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
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
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Forwarded from Минобрнауки России
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
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
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
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
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
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Forwarded from Минобрнауки России
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
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
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
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Forwarded from Минобрнауки России
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
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
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
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
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
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
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
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
«Страны Азиатско-Тихоокеанского региона уже имеют тысячелетнюю историю безопасного употребления насекомых в пищу. В Европе и Северной Америке это относительно новое направление, обусловленное экологическим, экономическим, популяционным факторами. Человечество уже перешагнуло отметку 8 млрд, и понятно, что необходимо увеличивать объемы производства пищи», - рассказала заведующая лабораторией оценки безопасности биотехнологий и новых источников пищи ФИЦ питания и биотехнологии Надежда Тышко. «Изначально мы придерживались идеи сушки личинок насекомых на определенном этапе их развития, перемалывания и добавления этой биомассы в продукты. Но исследования показали, что этот продукт надо разделять на белковую, липидную и хитиновую фракции… наши исследования сфокусированы именно на оценке безопасности и биологической ценности белка из насекомых. Аминокислотный состав и биологическая ценность этого белка сопоставимы с другими белками животного происхождения».
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Великая Отечественная война не обошла стороной ни одного человека в Советском Союзе. А герои, приближавшие победу, ― не только фронтовики, но и те, кто всеми силами помогал в тылу. 4 мая у памятной плиты Александринского дворца в Российской академии наук вспоминали ученых и сотрудников академии, принимавших участие в войне. «Многие из тех, кто воевал и потом вернулся, всю свою оставшуюся мирную жизнь посвятил служению Родине, восстанавливая ее фактически из руин. Это и члены-корреспонденты, и академики, и те, кто работал с ними рядом: сотрудники аппаратов и простые ученые, которые работали в институтах, создавали в том числе и атомное оружие, которое обеспечило государственный суверенитет страны и космический проект. Они создавали ту великую страну, в которой большинство из здесь присутствующих родилось», ― сказал вице-президент РАН академик Степан Калмыков.
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Специалисты Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ измерили кристаллографическую текстуру магниевых сплавов. Это необходимо, чтобы понять, как сделать сплав более пластичным и менее хрупким. Исследование было выполнено с помощью нейтронов на дифрактометре СКАТ в ОИЯИ. Подход показал большую эффективность в сравнении с традиционными методиками, основанными на рентгеновском излучении. Исследовав таким образом текстуру образцов по всей глубине, ученые ОИЯИ помогут производителям в создании инновационных сплавов из цветных металлов с определенными физическими характеристиками и более удобных для обработки. «Магниевые сплавы широко распространены, это материалы будущего – из них изготавливаются легкосплавные автомобильные диски, корпуса ноутбуков. Они применяются в космической промышленности. По цене такой сплав немногим дороже алюминия, а по прочности сопоставим с титаном», — рассказал старший научный сотрудник ЛНФ ОИЯИ Дмитрий Николаев.
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Учёные Южного федерального университета для работы с ценным генетическим материалом создали стерильные носители для хранения ДНК, превосходящие аналоги. Научная лаборатория «Идентификация объектов биологического происхождения» Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского ЮФУ специализируется на работе с древними и уникальными объектами: останками древних людей и мамонтов, биоматериалом краснокнижных растений и животных. Зачастую в образцах, которые попадают генетикам для изучения, бывает крайне мало сохранившейся ДНК. «Карта ДНК состоит из целлюлозной волокнистой матрицы и специального химического соединения — буфера. Это соединение при контакте с биологическим образцом разрушает клеточные мембраны, денатурирует белки, а нуклеиновые кислоты стабилизирует и защищает от разрушения и действия ферментов, окислителей и ультрафиолета. Именно эту буферную композицию мы модернизировали и запатентовали», — пояснил профессор ЮФУ Игорь Корниенко.
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia