1 июля 1916 г. родился Иосиф Шкловский, советский астроном и астрофизик. Он создал и возглавил отдел радиоастрономии в Государственном астрономическом институте им. П.К. Штенберга, был первым в СССР, кто прочитал курс радиоастрономии, организовал всемирно известную астрофизическую школу. Его лекции были популярны среди студентов, аспирантов, сотрудников МГУ и других учреждений Москвы. Он открыл для слушателей новый мир, рассказав, что во всех астрономических объектах Вселенной происходят процессы, генерирующие радиоволны. Поэтому сигналы посылают не только радиостанции, но и звезды, планеты, галактики, Луна, Солнце и др. 1 апреля 1976 г. в Крымской астрофизической обсерватории Н.С. Черных был открыт астероид 1976 GN3 (2849) Shklovskij (Шкловский), названный в честь ученого. Имя И.С. Шкловского присвоили и кратеру на спутнике Марса Фобосе диаметром 2 км. «В этой самой науке я был странной смесью художника и конкистадора», — говорил о себе Шкловский.
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Во всем мире 2 июля отмечают День НЛО или День уфолога. Эта дата посвящена тем, кто изучает явления, которые не имеют логического объяснения, и объекты, которым приписывается внеземное происхождение. Термин «уфология» происходит от аббревиатуры UFO (НЛО — неопознанный летающий объект). Выбор даты связан с самым известным предполагаемым крушением НЛО недалеко от американского города Розуэлл в штате Нью-Мексико. 2 июля 1947 г. фермер Уильям Брэйзел увидел яркую вспышку света. На крушения он увидел «необычные обломки, которые казались металлическими», и «неглубокую траншею длиной в несколько сот футов». Там же среди обгорелых деталей лежали фрагменты легкого материала, который не горел, не повреждался ножом и имел свойство после деформации принимать первоначальный облик. Объект был передан персоналу армейских ВВС на авиабазу Розуэлл. Через пять дней служба общественной информации армейского аэродрома Розуэлла сообщила о крушении «летающего диска».
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
«...на текущем этапе мы должны больше сосредоточиться не на этом вопросе, а на обеспечении технологического суверенитета, причем на основе достижений фундаментальных исследований. Российская академия наук играет здесь приоритетную роль. Мы видим, что правительство обращается к академии не только по вопросам экспертизы, но и для организации научно-методического руководства, и я думаю, что в будущем роль РАН станет еще более существенной. Мы надеемся, что академия будет заниматься в том числе и экспертизой новых технологий», - рассказал заместитель президента РАН, научный руководитель Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН Аслан Цивадзе. «… химическая промышленность создает продукцию, которая нужна всем. Это ходовая продукция, приносящая хорошую прибыль и дающая рабочие места для многих людей, а значит, создание такой промышленности ― первоочередная задача для нашей страны».
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
3 июля 1835 г. началось строительство главного здания Пулковской обсерватории Российской академии наук. Этот научно-исторический и архитектурный памятник стал образцом русского классицизма. Центральное здание было создано по проекту известного архитектора XIX в. Александра Брюллова. Кроме астрономических наблюдений, ученые Пулковской обсерватории занимались географическими исследованиями (навигацией) всей территории Российской империи. Ими были составлены точные расчеты звездного неба с координатами — 374, а потом и 558 звезд. С 1844 г. для точки отсчета географической долготы использовался проходящий через центр главного здания обсерватории Пулковский меридиан. До 1884 г. все корабли отсчитывали свою долготу от Пулковского меридиана. В 1894 г., используя новое устройство — астрограф, сотрудники Пулковской обсерватории начали изучать астрофотографию.
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
«По ряду сельскохозяйственных культур, таких как капуста, лук, морковь, свекла, мы зависим от импорта семян на 70–90%. Одна из причин ― это то, что лидирующие транснациональные компании тратят миллионы долларов в день на научные исследования и конкурировать с такими гигантами очень сложно... нельзя сказать, что в нашей стране не существует научных школ или компаний, способных создавать конкурентоспособные сорта. Такие организации есть, и наша академия ― тому пример. Но мы несколько проигрываем по части бизнеса в области продвижения и конкуренции на этапе внедрения разработок», — пояснил директор селекционно-семеноводческого центра овощных культур РГАУ — МСХА им. К.А. Тимирязева Сократ Монахос. «Можно легко интегрировать новые отечественные сорта в эту технологическую цепочку.... Мой опыт взаимодействия с частными предприятиями, покупающими наши семена, показывает, что это достаточно легко реализовать, главное — чтобы было желание».
