Российские генераторы оксида азота «Тианокс» стабилизируют состояние детей с врожденным пороком сердца и бронхолегочной дисплазией. Об этом рассказал Президент Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины Николай Володин на I российском конгрессе «Инновационные технологии применения медицинских газов в современной клинической практике». «Наши ученые создали блестящий аппарат «Тианокс», который при длительной клинической апробации на базе ведущих учреждений страны показал высокую эффективность. И не только в острый период, но и при подготовке к операции детей с врожденным пороком сердца, лечении детей с бронхолегочной дисплазией. Оксид азота серьезно стабилизирует состояние ребенка и улучшает прогноз», — рассказал Володин. Сейчас Росатом выпускает 100 аппаратов в год, в 2024 г. планируется увеличить количество выпускаемых аппаратов до 500, в дальнейшем — до 1 тыс.
Фото: Ольга Мерзлякова, «Научная Россия»
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Фото: Ольга Мерзлякова, «Научная Россия»
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Для развития практики применения медицинских газов необходимо совместными усилиями представителей разных специальностей выработать программный документ. Об этом сказал президент Российского кардиологического общества академик Евгений Шляхто на I российском конгрессе «Инновационные технологии применения медицинских газов в современной клинической практике». «Мне понравилось, как глубоко люди заинтересованы вопросом. Это не только клиническое применение, это и клиническая оценка, лабораторные исследования, даже морфологическая оценка в одном из центров — биопсия легких на фоне монооксида азота показала, что он защищает легкие и уменьшает повреждающие действия, это меня приятно удивило… Эти направления нуждаются в развитии. Поэтому вопрос законодательного регулирования поставлен в рамках этого конгресса, и мы будем решать его дальше вместе», — отметил Шляхто.
Фото: Ольга Мерзлякова, «Научная Россия»
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Фото: Ольга Мерзлякова, «Научная Россия»
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Оксид азота играет важную роль в генетических исследованиях и борьбе с коронавирусом, — рассказал на конгрессе «Инновационные технологии применения медицинских газов в современной клинической практике» профессор Института химической физики им. Н.Н. Семенова РАН Анатолий Ванин. Ученый обратил внимание, что оксид азота — вещество, которое не только используется как лекарство, но и вырабатывается самим организмом. «Все живые существа — человек, животные, растения, бактерии — производят оксид азота», — отметил Ванин. Профессор сообщил, что оксид азота играет значимую роль в генетических исследованиях, так как способен влиять на функционирование генома. Ванин подчеркнул, что оксид азота способен влиять на структуру ДНК, «сжимая и растягивая» ее. Благодаря этому меняется процесс считывания генетической информации, что может изменить синтез белков и состояние организма в целом.
Фото: Ольга Мерзлякова, «Научная Россия»
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Фото: Ольга Мерзлякова, «Научная Россия»
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Пересечение искусства и науки привело к удивительному явлению — появлению роботов-живописцев. В далеких 1960-х гг. британский художник-абстракционист Гарольд Коэн создал программу для художников AARON. Обученный на детских и древних рисунках маленький робот, создал несколько тысяч произведений разных размеров — от клочка бумаги до огромных фресок. В 2009 году в Констанцском университете в Германии был разработан робот e-David. Это был первый робот, который не просто копирует изображение, а постоянно адаптирует технику рисования под актуальный исходник, находящийся в поле зрения его камеры. В 2016 г. группа исследователей из СПбГЭТУ «ЛЭТИ» создала робота-художника, способного имитировать стиль и характеристики людей-художников. В будущем технология может помочь в реставрации произведений искусства.
Фото: Александра Кушнарева / Изображение предоставлено Ксенией Шутовой
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Фото: Александра Кушнарева / Изображение предоставлено Ксенией Шутовой
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Международная группа ученых определила по годичным кольцам деревьев из французских Альп, что 14 300 лет произошел огромный всплеск уровня радиоуглерода. Ученые разделили стволы деревьев, являющиеся субфоссилиями – остатками, которые еще не успели полностью окаменеть – на крошечные одиночные годичные кольца. Сравнив данные с измерениями содержания бериллия, химического элемента, обнаруженного в ледяных кернах Гренландии, команда предположила, что всплеск был вызван мощной солнечной бурей, которая выбросила огромные объемы энергичных частиц в атмосферу Земли. За последние 15 тыс.лет произошло 9 экстремальных солнечных бурь, известных как «события Мияке». Самые ранние подтвержденные события Мияке произошли в 993 и 774 годах нашей эры. Однако недавно обнаруженная буря возрастом 14 300 лет является самой крупной из когда-либо обнаруженных.
