Научная Россия
29.7K subscribers
8.22K photos
95 videos
8 files
8.79K 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
Праздник Нового года в России пусть и не синонимичен Рождеству, но все же неотрывно с ним связан. А Рождество, в свою очередь, не может обходиться без упоминания даров ― библейские волхвы, следуя за Вифлеемской звездой, были первыми, кто принес их новорожденному Иисусу. Но традиция дарения, конечно же, куда старше христианства и праздника Нового года. Более того: идея подарка, скорее всего, старше самого человечества.
 
В животном мире тоже существуют «подарки». Самцы птиц приносят самкам еду или безделушки, дельфины делятся «красивыми» водорослями, а шимпанзе и бонобо, с которыми мы имеем 98% общих генов, позволяют другим обезьянам брать их добычу. В самом первобытном смысле подарок вовсе не считается чем-то безвозмездным.
 
У подарка есть несколько функций: это способ установить социальный контакт; заслужить чье-то расположение, уважение, симпатию. И, наконец, подарок — это демонстрация богатства дарителя.
 
Фото: Kira auf der Heide on Unsplash
 
Подробнее на портале Научная Россия
 
@scientificrussia
Различные виды гаданий существовали и существуют в культурах большинства народов мира. Желание знать будущее заложено в человеческой природе, считает этнограф, старший научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Александра Фролова. В России основная масса гаданий была приурочена к зимнему (Святки) и летнему (так называемым Зеленым святкам) дням солнцеворотов, но сегодня популярностью пользуются только зимние предсказания. В своей лекции А.В. Фролова рассказывает о традиционных гаданиях Русского Севера и о том, как они менялись с течением времени. В святочных гаданиях особенно ярко проявились главные в жизни человека темы: плодородия, будущего урожая, судьбы человека, его личной жизни и особенно брака, свадьбы, считает этнограф. Гадания имели разнообразные формы, каждая из которых по-своему уникальна.

Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»

Подробнее на портале Научная Россия
 
@scientificrussia
«Диккенс много ездил по Англии, а затем и по Соединенным Штатам Америки — и со сцены читал эпизоды из «Рождественской песни». Будучи прекрасным рассказчиком и прекрасным чтецом, он приводил в восторг свою аудиторию. Сейчас принято говорить, что если вдруг исчезнет рукопись «Рождественской песни» и все напечатанные экземпляры книги, то на следующий день ее непременно восстановят — слово в слово — читатели, которые знают новеллу наизусть», - пояснила доктор филологических наук Елена Халтрин-Халтурина. «Это рождественская сказка, и обычно в дни Святок и Рождества мы особенно крепко верим в чудо. Нам важно поверить, что подобное может случиться, что скупой рыцарь может превратиться в щедрого человека, что Плюшкин может вернуть себе благородное человеческое лицо. Нам хочется поверить в добрую сказку, и в этом волшебство диккенсовской истории, и причина, по которой она, вероятно, остается популярной и сегодня».

Фото из личного архива Е. Халтрин-Халтуриной

Подробнее на портале Научная Россия
 
@scientificrussia
«Заимствования появляются тогда, когда люди начинают контактировать... Так появились ранние заимствования: многочисленные тюркизмы («базар», «башмак»), германизмы («броня», «котел»), грецизмы («огурец», «свекла», «фонарь»)», - пояснила доцент кафедры русского языка и издательского дела Российского нового университета Анна Гершанова. «Для ученых заимствования — это всегда интересно и полезно с точки зрения развития языка. Объекты их внимания — природа заимствования, источник, внутренние процессы, которые происходят со словом во время его адаптации к русскому языку, поведение при этом других слов. Ведь заимствоваться могут как слова, так и их отдельные части (морфемы), которые используются потом для образования новых слов. И тогда возникает вопрос: какое слово считать заимствованным, а какое исконным. Это очень интересный вопрос. И неоднозначный. Более того, он до сих пор остается открытым».

 Фото: Елена Либрик /«Научная Россия»

Подробнее на портале Научная Россия
 
@scientificrussia
5 января в возрасте 77 лет из жизни ушел академик Владимир Хавинсон — известный геронтолог, президент Европейской ассоциации геронтологии и гериатрии, заслуженный деятель науки РФ, директор Санкт-Петербургского Института биорегуляции и геронтологии. Ученый разработал уникальные пептидные биорегуляторы, замедляющие старение — пептиды Хавинсона. Это новый класс веществ, восстанавливающих функции органов.
 
Под руководством Хавинсона в течение последних 20 лет были созданы более 10 лекарств. Он был автором более 800 научных публикаций, многие из которых переведены на иностранные языки.
 
Команда портала «Научная Россия» приносит искренние соболезнования коллегам, друзьям и родным Владимира Хавинсона.
 
Прощание с ученым состоится 9.01.2024 в 11:00 в ритуальном зале клуба Военно-Медицинской академии по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Лебедева, д.6. Отпевание - в церкви Смоленской иконы Божией матери на Смоленском кладбище (ул. Камская, 24) в 13:00.
 
Фото: из архива «Научной России»
 
@scientificrussia
 
Потепление климата повлияет на распространение аянской ели — одного из главных промышленных видов хвойных деревьев Дальнего Востока России. Это установили ученые из Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии Дальневосточного отделения РАН. Они проанализировали 8 участков произрастания ели аянской площадью около половины гектара на высотах от 460 м до 1026 м над уровнем моря. Биологи измерили ширину годичных колец и сопоставили ее с климатическими условиями. Они выяснили, что эффект потепления будет зависеть от сезона: если увеличится максимальная температура летних месяцев, то ель исчезнет из долин и останется только в высокогорных районах. Если же потепление проявится в зимний период, то на вершинах горной системы создадутся более благоприятные условия для ее произрастания. Результаты помогут оценить риски потери ели аянской, что повлияет на экономику региона. 

Фото пресс-служба Российского научного фонда

Подробнее на портале Научная Россия
 
@scientificrussia
Ученые Пермского Политеха рассказали интересные факты о фейерверках, их воздействии на экологию и человека. Перхлораты калия и аммония — это дешевые окислители, которые благодаря большому количеству кислорода обеспечивают горение фейерверка. При запуске их большая часть сгорает в воздухе, оставшиеся частицы рассеиваются. Вдыхать дым и хлорсодержащие частицы не рекомендуется — вызывают кашель. «Часто после новогодней ночи остаются «пустышки» из-под фейерверков. Это многокомпонентный материал, к тому же с остатками «взрывной» химии. Единственная дорога для использованных фейерверков — на полигон. Хлопушки – еще один источник мусора... Сейчас внутри хлопушек — блестящий пластик. Полностью разлагается он крайне долго и в процессе распадается на микропластик, который загрязняет почву, воду и попадает в организм человека», — пояснила профессор кафедры безопасности жизнедеятельности ПНИПУ Нина Вишневская.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Подробнее на портале Научная Россия
 
@scientificrussia
Исследование Калифорнийского университета в Дейвисе раскрывает роль синхронности в пищевой сети пляжа. В работе использовались данные о ветре, волнах, ширине пяти песчаных пляжей за последние 11 лет в прибрежной зоне Санта-Барбары. Синхронность имеет глубокие последствия, поскольку климат меняется таким образом, что может изменить функции экосистем. Ученые показали, что ламинарии могут не только служить пищей крошечным голодным ракообразным. Водоросли также могут влиять на динамику пищевой цепи песчаного пляжа. «Количество ламинарии на рифе меняется со временем таким образом, что пики и минимумы в разных зарослях водорослей совпадают. Это то, что мы называем синхронностью. Она связана со способностью систем сохраняться в условиях меняющейся окружающей среды. Небольшая асинхронность позволяет системам быть устойчивыми к колебаниям и, следовательно, более стабильными», – пояснил ведущий автор работы Джонатан Уолтер. 

Фото: Jenny Dugan, UC Santa Barbara

Подробнее на портале Научная Россия
 
@scientificrussia
Ученые разработали специальные наночастицы — нанозимы. Их используют в молекулярно-биологических анализах в качестве метки — с их помощью можно подкрасить бесцветные субстраты (антитела, антигены, гормоны) при диагностике. В отличие от природных аналогов нанозимы обладают высокой стабильностью сигнала, а также относительно дешевы. Ученые отмечают, что использование нанозимов в будущем поможет снизить цены на проведение различных медицинских анализов, а также повысить их качество. «Синтетические наночастицы имеют преимущество перед природными ферментами. Например, для производства нанозимов не требуется сложное биотехнологическое оборудование с повышенной стерильностью. Достаточно химического, причем не самого продвинутого. Полученные нами нанозимы были синтезированы из берлинской лазури — недорогого красителя», — рассказал ассистент департамента биологии и фундаментальной медицины УрФУ Артем Минин.

Фото предоставлено пресс-службой УрФУ

Подробнее на портале Научная Россия
 
@scientificrussia
Исследовательская группа из Института исследований полупроводников и сенсоров нового поколения (IRES²) успешно продемонстрировала технологию малоинвазивной записи нейронов в ткани мозга мышей с диабетом. Регистрация нейронной активности в тканях мозга диабетиков представляет особую сложность из-за различных осложнений, включая развитие цереброваскулярных заболеваний. «Наша задача заключалась в разработке методики регистрации активности нейронов на мышиной модели диабета. Мы достигли этой цели, продемонстрировав технику записи нейронов с помощью микроэлектрода с диаметром наконечника 4 мкм. Прибор успешно регистрировал нейронную активность у мышей-диабетиков, минимизируя при этом реакцию тканей. Эти результаты позволяют предположить, что электрод можно применять к различным поврежденным тканям мозга, причем не только при диабете, но и при других заболеваниях», – пояснили авторы работы.

Фото: TOYOHASHI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Подробнее на портале Научная Россия
 
@scientificrussia
Уникальная съедобная пленка

Ее разработали в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления. Как утверждают ученые, использование пищевой пленки может быть альтернативой пакетам из полиэтилена, которые очень долго разлагаются в окружающей среде.

Новизна съедобной пленки связана с введением такого ингредиента, как фильтрат кефирных грибков. Это позволяет усилить консервирующий эффект для сухих, концентрированных пищевых продуктов питания и повысить сроки хранения. Когда пленка нагревается до температуры 80 °С и смачивается водой, она разлагается.

Пленка разработана на вкусовой основе из мясного или куриного бульона, фруктового сока или воды. В одну из этих основ добавляется альгинат натрия, глицерин, водный раствор витамина С, усилители вкуса в виде натуральных вкусовых добавок. На нее получен патент.

#Экология #ВСГУТУ #Минобрнауки
Президент РАН Геннадий Красников — о прорывных направлениях развития отечественной науки

⚡️ Статус мировой супердержавы нельзя обеспечить каким-то одним направлением, и России для обеспечения существенного роста экономики необходим прорыв сразу в нескольких научных сферах. О том, как Российская академия наук собирается стать главным «штабом науки» в стране и как будет совершенствоваться система научно-методического руководства институтами, в интервью «Парламентской газете» @parlament_novosti рассказал президент РАН академик Геннадий Красников.

💬 «Поскольку спрогнозировать научную революцию в том или ином конкретном векторе сложно, то развитие фундаментальной науки идет, что называется, широким фронтом. Особого внимания требуют сейчас такие перспективные направления, как развитие новых материалов, нейронных сетей, проведение геномных исследований, вопросы, связанные с изучением фундаментальных основ нашей Вселенной. Думаю, что бурный рост здесь стоит ожидать уже в самое ближайшее время. К слову, не стоит откладывать тщательную проработку законодательной базы для развития нейросетей, поскольку они уже широко применяются, в том числе в сфере обеспечения безопасности».

🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
На тридцатом новогоднем семинаре ученые Сибирского отделения РАН рассказали о ярких достижениях мировой науки в ушедшем году. Несколько докладчиков выбрали темой сообщений Нобелевские премии, слушатели узнали о способностях нейросетей, достижениях медиков и биологов в области трансплантации человеческих органов, химеризме, взрывных, в прямом смысле, полупроводниковых соединениях. Академик Александр Асеев поделился событиями в области микроэлектроники, приведя ключевые тезисы из докладов президента РАН Геннадия Красникова на форуме «Микроэлектроника»: «Ожидается тысячекратный рост производительности суперкомпьютеров каждые 10 лет до зеттафлопс в 2035 году». Асеев добавил, что создание квантовых фотонных вычислителей сильно расширит возможности по производительности и защищенности вычислений при применении квантовых технологий, снижении энергетических затрат при применении фотонных технологий.
 
Фото предоставлены пресс-службой ИФП СО РАН

Подробнее на портале Научная Россия
 
@scientificrussia
Результаты исследований специалистов по структурным заболеваниям сердца Henry Ford Health показывают, что тяжелый митральный стеноз можно безопасно и успешно лечить с помощью внутрисосудистой литотрипсии (IVL), поддерживаемой чрескожной баллонной митральной вальвулопластикой. IVL– это новый подход к уничтожению сильно кальцифицированных бляшек в коронарных и периферических сосудах. Литотрипсия осуществляется путем испарения жидкости для создания расширяющегося пузыря, который генерирует звуковые волны давления, взаимодействующие с артериальной кальцификацией. «Пациенты с тяжелым кальцифицированным митральным стенозом часто не являются кандидатами на обычную операцию на открытом сердце. Эта малоинвазивная методика является многообещающим и безопасным вариантом лечения для таких пациентов, она позволит улучшить сердечные симптомы и качество жизни», – говорят кардиологи.
 
Фото: ru.123rf.com

Подробнее на портале Научная Россия
 
@scientificrussia
Ученые из Политехнического университета Флориды предлагают использовать инновационные технологии для развития сельского хозяйства. По мнению ученых, приоритет быстрого, точного и раннего мониторинга будет иметь решающее значение для устойчивого и безопасного питания быстрорастущего населения планеты, которое, как ожидается, к 2050 году составит почти 10 млрд человек и потребует на 50% больше продовольствия. Датчики для пищевых продуктов получили значительное развитие, при этом особое внимание уделяется измерению токсинов, влажности, pH, свежести, температуры, загрязняющих веществ и патогенов. Отслеживание этих факторов является ключом к безопасности продуктов питания, их качества и высоких стандартов упаковки. В сочетании умные устройства и ИИ также открывают возможности для предиктивного анализа, позволяя производителям заблаговременно предвидеть такие проблемы, как вспышки заболеваний и погодные условия.

Фото: Sam Dean for Virginia Tech

Подробнее на портале Научная Россия
 
@scientificrussia
Специалисты-биологи ЮФУ впервые дали оценку экотоксичности частиц серебра разного размера на основе широкого спектра представителей почвенной биоты, в том числе растений, микроорганизмов и др. Выяснилось, что в большинстве случаев частицы серебра размером 10 нм оказывают более сильное экотоксическое влияние на биологические показатели, чем частицы размером 100 и 1000 нм. Результаты работы позволят спрогнозировать риски загрязнения экосистем. «Чем сильнее загрязнение почвы серебром, тем больше снижается ее плодородие. Семян проросло меньше, чем было посажено. При этом с увеличением дозы металла длина корней проросших растений уменьшалась. Это значит, что культура слабо сопротивляется загрязнению. Самой чувствительной к серебру оказалась пшеница. Изучая выживаемость дождевых червей в образцах, отмечено, что увеличение дозы серебра приводит к гибели особей», – пояснила старший научный сотрудник АБиБ ЮФУ Наталья Цепина.

Фото: Наталья Цепина, АБиБ ЮФУ

Подробнее на портале Научная Россия
 
@scientificrussia
Океаны всё ещё остаются самой неисследованной частью планеты Земля. Одна из проблем, помимо труднодоступности, — это получение микробной ДНК высокого качества: при работе с природными образцами часто происходит деградация ДНК, её выделяется очень мало, а секвенированию мешают ингибиторы. Коллектив учёных из Сколтеха, МГУ имени М.В. Ломоносова выявил наиболее эффективные наборы для выделения ДНК из разных типов морских образцов. Исследователи провели испытания 8 наборов для выделения ДНК. Для каждой комбинации набора и образца измеряли количество очищенной ДНК, степень её фрагментации, наличие загрязняющих веществ, ингибирующих ПЦР, примесь ДНК эукариот, альфа-разнообразие и воспроизводимость результирующего состава сообщества на основе секвенирования ампликонов 16S рРНК. Также учёные определили так называемые «китомы» — состав микробных таксонов, которые могут присутствовать в самих реагентах, используемых для выделения ДНК.