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
На Калининской атомной электростанции работает установка νGeN. Эксперимент направлен на поиск упругого когерентного рассеяния нейтрино, магнитного момента нейтрино и других редких процессов с помощью антинейтрино от атомного реактора. Выявление магнитного момента нейтрино в эксперименте будет свидетельствовать об обнаружении Новой физики за пределами Стандартной модели и о майорановской природе массы нейтрино. «Установка была создана силами сотрудников Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ. Нам удалось договориться о размещении спектрометра на близком расстоянии к активной зоне реактора, что обычно сделать крайне сложно. Это обеспечивает больший поток нейтрино и лучший уровень сигнала... Установка расположена непосредственно под реактором, и конструктивные материалы реактора... позволяют снизить поток космических частиц и уменьшить фон от нейтронов», — рассказал начальник сектора № 1 отдела НЭОЯСиРХ Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ Алексей Лубашевский.
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Для регистрации такого шума потребовалось несколько десятилетий слежения за временами прихода импульсов от нескольких десятков миллисекундных радиопульсаров, очень стабильных «космических часов». Эта программа велась сетью мировых радиоантенн в Европе, США, Австралии и Китае. «Для окончательного доказательства гравитационно-волновой природы шума требуются новые наблюдения, но уже сейчас ясно, что обнаруженный сигнал с 99.9% вероятностью имеет астрофизическое происхождение. Наиболее вероятным источником такого шума являются тесные двойные сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик, которые сливаются за счет излучения гравитационных волн. Однако не исключено, что стохастический фон гравитационных волн в наногерцовом диапазоне частот имеет космологическую природу – это может быть след нетривиальных физических процессов, происходящих в конце инфляционной стадии расширения Вселенной», – объяснил директор ГАИШ МГУ Константин Постнов.
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Forwarded from Минобрнауки России
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Валерий Фальков встретился с 30 победителями проекта «Стажер Минобрнауки России»
Проект стартовал в 2023 году — в Год педагога и наставника. Его задача — повысить престиж госслужбы для молодого поколения. Заявки на участие подали более 1,8 тыс. выпускников московских вузов, из них в финал прошли 30 человек.
✅ С июля по сентябрь победители проекта будут стажироваться в Министерстве. За каждым из них закрепляется наставник из сотрудников ведомства, который поможет пройти адаптацию на госслужбе и усовершенствовать профессиональные навыки.
✅ В сентябре, по итогам практики, ребятам, показавшим лучшие результаты, предложат войти в кадровый резерв Минобрнауки.
💬 «Государственная служба — это ответственное дело, которое требует высокой работоспособности, предельной концентрации и самоотдачи. Участие в проекте «Стажер Минобрнауки России» станет для вас отличным опытом для личностного роста», — напутствовал ребят Валерий Фальков.
➡️ Читать подробнее
Проект стартовал в 2023 году — в Год педагога и наставника. Его задача — повысить престиж госслужбы для молодого поколения. Заявки на участие подали более 1,8 тыс. выпускников московских вузов, из них в финал прошли 30 человек.
✅ С июля по сентябрь победители проекта будут стажироваться в Министерстве. За каждым из них закрепляется наставник из сотрудников ведомства, который поможет пройти адаптацию на госслужбе и усовершенствовать профессиональные навыки.
✅ В сентябре, по итогам практики, ребятам, показавшим лучшие результаты, предложат войти в кадровый резерв Минобрнауки.
💬 «Государственная служба — это ответственное дело, которое требует высокой работоспособности, предельной концентрации и самоотдачи. Участие в проекте «Стажер Минобрнауки России» станет для вас отличным опытом для личностного роста», — напутствовал ребят Валерий Фальков.
➡️ Читать подробнее
4 июля 2012 года ученые ЦЕРНа (Европейского центра ядерных исследований) обнаружили частицу, поразительно схожую с бозоном Хиггса. Согласно теории Большого взрыва, наш «большой мир» возник из маленькой частицы. Учёные продолжают раскрывать всё больше деталей, как именно это произошло. Бозон Хиггса – это ключевой элемент так называемой Стандартной модели, современной теории строения и взаимодействий элементарных частиц. Чтобы исследовать структуру вещества на субатомном уровне и ответить на вопросы физики высоких энергий, был построен ЦЕРН и его высокотехнологичная установка - Большой адронный коллайдер. Разогнав пучки протонов в 27-километровом тоннеле коллайдера, ученые обнаружили бозон Хиггса. Спустя год им удалось подтвердить, что это именно он, а не другой объект.
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Благодаря фотографиям с беспилотников, высчитывая длину тела дельфина, международная команда исследователей научилась определять возраст этих млекопитающих, живущих в естественной среде обитания. Работа поможет в будущем мониторить здоровье популяций дельфинов и вовремя принимать меры, чтобы сохранить их численность. Когда дельфины выходят на поверхность, чтобы подышать, они обнажают свое дыхало и спинной плавник. Измеряя расстояние между ними, исследователи могут оценить общую длину тела дельфина. Общая длина тела, в свою очередь, связана с возрастом. Поэтому ученые разработали метод, позволяющий определить возрастную структуру популяции дельфинов на основе длины тела каждой особи в группе. «Здоровые популяции дельфинов обычно содержат определенную долю новорожденных, неполовозрелых и половозрелых животных, а отклонения от этого распределения можно интерпретировать как рост или сокращение популяции», — пояснил ведущий автор исследования Фабьен Вивье.
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Новый инфракрасный снимок космического телескопа имени Джеймса Уэбба НАСА показывает Сатурн, его кольца и несколько его спутников – Диону, Энцелад и Тефию. Изображение поможет ученым составить более полную картину нынешней системы Сатурна, а также его прошлого. Сравнивая северный и южный полюса Сатурна на этом изображении, можно наблюдать характерные сезонные изменения. В настоящее время в северном полушарии Сатурна лето, а южное полушарие выходит из зимней тьмы. Опубликованное изображение - лишь часть набора полученных снимков, на которых исследователи надеются определить новые кольцевые структуры и, возможно, даже новые спутники Сатурна. Детальные снимки позволят ученым исследовать более слабые кольца Сатурна, в том числе тонкое кольцо G и размытое кольцо E. Кольца Сатурна состоят из множества скалистых и ледяных фрагментов, размер которых варьируется от размера песчинки до размера земных гор.
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Группа ученых из Москвы и Санкт-Петербурга исследовала оптические свойства нанопроволок фосфида галлия и показала, что из этих кристаллов можно делать сложные оптические элементы для интегральных схем компьютеров будущего. «Мы показываем, что, используя нитиевидные нанокристаллы, можно делать волноводы размером 100 нанометров — это важный шаг по снижению размеров оптических элементов. Меняя геометрию кристаллов, можно фильтровать свет, который передает волновод, а варьируя их химический состав, можно создавать и наноразмерные источники света для систем на чипе», - рассказал заведующий лабораторией функциональных наноматериалов МФТИ Алексей Большаков. Низкие потери, пропускание видимого и инфракрасного света, а также механические — эластичность, делают фосфид галлия перспективным материалом для нанооптических устройств. На его основе можно создавать не только простейшие волноводы, но и фильтры, резонаторы и сложные элементы для оптических микросхем.
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Ученые из Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта и Пловдивского медицинского университета предложили подход, позволяющий эффективно выявлять депрессивное расстройство. По снимкам активности мозга ученые строили функциональные сети, отражающие взаимодействия разных отделов головного мозга. Затем, оценивая характеристики каждого узла и связи между ними, исследователи проводили классификацию больных и здоровых людей. Предложенный подход позволил с точностью до 82,6% различить больных и здоровых людей. «Мы планируем выделить характерные особенности функциональных сетей головного мозга здоровых людей и пациентов с большим депрессивным расстройством на разных уровнях головного мозга. Это позволит выбрать наиболее важные биомаркеры, которые необходимо анализировать для определения болезни на основе магнитно-резонансной томографии», — пояснил старший научный сотрудник Балтийского федерального университета им. И. Канта Андрей Андреев.
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
В первых двух лекциях для «Научной России» академик Константин Анохин рассказывал о гиперсетевой теории мозга и экспериментальном изучении ее следствий. Сегодня, в третьей лекции, речь пойдет о нейронных кротовых норах, которыми, согласно теории, буквально пронизан весь наш мозг. Они позволяют моментально связывать события, расположенные далеко друг от друга в нашей памяти, и составляют отличительное свойство психики, создающее основу для интуиции, инсайтов и творчества.
Как устроены эти туннели памяти в нашем мозге и почему они помогают человеку творить? Можно ли увидеть нервные клетки, формирующие кротовые норы, экспериментально? Чем нейронные кротовые норы отличаются от условных связей, открытых И.П. Павловым? Ответы на эти вопросы ― в лекции К.В. Анохина, доктора медицинских наук, профессора, директора Института перспективных исследований мозга МГУ им. М.В. Ломоносова, автора гиперсетевой теории мозга.
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Как устроены эти туннели памяти в нашем мозге и почему они помогают человеку творить? Можно ли увидеть нервные клетки, формирующие кротовые норы, экспериментально? Чем нейронные кротовые норы отличаются от условных связей, открытых И.П. Павловым? Ответы на эти вопросы ― в лекции К.В. Анохина, доктора медицинских наук, профессора, директора Института перспективных исследований мозга МГУ им. М.В. Ломоносова, автора гиперсетевой теории мозга.
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Ученые Российского государственного аграрного университета им. К.А. Тимирязева представили свою новую разработку - прочную, устойчивую к коррозии сталь. Это произошло во время пресс-тура, организованного порталом «Научная Россия» вместе с Российской академией наук. Полученный материал дешевле в производстве на 15–20%. «Секрет сплава состоит в том, что мы легируем различные компоненты, такие как кремний, марганец, оптимизируем состав и подбираем тот, который дает максимальный эффект. Затем подвергаем его термообработке, которая влияет на твердость и вязкость. Состав и термообработка — два главных критерия качества изделий», — рассказал заведующий лабораторией межфазных физико-химических процессов и кафедры материаловедения и технологий машиностроения Сергей Гайдар. Улучшенные материалы должны прийти на смену российской стали, характеристики которой не менялись с 1930 г., и конкурировать с импортными сплавами.
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Обсерватория солнечной динамики НАСА сделала снимок мощного выброса энергии на Солнце, который произошел 2 июля. На изображении вспышку можно наблюдать в верхней правой области Солнца. Солнечные вспышки могут влиять на радиосвязь, электрические сети, навигационные сигналы и представлять опасность для космических кораблей и астронавтов. Вспышка, зафиксированная на днях, классифицируется как вспышка X1.0. X-класс обозначает наиболее интенсивные вспышки, а число дает больше информации о ее силе.
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Полевые работы «Флотилии плавучих университетов» в этом году сосредоточатся в Саратовско-Волгоградском Поволжье и Среднем Подонье. «Конфигурация сети основных водных и автомобильных маршрутов определяется путями продвижения так называемой «Оренбургской» «физической» экспедиции И.И. Лепехина (русского ученого-натуралиста, естествоиспытателя, академика), а также основными объектами ее исследований: 250 лет назад выдающиеся ученые в составе Больших академических экспедиций (1768–1774) комплексно изучили регион – от геологического строения до системы поселений», - рассказал научный руководитель экспедиции Алексей Иванов. В этом году полевой сезон планируется провести с уклоном на тематику древних и современных «лукоморий» (прибрежных экосистем) в самом широком спектре научных и творческих работ. Ключевым событием проекта станет работа передвижной музейной выставки «Древнее Лукоморье».
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Forwarded from Российская академия наук
Контроль опасных для организма белков поможет созданию препаратов персонализированной медицины
Способ контроля за активностью белков, которые могут представлять опасность для организма, в частности, при онкологических заболеваниях, предложили специалисты Института биологии гена РАН @IGBRAS.
