океана из-за ветра и течений, в оптике при рассеивании лазерного излучения через линзы или в звуковых волнах, распространяющихся в средах вроде жидкого сверхтекучего гелия.

➡️ Ход исследования
🔵Разработано численное решение уравнения для описания звуковых волн в турбулентной среде.
🔵 Для расчетов использовались 4 видеокарты на одном ПК, которые распределяли задачи параллельно.
🔵 Проверена модель на примере звуковых волн в жидком сверхтекучем гелии при температуре около -270°C.

➡️ Основные результаты
🔵 Подтверждена теория волновой турбулентности, впервые предложенная советскими учеными в 1970-х.
🔵 Доказана возможность точного численного решения сложных уравнений на персональных компьютерах.
🔵 Результаты открывают новые перспективы для применения теории турбулентности в прогнозах погоды, астрофизике и ядерной энергетике.

✔️ Применение теории волновой турбулентности поможет точнее моделировать климатические изменения, процессы в атмосферах звезд и даже поведение океанических волн.

В дальнейшем ученые планируют изучать другие волновые системы, включая крупные океанические волны и магнитогидродинамические явления.

Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review Letters

📰 Подробнее — в статье Коммерсантъ

#новостинауки_РНФ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🌊 Ученые из Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина, Института нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН и Красноярского научного центра СО РАН разработали экологически чистый реагент для ликвидации нефтяных разливов в Арктике.

Эта инновация поможет эффективно защищать морские экосистемы в условиях низких температур, минимизируя экологический ущерб.

Разработка решает несколько задач:
1️⃣снижает площадь нефтяного пятна,
2️⃣повышает эффективность очистки,
3️⃣безопасна для окружающей среды.

🛢️ Проблема нефтяных разливов особенно актуальна для Арктики, где нефть угрожает морской фауне и экосистемам. Решение этой задачи — ключевой шаг к устойчивому развитию региона.

➡️ Ход исследования
⏺️Основой реагента стали фосфолипиды из соевых бобов и изобутанол — экологически чистые и легко разлагаемые компоненты.
⏺️Эксперименты проводились при температуре воды 22°С, 7°С и 0°С. На поверхность воды с нефтью наносили синтезированный реагент.
⏺️ Впервые методы магнитно-резонансной томографии (МРТ) и ядерного магнитного резонанса (ЯМР) позволили изучить взаимодействие нефти, воды и льда в присутствии реагента.

➡️ Основные результаты
⏺️ Площадь нефтяного пятна сократилась на 89–93% всего за 1 минуту.
⏺️ Толщина нефтяной пленки увеличилась в 1,6-2,6 раза, что облегчает ее сбор с поверхности воды специальной техникой.
⏺️ Реагент меняет структуру льда под пятном, предотвращая образование «бутылочного горлышка» при замерзании.

Эти результаты демонстрируют, что новый реагент превосходит большинство существующих аналогов по эффективности и экологичности.

В будущем исследователи планируют протестировать реагент в природных условиях, учитывая такие факторы, как ветер и течения.

Результаты работы опубликованы в журнале Marine Pollution Bulletin

📰 Подробности — на сайте РНФ

#новостинауки_РНФ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⭐️Системные изменения: становимся драйвером больших перемен

Российский научный фонд реализовал уникальную форму поддержки науки на уровне целой организации в конкурсе комплексных научных программ. Одним из значимых результатов такой работы стало формирование профессиональных научных коллективов, проводящих исследования на мировом уровне по актуальным научно-техническим направлениям с высоким результатом.

О сохранении исторических садов, восстановлении коллекций растений и развитии научного коллектива рассказывает Юрий Плугатарь, член-корреспондент РАН, доктор сельскохозяйственных наук, лесовод, директор Никитского ботанического сада — Национального научного центра Российской академии наук, профессор, заслуженный работник науки и техники Республики Крым.

📖 Из эссе, опубликованного в юбилейной книге «10 лет РНФ. Истории о науке, призвании и поддержке», вы узнаете:
🟣как сотрудники Никитского ботанического сада восстанавливают коллекции растений;
🟣как обеспечивается преемственность поколений в науке;
🟣почему Никитский ботанический сад сегодня является не только одним из лидеров в создании современных парков, но и важным научным центром в области экологии.

🔗Читайте эссе ученого в нашей новой статье

#новости_фонда
#ученыеРНФ
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

📍Биоинженерия. Ученые ТУСУРа впервые синтезировали с помощью геномного принтера цепочки олигонуклеотидов длиной до 80 оснований на подложках из оксида алюминия. Успешность синтеза подтвердили в ИХБФМ СО РАН.

📍Химия. Коллектив сотрудников ФИЦ Комплексного изучения Арктики им. акад. Н.П. Лаверова УрО РАН (Архангельск) и САФУ им. М.В Ломоносова получил экспериментальное подтверждение возможности использования лигнина (компонента древесины) для производства электрических конденсаторов.

📍Биология. Ученые из Института математических проблем биологии РАН заполнили «белое пятно» на мировой карте биоразнообразия — разместили в глобальной информационной системе GBIF набор данных о распространении дождевых червей на территории России и сопредельных стран, собранный по публикациям отечественных почвенных зоологов.

📍Химия. Российские ученые разработали экологически безопасный реагент для удаления нефтяных разливов. За основу взяли фосфолипиды — молекулы, из которых состоят оболочки всех живых клеток, — и спирт изобутанол. Новый реагент эффективно работает как при комнатных, так и при пониженных температурах, благодаря чему он может применяться в условиях Арктики.

📍Биология. Сотрудники НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ РАН обнаружили ген, ответственный за задержку психомоторного развития при редком хромосомном заболевании — синдроме микродупликации 3q29. Основные его проявления: задержка интеллектуального и речевого развития, расстройства аутистического спектра, микроцефалия, мышечно-скелетные аномалии, избыточный вес.

📍Астрономия. В ГЕОХИ РАН исследовали эволюцию орбит тел, выброшенных с Земли на стадии ее ранней эволюции, и рассчитали вероятность их столкновений с другими планетами Солнечной системы. Ученые не исключают, что некоторые из земных фрагментов могли переносить на другие планеты органическое вещество.
⭐️Наталия Зиновьева: «Главное — мы поверили в себя и в то, что наши данные конкурентоспособны»

С 2014 года Российский научный фонд расширил поддержку исследователей во всех областях научного знания, что отражается в трендах заявочных кампаний. При этом доля победителей конкурсов, работающих в области сельского хозяйства, возросла более чем в два раза.

О перспективных направлениях генетики, международном сотрудничестве и новых направлениях сельскохозяйственных наук рассказывает Наталия Зиновьева, академик РАН, доктор биологических наук, директор Федерального исследовательского центра животноводства — ВИЖ имени Л. К. Эрнста, лауреат Государственной премии Российской Федерации для молодых ученых в области науки и техники (1999).

🔗Публикуем эссе ученого в нашей новой статье
💬 Также эссе доступно в группе Фонда в ВКонтакте

#новости_фонда
#ученыеРНФ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥Мы достигли важной отметки — 10 000 подписчиков в нашем телеграм-канале! Это вдохновляет нас продолжать делиться с вами увлекательными и познавательными материалами о науке, технологиях и открытиях.

Спасибо, что вы с нами! Чтобы сделать наш контент еще более интересным и полезным для вас, мы хотели бы узнать ваше мнение! ⬇️

#новости_фонда
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🙂 Ученые из ИОНХ РАН, НИУ ВШЭ, ИНЭОС РАН и ОИЯИ вместе с зарубежными коллегами синтезировали наноструктурированный материал для электродиализного разделения.

Разработка перспективна для качественной очистки воды от нитратов с возможностью их повторного применения в сельском хозяйстве.

➡️Ход исследования
🔵На основе кардового полибензимидазола с ионами цинка, меди и хрома получена серия новых металл-полимерных анионообменных мембран с различными молярными соотношениями металл/бензимидазольное кольцо.
🔵 Показано, что добавление ионов металлов приводит к сшивке полимерных цепей за счет координационных связей, а синтезированные мембраны обладают анионообменными свойствами.

➡️ Основные результаты
Предложен новый подход к получению нитрат-селективных анионообменных мембран на основе координационных полимерных комплексов кардового полибензимидазола и ионов d-металлов.

Параметры мембран сопоставимы с коммерческими образцами и достигают невероятно высоких значений коэффициентов селективного разделения анионов, особенно для медьсодержащей мембраны.

Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Membrane Science.

📰 Подробнее — в материале издания «Научная Россия».

#новостинауки_РНФ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⭐️Александр Мажуга: «Благодаря работе в научной сфере я лучше понимаю ученых, их потребности и переживания»

РНФ взаимодействует не только с учеными и общественностью, но и с органами государственной власти. Фонд проводит научную экспертизу работ на соискание государственных премий в области науки и технологий, регулярно обеспечивает профильные ведомства актуальной информацией о передовых исследованиях и результативных ученых.

О творческой составляющей в работе, трансформации научной экспертизы и поддержке молодых исследователей рассказывает Александр Мажуга, доктор химических наук, профессор РАН, доцент, ректор РХТУ имени Д. И. Менделеева (2018–2021), первый заместитель председателя комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по науке и высшему образованию.

🔗Читайте эссе в нашей новой статье
💙 Также эссе доступно в группе Фонда в ВКонтакте

#новости_фонда
#ученыеРНФ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️Ученые из Института автоматики и процессов управления ДВО РАН (Владивосток) разработали простую и масштабируемую технологию для создания кремниевых устройств нового поколения, чувствительных к поляризованному свету.

⏺️Поляризация — это характеристика, которая отражает, как векторы электрического и магнитного полей световой волны ориентированы в пространстве.

➡️ Ход исследования
🔵Исследователи использовали кремниевые пластины для создания фотодетекторов, на поверхности которых лазером были нанесены наноразмерные решетки, чувствительные к поляризации света.
🔵Физики протестировали полученные фотодетекторы, направляя на них свет разных длин волн (500–1600 нанометров, то есть зеленый, желтый, оранжевый, красный и инфракрасный), а также разной поляризации.

➡️ Основные результаты
Эксперимент показал, что кремниевые фотодетекторы различают поляризацию света в широком диапазоне длин волн, что соответствует красному и инфракрасному диапазонам. При этом эффективность улавливания ими падающего света составила 100%.

✔️ Благодаря таким характеристикам фотодетекторы можно будет использовать в медицине для исследования живых тканей и препаратов, а также в составе более сложных высокоточных оптоэлектронных устройств.

Результаты исследования опубликованы в журнале Surfaces and Interfaces

📰 Подробнее — на сайте Наука.РФ

#новостинауки_РНФ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔗Ученые Университета МИСИС представили новый керамический материал с высокой прочностью, и максимальной устойчивостью к окислению, на основе которого в перспективе можно создавать надежные защитные покрытия и детали для атомной, аэрокосмической и автомобильной промышленностей.

📊Высокоэнтропийные материалы — это соединения, состоящие из более пяти элементов в равных пропорциях, включая оксиды, бориды, карбиды, нитриды и карбонитриды. Они обладают отличными механическими свойствами и устойчивостью к химическим воздействиям, нагреву, окислению и радиации, что делает их перспективными для современных технологий.

➡️ Ход исследования
🔵Чтобы улучшить стойкость материала к окислению, исследователи добавили в состав тугоплавкие цирконий и титан.
🔵Комбинируя различные методы обработки, ученые получили высокоэнтропийный карбонитрид. Усовершенствованные образцы отличались высокой прочностью и плотностью.

➡️ Основные результаты
Добавки значительно улучшили стойкость к высокотемпературному окислению: до модификации удельный прирост массы составлял 93 мг/см², после добавления титана и циркония он снизился на 83%. Введение азота в решетку высокоэнтропийного карбида уменьшило удельный прирост массы при окислении на 12%.

Улучшенные материалы могут выдерживать экстремальную температуру, что делает их перспективными для износостойких элементов, в том числе турбин и выхлопных систем, где термическая стабильность имеет решающее значение.

Результаты исследования опубликованы в Journal of the European Ceramic Society (Q1)

📰 Подробнее — на сайте Naked Science

#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

📍Космические исследования. Прибор, созданный в ИКИ РАН и установленный на борту межпланетной миссии «БепиКоломбо» (ESA, JAXA), измерил нейтронный и гамма-поток от поверхности Меркурия. Эти данные нужны для определения химического состава поверхности планеты и измерения массовой доли воды в верхнем слое грунта.

📍Медицина. Ученые БелГУ успешно испытали на мышах новый препарат для коррекции мышечных дистрофий. Он создан на основе аденоассоциированного вирусного вектора и предназначен для повышения работоспособности пациентов с миодистрофией.

📍Физики БФУ им. И. Канта впервые в мире использовали метод спектроскопии гигантского комбинационного рассеяния света для определения возраста янтаря. Исследователи установили, что для каждого камня характерна своя молекулярная структура и особенности ее изменения с возрастом. Для оценки относительного возраста окаменелых смол применяли алгоритмы машинного обучения.

📍Биохимики из Казанского федерального университета синтезировали соединения, которые можно использовать в лечении болезни Альцгеймера. Сильно разветвленные органические молекулы — дендримеры — способны избирательным образом снижать активность ферментов из семейства холинэстераз, связанных с накоплением белкового «мусора» в нейронах головного мозга.

📍Медицина. Сотрудники НИИ терапии и профилактической медицины (филиал ФИЦ ИЦиГ СО РАН) создали способ прогнозирования риска развития постковидного синдрома. Он основан на изучении молекулярно-генетических маркеров развития осложнений после перенесенной инфекции COVID-19.

📍Физики из Института автоматики и процессов управления ДВО РАН предложили простую, дешевую и легко масштабируемую технологию производства кремниевых фотодетекторов, чувствительных к поляризации света. Такие устройства могут использоваться в медицинских приборах для визуализации живых тканей, а также для шифрования информации.
📚 С Днем студента!

Сегодня, 25 января, в России отмечают День студенчества — праздник, символизирующий начало пути к знаниям и научным достижениям.

Российский научный фонд поздравляет всех студентов, которые начинают свой путь в науке. Желаем вам успехов, интересных задач и уверенности в своих силах!

📖 К этому дню мы подготовили подборку интервью с молодыми учеными — грантополучателями Фонда.

Они рассказали о своих исследованиях и опыте работы:

📍 Ирина Алексеенко, к.б.н.
Руководитель группы генной иммуноонкотерапии ИБХ РАН, заместитель директора Московского центра инновационных технологий в здравоохранении. О том, должен ли ученый быть менеджером, и как сделать прикладной проект успешным.

📍 Аскар Ревзанов, к.ф.-м.н.
Начальник лаборатории отдела разработки технологических процессов НИИ молекулярной электроники. Об адаптации и интеграции ReRAM-технологий в микроэлектронику.

📍 Евгения Кравченко
Старший научный сотрудник лаборатории физики высоких энергий МФТИ. О далеких квазарах, Черных звездах и белых карликах.

📍 Александр Кустов, к.х.н.
Доцент кафедры общей химии МГУ, сотрудник лаборатории экологической химии. О переработке углекислого газа и работе лаборатории полного цикла.

📍 Александр Осадчиев, д.ф.-м.н.
Ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П.П. Ширшова. О речных плюмах Черного моря и важности изучения рек.

Надеемся, что эти истории вдохновят вас на новые идеи и исследования.
С праздником! ❤️

#новости_фонда
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
➡️ Ученые из МГУ имени М.В. Ломоносова выяснили, что активированные стромальные клетки — особый тип клеток, которые «включаются» во время развития фиброза, — могут участвовать и в разрушении рубцовой ткани. Это позволяет предположить, что их функции могут изменяться.

📍Фиброз развивается при повреждении или воспалении внутренних органов и тканей — печени, легких, сердечной мышцы и других. На месте ткани разрастается рубец, из-за чего органы начинают хуже работать.

➡️ Ход исследования
🔵Чтобы воспроизвести фиброз легких человека, ученые использовали мышей, которым вводили блеомицин — химическое вещество, которое провоцирует повреждения тканей.
🔵Исследователи изучили процессы в легких мышей при образовании рубцов. На ранних стадиях появляются активированные стромальные клетки, экспрессирующие белок FAPα, которые начинают делиться и могут превращаться в миофибробласты. Эти клетки способствуют развитию фиброза, вырабатывая белки рубцовой ткани и заменяя нормальную ткань органа.