Фото: ru.123rf.com

Подробнее на портале Научная Россия
 
@scientificrussia
«Справиться с рефлексом боязни не заснуть и с бессонницей в целом помогает когнитивно-поведенческая терапия, которой я совместно с коллегами занимаюсь последние десять лет. В нашей программе есть несколько блоков, и самый главный из них, как бы это парадоксально ни звучало при бессоннице, — это ограничение сна, сокращение количества времени пребывания в постели. Наша главная задача ― вызвать у человека дефицит сна, чтобы спровоцировать сонливость», - рассказал рофессор кафедры семейной медицины и терапии ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управделами Президента РФ Роман Бузунов. «Во время сновидений происходит обработка накопленной предшествующей информации, обычно за предыдущий день... Так что если человеку периодически снятся разносюжетные кошмары, то это неплохая тренировка и образовательный процесс для мозга».

Фото: Елена Либрик/ «Научная Россия»

Подробнее на портале Научная Россия
 
@scientificrussia
Ученые Инженерной школы природных ресурсов Томского политеха впервые обнаружили редкий минерал — кронштедтит — в породах Талнахского месторождения. Анализ химического состава и кристаллической структуры подтвердил, что вкрапления в трещинах между сульфидами - это кронштедтит. Это самое северное из известных местонахождений. Кронштедтит — это высокожелезистый слоевой силикат. Он является достаточно редким для месторождений земной группы и чаще всего встречается в метеоритах, то есть в телах внеземного происхождения. «Уникальность находки заключается в уникальном месте ее обнаружения. Условия формирования кронштедтита специфичны. Он является относительно неустойчивым минералом, который быстро переходит в магнезиальную разновидность. Есть предположение, что наличие массивных сливных сульфидных руд на относительно небольшой глубине — менее 2 км — способствовало его формированию», — пояснила доцент отделения геологии Тамара Якич.

Фото: ru.123rf.com

Подробнее на портале Научная Россия
 
@scientificrussia
«Для науки и практических задач очень важно знать состояние околоземного космического пространства. Тем более сейчас, когда продукты наших космических технологий прочно оккупировали это пространство», - рассказал научный руководитель Институт солнечно-земной физики СО РАН Гелий Жеребцов. «Гелиогеофизический комплекс РАН создается на базе нашего института, имеющего многолетний опыт строительства и эксплуатации крупных гелиогеофизических инструментов. Создаваемый комплекс должен обеспечить решение важнейших задач солнечно-земной физики в рамках новой парадигмы, в которой система «Солнце — Земля» рассматривается как единая и взаимосвязанная. Комплекс включает следующие объекты: крупный солнечный телескоп-коронограф с трехметровым зеркалом, многоволновый радиогелиограф, радиофизический комплекс для исследования атмосферы и ионосферы, сеть когерентных ионосферных радаров и лидарно-оптический комплекс».

Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»

Подробнее на портале Научная Россия
 
@scientificrussia
Ученые из Университета Сент-Луиса обнаружили древнеримский храм, который вносит значительный вклад в изучение социальных изменений от языческих богов к христианству в Римской империи. Археологи вели раскопки в Спелло, знаменитом средневековом городе на вершине холма, расположенном в 2,5 часах к северу от Рима. «Мы обнаружили три стены монументального сооружения, которое, судя по свидетельствам, принадлежало римскому храму, относящемуся к периоду правления Константина. Оно датируется четвертым веком нашей эры. Находка существенно поможет в понимании древнего города, античного пейзажа и общества поздней Римской империи, поскольку показывает преемственность между классическим языческим и раннехристианским римским миром, которая часто размывается или вычеркивается из обширных исторических повествований», –рассказал руководитель археологической группы профессор истории Дуглас Бойн.

Фото: Douglas Boin, Ph.D.

Подробнее на портале Научная Россия
 
@scientificrussia