🔬 Белки группы Polycomb (PcG) играют в организме роль «репрессоров», отвечая за подавление работы множества генов. Часто сверхактивные белки PcG начинают подавлять «полезные» гены, что может проявляться в ходе онкологического процесса. При этом прямая блокировка активности PcG может привести к побочным последствиям для больного.
🧬 Учёные нашли способ не допустить эти белки на определенные участки хроматина – вещества, которое состоит из ДНК и структурных белков, нуклеосом. Для опытов использовалось традиционное для генетики насекомое - плодовая мушка дрозофила.
🗣 «Эпигенетики ИБГ РАН обнаружили, что белковый продукт гена Crol взаимодействует с белками PcG, и его мутация приводит к нарушению связывания данных репрессоров с отдельными участками хроматина в геноме мухи», – рассказал руководитель группы Биологии хроматина ИБГ РАН Максим Ерохин.
🔗 Подробнее – на сайте РАН.
Способ контроля за активностью белков, которые могут представлять опасность для организма, в частности, при онкологических заболеваниях, предложили специалисты Института биологии гена РАН @IGBRAS.
🔬 Белки группы Polycomb (PcG) играют в организме роль «репрессоров», отвечая за подавление работы множества генов. Часто сверхактивные белки PcG начинают подавлять «полезные» гены, что может проявляться в ходе онкологического процесса. При этом прямая блокировка активности PcG может привести к побочным последствиям для больного.
🧬 Учёные нашли способ не допустить эти белки на определенные участки хроматина – вещества, которое состоит из ДНК и структурных белков, нуклеосом. Для опытов использовалось традиционное для генетики насекомое - плодовая мушка дрозофила.
🔗 Подробнее – на сайте РАН.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Химики МГУ в составе большой группы российских ученых установили влияние белка миторегулина на работу почек. Полученные результаты дают возможность установить связь между внутриклеточными процессами и патологиями органов. «Почки потребляют много энергии в процессе работы, поэтому сбой в работе митохондрий часто становится причиной заболевания этого органа. В данной работе мы установили, что инактивация гена миторегулина у мышей приводит к ускорению возрастных патологий почек. При этом пол мыши также имеет значение: у самцов мы наблюдали дегенерацию почечных канальцев, а у самок – замедление скорости фильтрации в клубочках. Причина этих нарушений кроется в нарушении работы дыхательного комплекса митохондрии, что мы фиксируем у мышей с «выключенным» геном миторегулина», – рассказал один из авторов работы, профессор кафедры химии природных соединений химического факультета МГУ Петр Сергиев.
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Forwarded from Минобрнауки России
Российские ученые создали новую методику определения уровня загрязнения водоемов при помощи дрожжей
Они создали нанокомпозитный материал, который значительно повысил эффективность «дрожжевого» датчика — устройства, основанного на использовании дрожжевых микроорганизмов для анализа воды и обнаружения в ней различных веществ.
Повышенная эффективность достигается за счет лучшего сопряжения клеток одноклеточных грибов с электрохимическим устройством. Анализ воды при помощи такого датчика занимает 10–15 минут, что намного быстрее, чем стандартное лабораторное исследование, требующее 5 суток.
Также разработка будет способствовать замене импортного оборудования на отечественное и снижению его стоимости в целом.
Исследование проведено в рамках госпрограммы «Приоритет-2030» #нацпроектнаука
📰 Подробнее в материале Газеты.ру
Они создали нанокомпозитный материал, который значительно повысил эффективность «дрожжевого» датчика — устройства, основанного на использовании дрожжевых микроорганизмов для анализа воды и обнаружения в ней различных веществ.
Повышенная эффективность достигается за счет лучшего сопряжения клеток одноклеточных грибов с электрохимическим устройством. Анализ воды при помощи такого датчика занимает 10–15 минут, что намного быстрее, чем стандартное лабораторное исследование, требующее 5 суток.
Также разработка будет способствовать замене импортного оборудования на отечественное и снижению его стоимости в целом.
Исследование проведено в рамках госпрограммы «Приоритет-2030» #нацпроектнаука
📰 Подробнее в материале Газеты.ру