➡️ Основные результаты
Исследования показали, что активированные стромальные FAPα-позитивные клетки остаются в ткани даже на стадии восстановления ткани после фиброза. Это позволяет предположить, что их роль может измениться в процессе протекания заболевания. Например, они могут перестать создавать компоненты соединительной ткани и начать ее разрушать.

Полученные результаты помогают глубже понять механизмы развития фиброз-ассоциированных заболеваний и в перспективе позволят создать новые методы терапии.

Результаты исследования опубликованы в журнале Cells

📰 Подробнее — на сайте Российского научного фонда.

#новостинауки_РНФ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📸 Ученые Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО (Санкт-Петербург) разработали простой и эффективный способ выявления участков с начальной степенью деградации на пленочных нитроцеллюлозных негативах.

Деградация проявляется в виде локального пожелтения из-за старения и неправильных условий хранения. Если своевременно не принять меры, это может привести к потере негатива и, соответственно, запечатленного на нем исторического момента.

➡️ Ход исследования
🔵Специалисты предложили пиксельный метод быстрой оценки сохранности фотографических негативов. Степень сохранности и деградации ученые оценили методами спектроскопии комбинационного рассеяния света и инфракрасной спектроскопии.
🔵На следующем этапе исследователи изучили взаимосвязь между сохранностью негативов и значениями RGB-компонент (красный, зеленый, синий) для отдельных пикселей цифровых изображений, полученных с исследуемых негативов.

➡️ Основные результаты
Оказалось, что области с пожелтением и хорошо сохранившиеся области статистически отличаются по значению синей компоненты. Опираясь на него, авторы предложили формальные критерии для разделения сохранных областей, пограничных областей, а также областей с признаками деградации.

Выявление деструктивных изменений на фотонегативах на ранних стадиях имеет критическое значение для своевременной реставрации и консервации, что поможет предотвратить полную утрату ценного музейного экспоната.

Результаты исследования опубликованы в журнале Heritage

📰 Подробнее — на сайте Российского научного фонда.

#новостинауки_РНФ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️Пресс-конференция РНФ в ТАСС ко Дню российской науки

6 февраля в 10:00 в ТАСС состоится пресс-конференция ведущих российских ученых — членов экспертных советов Российского научного фонда, посвященная ключевым трендам и передовым отечественным исследованиям в области биотехнологии питания, искусственного интеллекта, фотоники, зеленой химии, медицины и общественных наук.

В мероприятии примут участие:

🔵Юлия Горбунова, главный научный сотрудник Института общей и неорганической химии имени Н. С. Курнакова РАН, академик РАН;
🔵Арутюн Аветисян, директор Института системного программирования имени В. П. Иванникова, академик РАН;
🔵Борис Алексеев, заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России;
🔵Алла Кочеткова, заведующая лабораторией Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, член-корреспондент РАН;
🔵Федор Войтоловский, директор ИМЭМО им. Е. М. Примакова, член-корреспондент РАН.

➡️ Аккредитация проводится до 15:00 5 февраля 2025 года.

Подробности на сайте ТАСС.

#новости_фонда
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
РНФ pinned a photo
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💻 Ученые НГУ создали новую фоточувствительную молекулу, при распаде которой под воздействием ультрафиолетового излучения высвобождается адреналин без образования окисленной формы (адренохрома), оказывающего нейро- и кардиотоксическое действие.

➡️ Ход исследования
🔵Ученые сравнили две линии молекул классический и модифицированный (с карбаматным мостиком). Оказалось, что под действием света классическая молекула превращалась в токсичный адренохром, а модифицированный аналог — нет, высвобождая только чистый адреналин.
🔵Чтобы это проверить, оба соединения облучали светом в одинаковых условиях, а затем с помощью методов спектроскопии, хроматографии и ядерного магнитного резонанса изучили, какие вещества образовались.

➡️ Основные результаты
Выяснилось, что высвобождение адреналина значительно усиливает активацию тромбоцитов.

Метод обеспечивает точное изучение влияния адреналина на тромбоциты, исключая искажения от механических и жидкостных помех.

Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Xenobiotics.

📰 Подробнее — на сайте Российского научного фонда.

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