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
Специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН и Новосибирского государственного университета провели полевой эксперимент и лабораторные исследования, чтобы определить, насколько метод электротомографии применим для поисков кострищ, а также выяснить природу геоэлектрических аномалий, возникающих от кострища. Места горения костров позволяют археологам извлечь множество полезной информации о быте и адаптации древнего человека, однако найти палеокострища бывает довольно непросто. Ученые выяснили, что поисковыми признаками палеокострищ служат локальные аномалии низкого удельного электрического сопротивления и повышенной поляризуемости при положительной аномалии магнитного поля. Геохимический анализ показал, что причиной повышенной поляризуемости отложений кострищ является большое содержание углерода в виде сажи, но не восстановленного минерала магнетита, как считалось ранее.
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
В 1904 г. 6 мая в поселке Кучино под Москвой был открыт Аэродинамический институт, будущий Центральный аэрогидродинамический институт им. проф. Н.Е. Жуковского. Первый в Европе, он был создан ученым Дмитрием Рябушинским и профессором Николаем Жуковским. Благодаря капиталу Рябушинских Аэродинамический институт был хорошо оборудован с самого дня открытия. Программа института включала экспериментальное изучение аэродинамического сопротивления, практические аспекты аэродинамики вертолетов и аэропланов, а также наблюдение различных слоев атмосферы. После Октябрьской революции институт был национализирован и вскоре стал частью Центрального аэрогидродинамического института. В годы Войны ЦАГИ работал над повышением тактико-технических характеристик боевых самолетов, принимал участие в становлении ракетной техники. Свою работу институт продолжает и сегодня. В 2023 г. в ЦАГИ начались испытания новой модели российского лайнера Superjet.
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Военная медицина в годы Великой Отечественной войны стала мощной силой на поле боя и в тылу. Благодаря ей многие раненые солдаты возвращались в строй, обеспечивая победу Красной Армии. Это стало возможным результате труда медиков, постоянно работавших над созданием все новых лекарств, таких как антибиотики. На Западе первым добился успеха Александр Флеминг, доктор больницы святой Марии в Шотландии. За работу с пенициллином он вместе с коллегами получил Нобелевскую премию. Однако в отличие от западных врачей, у советских медиков пенициллина не было, поэтому им пришлось создавать лекарство буквально с нуля. Руководить проектом поручили микробиологу Зинаиде Ермольевой, у которой уже был успешный опыт борьбы с инфекциями в боевых условиях: в 1942 г. ей удалось остановить вспышку холеры и брюшного тифа в Сталинграде. В конце 1944 г. в Москве был открыт экспериментальный цех, который начал выпуск жидкого концентрированного пенициллина.
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Рабиндранат Тагор ― грандиозная личность, которую связывали теплые отношения с нашей страной. Это был первый в мире лауреат Нобелевской премии из Азии, бенгальский философ, писатель и поэт, художник, композитор, просветитель, общественный деятель, переводчик… «Научная Россия» побывала в единственном в России музее Рабиндраната Тагора накануне 162-летия со дня рождения поэта. В 1962 г. этот музей создали два учителя английского языка В.В. Бокова и М.Я. Полякова, в общеобразовательной школе № 26. Там можно увидеть копии и оригиналы фотографий, связанных с творчеством Тагора и его ближайших соратников, почитать сочинения писателя на русском и английском языках, рассмотреть индийские национальные костюмы и украшения, репродукции картин и даже послушать индийские сказки. Экспозиция регулярно меняется, а сам музей служит площадкой для досуга школьников и знакомства с красочной Индией.
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Вокруг психиатрии бытует много мифов, львиная доля которых приходится на долю шизофрении. Есть множество различных клинических форм этого заболевания, но большинство опасений в обществе, как правило, связаны с ярко выраженными проявлениями недуга. Действительно ли шизофрения ведет к слабоумию и навсегда лишает шанса реализоваться в социуме? Опасно ли находиться рядом с человеком, имеющим такое заболевание? Как шизофрения влияет на память, интеллект, эмоциональную сферу? С какими видами галлюцинаций чаще всего сталкиваются пациенты? На эти и другие вопросы, связанные с шизофренией, отвечает в своей лекции член-корреспондент РАН Марина Аркадьевна Кинкулькина — известный психиатр, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой психиатрии и наркологии, директор Института электронного медицинского образования Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Физики Санкт-Петербургского университета изучили планетарные волны и обнаружили, что они способны формировать возмущения в стратосфере, которые могут вызвать экстремальные потепления и похолодания в Арктике и умеренных широтах. Планетарные волны — это глобальные колебания атмосферных параметров (давление, плотность, температура, скорость ветра). Они могут происходить с периодом в одни сутки, и с длительными — до 30 дней. «Для такой работы нужно провести ряд численных экспериментов и смоделировать атмосферную циркуляцию. Мы провели такие эксперименты и показали, что воздействие только одной 16-дневной волны в среднем за месяц может изменять скорость атмосферных течений (ветров) до 5%. Казалось бы, процент совсем небольшой, однако речь идет о глобальном, постоянно действующем процессе, что оказывает существенное влияние на климатические условия, в том числе на температуру», — рассказал доцент кафедры физики атмосферы СПбГУ Андрей Коваль.
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia