Научная Россия
29.7K subscribers
8.23K photos
95 videos
8 files
8.8K links
Проводник в мир науки

Наша почта: [email protected]

https://youtube.com @scientificrussia24

https://vk.com/scientificrussia

ЭЛЕКТРОННОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «НАУЧНАЯ РОССИЯ»

Заявление на регистрацию аккаунта в Роскомнадзоре № 4922284508
加入频道
До середины XVI в. священные книги вручную переписывали в монастырях. Опираясь на Стоглав, где были даны церковные нормы и правила для «списывателей», переписчики все же допускали ошибки. По указу Ивана Грозного на средства царской казны на Никольской улице в Москве был построен Печатный двор, где издавались священные книги. Сегодня сохранилась самая старая часть типографии – «правильня», или корректорская. Именно там в 1564 г. дьякон Кремлевского храма Николы Гостунского Иван Федоров напечатал первую датированную русскую печатную книгу «Апостол». «Апостол» — это часть Нового Завета, написанная евангелистом Лукой о «Деяниях и посланиях апостолов». Книга состоит из 267 листов и 25 строк на каждой странице. В ней не было еще титульного листа, но уже появилось послесловие, которое называют первым публицистическим текстом в русской литературе. Именно из него историки узнали, как появилась первая печатная книга.

 
Подробнее на портале Научная Россия
 
@scientificrussia
Период в 2000 лет был выбран не случайно. Именно этот временной отрезок служит тем фоном, на котором развиваются современные климатические изменения на нашей планете. На исследование климата шестого континента нацелен целый ряд международных научных проектов, но обширная территория Восточно-Антарктического ледникового плато пока остается плохо изученной. Проанализировала фирны со станции «Восток», команда ученых составила летопись вулканических событий, ей также удалось обнаружить доказательства девяти извержений вулканов, о которых ранее ничего не было известно. «Мы видим этот проект как беспрецедентное интегративное усилие по созданию надежного, хорошо датированного палеоклиматического ряда для Восточной Антарктиды, который послужит эталонной климатической записью для будущих исследований на годы вперед», — подчеркнул доцент кафедры физической географии и ландшафтного планирования СПбГУ Алексей Екайкин.

 
Подробнее на портале Научная Россия
 
@scientificrussia
Учёные Политеха и Института высокомолекулярных соединений РАН на базе лаборатории «Полимерные материалы для тканевой инженерии и трансплантологии» создали уникальный гемостатический материал, способный быстро останавливать кровь. По прогнозам специалистов, полученный материал может легко конкурировать с популярными западными аналогами, а во многом даже обходить их. «За основу мы взяли хитозан – уникальный материал. Он идеально подходит для применения в медицине: нетоксичен и обладает хорошей биосовместимостью, а также отличными гемостатическими, бактерицидными и антибактериальными свойствами. Хитозан получают при переработке морепродуктов из панцирей крабов и креветок», – рассказала главный научный сотрудник Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ Вера Кодолова-Чухонцева. По словам ученых, в продажу новый материал на основе хитозана может поступить только после прохождения необходимой сертификации.


Подробнее на портале Научная Россия
 
@scientificrussia
Исследователи Академии биологии и биотехнологий Д.И. Ивановского и Международного исследовательского института интеллектуальных материалов ЮФУ разрабатывают композитные материалы на основе наночастиц для доставки салициловой кислоты в растения. Это новый подход, который может увеличить урожайность сельхозкультур в условиях неблагоприятного климата. Салициловая кислота является одним из важнейших фитогормонов, позволяющих растениям бороться с возбудителями заболеваний и плохими климатическими условиями. Растения сами могут вырабатывать салициловую кислоту, но не всегда способны поддерживать её необходимый уровень. «Химическая модификация полисахаридов позволяет создавать материалы, чувствительные не только к рН, но и к окислительно-восстановительному потенциалу, что значительно расширяет возможности высвобождения фитогормонов. Известны подобные разработки также для наночастиц оксида кремния и церия», – рассказал инженер МИИ ИМ Владимир Поляков.
 
 
Подробнее на портале Научная Россия
 
@scientificrussia
Исследователям Пермского Политеха удалось выяснить, какие фракции на основе керосина наиболее эффективно заживляют раны и снимают воспаление. Учёные проверили лечебные свойства нефтепродуктов из западносибирской нефти и начали активное изучение вопроса их возможного применения в фармакологии. Эксперименты на лабораторных крысах показали, что мазевые композиции на основе фракций керосина помогли снять отек на 50% быстрее по сравнению с препаратом «Левосин». Также политехники выяснили, что чем тяжелее фракции керосина содержатся в мази и чем выше температура их кипения, тем эффективнее действуют композиции. «Нефтяные месторождения Западной Сибири обладают бальнеологическими свойствами. Добываемые там нефть и нефтепродукты можно использовать в лечении ножевых и огнестрельных ран различной этиологии, кожных заболеваний, а также болезней периферической нервной системы», - рассказала доцент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ Екатерина Баньковская.

 
Подробнее на портале Научная Россия
 
@scientificrussia
Ученые Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий выяснили, что на локальные свойства двумерных материалов влияют взаимная ориентация слоев, особенности их структуры и деформация. Они использовали этот эффект для осаждения наночастиц серебра при помощи лазера в строго заданной области. Предложенные способы модификации позволят сделать технологию изготовления оптогибких электронных устройств быстрой и эффективной. «Интересно, что при осаждении 2D-материалов на графит сильное взаимодействие между ними вызывает деформацию двумерного материала даже на неровностях толщиной в один атом. Деформация приводит к локальным изменениям реакционной способности. За счет возникновения локальных деформационных дефектов можно избирательно осаждать наночастицы серебра точно на напряженную область, что позволяет менять химические свойства материалов», — пояснил профессор Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Рауль Родригес.


Подробнее на портале Научная Россия
 
@scientificrussia
​​Московские химики предложили более дешевый и экологичный метод очистки легких нефтепродуктов от серо- и азотсодержащих соединений

Содержащиеся в продуктах нефтепереработки соединения серы и азота при сгорании образуют вредные газы. Для регуляции этих выбросов в окружающую среду вводятся строгие требования контроля их содержания. При этом существующие методы очистки существенно дороги, требуют использования опасных веществ.

Ученые использовали экологически безопасные растворители на основе полностью возобновляемых водорастворимых полимеров:

— технология не требует высоких температур и давлений,
— не влечет больших затрат водорода и дорогостоящих катализаторов,
— может существенно повысить эффективность и экологическую безопасность очистки,
— такие полимеры можно приобрести в России, где производятся некоторые из них.

Исследование поддержано Минобрнауки России в соответствии с приоритетами Стратегии научно-технологического развития РФ.

Подробнее в материале ТАСС
Ученые из Института кибербезопасности и защиты информации СПбПУ создали модель графовой нейронной сети, которая способна отличать подозрительные транзакции от безопасных, мошенников от честных пользователей. При «фильтрации» транзакций нейросеть смотрит на временные метки, по которым определяет, как давно человек стал участником банковской среды и в какой организации обслуживается. «Если человек открыл счет в банке полгода назад и за этот период времени средняя сумма транзакций за день составляла 1000 руб., после чего в один день он получил денежные переводы в сумме 30 000 руб., вероятность того, что нейронная сеть отнесет этого человека к классу мошенников, возрастет. Кроме того, будет учитываться информация об источнике транзакции и, если деньги были переведены не юридической организацией, а 10 физическими лицами, то данная вероятность также увеличится», – пояснила профессор Института кибербезопасности и защиты информации СПбПУ Дарья Лаврова.

 
Подробнее на портале Научная Россия
 
@scientificrussia
Ученые геологического факультета МГУ провели моделирование условий и механизмов образования слюд в мантии Земли и сопоставили полученные результаты с данными по включениям в природных алмазах. Образование титансодержащей слюды происходит при участии океанической коры, которая погружается в зонах субдукции в мантию Земли. Исследование вносит вклад в понимание условий зарождения и эволюции глубинных алмазообразующих магм. «Исследование мантийных минеральных ассоциаций, в том числе алмазоносных, на протяжении многих десятков лет является важнейшей фундаментальной задачей... Эксперимент при высоких давлениях, направленный на синтез твердых растворов в системах, близких к природным, оказывается крайне информативным в сочетании с атомистическим моделированием, благодаря которому можно определить особенности вхождения примесных компонентов в минеральные фазы», – рассказал заместитель декана геологического факультета МГУ Андрей Бобров. 

 
Подробнее на портале Научная Россия
 
@scientificrussia
Одно из самых значимых международных соревнований для школьников – 57-я Международная Менделеевская олимпиада по химии - стартовала 1 мая в Казахстане. В знании химической теории, умении решать сложные химические задачи и в навыках работы с химическим оборудованием соревнуются 116 школьников из 21 страны мира. Российская сборная представлена на ММО-57 командой из 10 человек, среди которых 6 одиннадцатиклассников и 4 учащихся 10 класса. «Из-за сложности задач на Менделеевской олимпиаде сложно предсказать, какая страна вырвется вперёд по количеству медалей, – отметил председатель оргкомитета. – Сборная России – очень сильная команда, которая традиционно собирает несколько золотых медалей, однако среди победителей олимпиады можно встретить представителей самых разных государств», - подчеркнул Председатель оргкомитета ММО-57, научный руководитель химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Степан Калмыков. Итоги олимпиады станут известны 6 мая.

 
Подробнее на портале Научная Россия
 
@scientificrussia
Ученые Томского политехнического университета разработали универсальный программный комплекс для исследований спектров молекул. Он умеет определять положение линий спектра и их абсолютные интенсивности даже в молекулах типа асимметричного волчка в несинглетных электронных состояниях — одного из наиболее сложных, с точки зрения математического описания, объектов. «Мы провели ряд экспериментов со спектрами высокого разрешения молекулы диоксида хлора. Исследования проводились совместно с зарубежными коллегами на уникальном Фурье-спектрометре. Нам удалось зарегистрировать больше двадцати тысяч спин-вращательных переходов. Это в разы больше по сравнению с результатами, доступными в литературе. Увеличение массива данных позволит лучше понять процессы, которые происходят в молекулах», - рассказал профессор Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов Олег Уленеков.


Подробнее на портале Научная Россия
 
@scientificrussia
​​Определены победители Конкурса студенческих научных сообществ 2023 года

Ими стали 40 вузов из 28 регионов. Они получат:

— 10 грантов по 5 млн рублей,
— 10 грантов по 3 млн рублей,
— 20 грантов по 1 млн рублей.

Всего 100 млн рублей, которые можно потратить в течение 2023 года на:
— организацию и проведение мероприятий,
— академическую мобильность,
— дополнительное образование членов объединения,
— популяризацию науки.

💬 «Поддержка студенческих обществ — часть большой работы Минобрнауки России по привлечению молодежи в науку в рамках проведения в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий. Подобный конкурс для студенческих научных обществ мы проводим уже во второй раз. Важно, что конкурс развивается и привлекает все больше и больше талантов», — отметила замглавы Минобрнауки России Ольга Петрова.

Наибольшее число победителей приходится на Москву — 6 вузов, Санкт-Петербург — 4, Волгоградскую область — 3, Пензенскую и Иркутскую области — по 2. Всего на участие в конкурсе было подано 273 заявки из 76 регионов. С итоговым протоколом можно ознакомиться по ссылке.

➡️ Читать подробнее
В мае 2023 года у соколов-сапсанов, живущих под шпилем главного здания МГУ, появится потомство. Из-за сокращения популяции сокол-сапсан занесен в Красную книгу России. МГУ более 30 лет принимает участие в программе реинтродукции сокола-сапсана. На 30-м этаже высотки в специально оборудованной гнездовой нише самка сапсана отложила четыре яйца. Это довольно редкий случай, обычно в природе самка откладывает три яйца. Помещение для гнездования сапсана оснащено видеокамерой, благодаря которой специалисты со всего мира, научные волонтеры и все желающие смогут следить за жизнью птиц на канале МГУ в YouTube. Трансляция идет в режиме реального времени и позволяет круглосуточно наблюдать за птицами. Еще с 2005 года сапсаны начали селиться в верхней части здания МГУ, однако регулярное потомство стали выводить только с 2017 года. С тех пор птенцов кольцуют и отслеживают их дальнейшее перемещение.


Подробнее на портале Научная Россия
 
@scientificrussia
Ученые из США, Австрии и Австралии сравнили связи между передающими цвет нервными клетками в сетчатке глаза человека и двух видов обезьян – мармозеток и макак. Предки современных людей отделились от этих видов приматов примерно 25 миллионов лет назад. Используя метод мелкомасштабной микроскопической реконструкции, ученые посмотрели на колбочки, обнаруживающие световые волны, в центральной ямке сетчатки, которая плотно заполнена колбочками. Она отвечает за остроту зрения, а также за цветное зрение. Исследователи обнаружили, что определенные колбочки, чувствительные к коротким – синим – волнам, у людей контактировали с соседними колбочками, воспринимающим длинную и среднюю длину волны. Такие связи при этом либо совсем отсутствовали у обезьян, либо встречались очень редко. Лучшее понимание сложных нейронных цепей, кодирующих восприятие цвета, может в конечном итоге помочь объяснить происхождение цветного зрения у других млекопитающих.


Подробнее на портале Научная Россия
 
@scientificrussia
Разработка казанских ученых ускорит превращение газа в «кристаллы», которые удобно хранить и перевозить

Перспективный метод хранения и транспортировки природного газа — это превратить его в газовый гидрат — твердое кристаллическое вещество, внешне напоминающее лед. Один объем гидрата может вместить до 170 объемов газа.

Казанские ученые работают над созданием эффективных реагентов для ускорения гидратообразования. Для этих целей они предложили перспективные вещества. Оптимальными показали себя реагенты с бутильными и додецильными фрагментами в молекуле — они в отличие от аналогов не образуют большое количество пены при распаде гидратов.

Новая технология по преобразованию газа в гидрат будет способствовать развитию газификации небольших населенных пунктов России. Также с ее помощью можно превращать в газогидраты попутный нефтяной газ, который получают при добыче нефти на месторождениях. Такой газ легко транспортировать и использовать в качестве топлива.

📰 Подробнее в материале ТАСС
«Есть такие удивительные вопросы в сообществах организмов: кто дольше живет, в частности в лесу, какие деревья, как им удается жить дольше? Все так же, как и у людей… Так чему человек может научиться? В стрессовых ситуациях, в частности, при прогрессирующем заболачивании, выживают средние деревья. Не самые высокие, господствующие, нет!» - рассказал научный руководитель Института лесоведения РАН Станислав Вомперский. «Борьба за существование свойственна и людям, и деревьям. Мы, люди, все свои пороки выкинули бы, если бы не происходили от общего. А общее — естественный отбор, жестокая вещь, когда толкаются локтями. Это вроде бы аморально... А все равно поступают так. Почему? Да чтобы выжить! Гибель от стресса более мелких, еле существующих деревьев понятна. Средние деревья меньше потребляют, живут в средних условиях — и оказываются более выносливыми. Так же и люди — в космос здоровяков не посылают. Двухметровых, гигантских долгожителей я не знаю».


Подробнее на портале Научная Россия
 
@scientificrussia
«Болезнь Альцгеймера была описана более 100 лет назад. И в настоящее время диагностика болезни Альцгеймера приобретает все большее значение, поскольку это заболевание поражает в основном людей престарелого возраста. При этом средняя продолжительность жизни человека постепенно растет, а значит, и людей с нейродегенеративными заболеваниями типа болезни Альцгеймера становится все больше», - рассказал заместитель директора по научной работе Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН Владимир Митькевич. «В области лечения, конечно, быстрых результатов ожидать не следует, поскольку эффективно лечить можно лишь на ранних стадиях, которые сегодня определить довольно сложно. Поэтому, как только появятся способы достоверной диагностики на ранних стадиях, начнутся попытки применять кандидатные препараты... На мой взгляд, в области диагностики научное сообщество должно достигнуть прогресса уже в ближайшие три-четыре года».

 
Подробнее на портале Научная Россия
 
@scientificrussia
Группа ученых химического факультета МГУ с греческими коллегами и сотрудниками институтов РАН впервые провела синтез и химическую модификацию триблочных терполимеров. Это исследование - многообещающий путь разработки полимеров для применения в нанотехнологиях. Способность полимеров к самосборке в объемных или тонких пленках с использованием растворителей с различной селективностью позволяет формировать четко заданные структуры на нанометровой шкале. Эта фундаментальная характеристика имеет большое значение, а также приводит к возможности использования таких полимерных систем в нанолитографических приложениях. «Подобные системы могут являться основой как для материалов, обладающих фотонными и фононными свойствами, а также материалов для литографии, где могут быть применены в качестве масок», – пояснил ведущий ученый лаборатории функциональных органических и гибридных полимерных систем МГУ, созданной по мегагранту, профессор Апостолос Авгеропулос.


Подробнее на портале Научная Россия
 
@scientificrussia
Forwarded from ФИАН
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина директор Физического института им. П.Н. Лебедева РАН Н.Н. Колачевский включен в состав Совета при Президенте РФ по науке и образованию.

Поздравляем!
👏👏
---
#Президент #Путин #указ #Колачевский #ФИАН #совет_по_науке
Ученые Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Томского политехнического университета придали растворимость алкилвердазилам — новым соединениям, которые потенциально можно использовать при фотодинамической терапии рака. Этого удалось достичь за счет «сшивания» молекулы с сахарным остатком. Проведенное исследование показало, что после использования препарата выживает около 10% злокачественных клеток. Такой низкий уровень жизнеспособности показывает высокую эффективность полученных веществ. «Очевидная проблема при создании лекарственных препаратов — придание органическим соединениям возможности растворяться в водных средах. Это необходимо и напрямую влияет на то, насколько ярко будет выражен эффект от препарата, как лекарство будет усваиваться и какие задачи оно может выполнять», — пояснил доцент Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Томского политеха Павел Петунин.


Подробнее на портале Научная Россия
 
@scientificrussia
5 мая 1877 г. родился Георгий Седов, русский гидрограф, исследователь Арктики, член Русского географического общества, почетный член Русского астрономического общества и организатор экспедиции к Северному полюсу. Сын азовского рыбака, Седов окончил Ростовское мореходное училище и в 21 год стал штурманом дальнего плавания. Курс Морского кадетского корпуса Седов блестяще сдал экстерном и был зачислен на службу по адмиралтейству в Главное гидрографическое управление. Началась череда экспедиций, которые стали важнейшей частью жизни Седова. «Горячие призывы у русских людей к открытию Северного полюса появились еще во времена Ломоносова и не угасали до сих пор. Мы пойдем в этом году и покажем всему миру, что русские способны на этот подвиг», - писал исследователь в обращении к руководству Гидрографического управления. В честь Седова на карте мира названо 11 географических мест. В историю он вошел как один из первых исследователей Арктики.

Подробнее на портале Научная Россия
 
@scientificrussia