Иллюстрация: NASA
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Иллюстрация: NASA
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Цифровую платформу UnnCyberpsy для изучения сонливости и сна на дому у испытуемых изобрели специалисты нижегородского Университета им. Н.И. Лобачевского. Теперь участники экспериментов смогут передавать ученым данные о своем состоянии при помощи специального онлайн-сервиса. Разработка позволяет повысить эффективность изучения сна. «Чаще всего исследования сна требуют присутствия человека в лаборатории, в том числе и в ночное время. Это создает множество неудобств для испытуемых и нарушает чистоту эксперимента. Мы создали виртуальную среду, которая позволяет исследовать сон дистанционно», — пояснила заведующая лабораторией киберпсихологии Валерия Демарева. Инновационная платформа помогает исследователям отслеживать изменение параметров во времени и может быть дополнена новыми задачами благодаря гибкому алгоритму.
Изображение: drobotdean / фотобанк Freepik
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Изображение: drobotdean / фотобанк Freepik
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Forwarded from ОИЯИ / JINR
#jinr_watch_and_listen
🎓 Запись недавнего доклада «Нейтронно-избыточные ядра. Структуры и превращения» академика РАН Юрия Оганесяна
В связи с предстоящим пуском в ЛЯР ОИЯИ ускорителя У-400М после его реконструкции и планами дальнейших исследований структуры ядер на границах нуклонной стабильности, обсуждается современное положение дел и различные подходы в решении этих задач.
📺 Посмотреть на YouTube
🎧 Послушать на Яндекс Музыке
______
🎓 A record of a recent report “Neutron-excess nuclei. Structures and transformations” by RAS Academician Yuri Oganessian
Due to the upcoming launch of the U-400M accelerator in FLNR at JINR after its reconstruction and plans for further studies of nuclei structures at the boundaries of nucleon stability, the current state of affairs and various approaches to carrying out these tasks are being discussed.
📺 Watch on YouTube
🎧 Listen on Yandex Music
YouTube
🎓 Запись недавнего доклада «Нейтронно-избыточные ядра. Структуры и превращения» академика РАН Юрия Оганесяна
В связи с предстоящим пуском в ЛЯР ОИЯИ ускорителя У-400М после его реконструкции и планами дальнейших исследований структуры ядер на границах нуклонной стабильности, обсуждается современное положение дел и различные подходы в решении этих задач.
📺 Посмотреть на YouTube
🎧 Послушать на Яндекс Музыке
______
🎓 A record of a recent report “Neutron-excess nuclei. Structures and transformations” by RAS Academician Yuri Oganessian
Due to the upcoming launch of the U-400M accelerator in FLNR at JINR after its reconstruction and plans for further studies of nuclei structures at the boundaries of nucleon stability, the current state of affairs and various approaches to carrying out these tasks are being discussed.
📺 Watch on YouTube
🎧 Listen on Yandex Music
YouTube
YouTube
Юрий Оганесян: «Нейтронно-избыточные ядра. Структуры и превращения».
В связи с предстоящим пуском в ЛЯР ОИЯИ ускорителя У-400М после его реконструкции и планами дальнейших исследований структуры ядер на границах нуклонной стабильности, обсуждается современное положение дел и различные подходы в решении этих задач. По результатам…
На Ближнем Востоке, а точнее, на границе между Израилем и Газой опять война. Этой теме посвящена беседа специального корреспондента «Интерфакса» Вячеслава Терехова с членом-корреспондентом РАН, руководителем «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Ириной Звягельской. «Впервые с 1948 года палестинские боевики смогли прорваться собственно на территорию Израиля и вели бои на его территории, убивали людей (по израильским данным, количество погибших людей за эти дни войны составило почти тысяча человек – ИФ), брали заложников.
Где в это время были погранвойска? Где был южный округ? Где был командующий южного округа? Где была разведка?
Я думаю, все эти вопросы израильтяне еще зададут, просто сейчас не время. Но вот то, что действительно поражает всех сторонних наблюдателей, – это неготовность Израиля к отражению военной угрозы».
Источник: www.interfax.ru
Фото: Николай Мохначев, «Научная Россия»
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Где в это время были погранвойска? Где был южный округ? Где был командующий южного округа? Где была разведка?
Я думаю, все эти вопросы израильтяне еще зададут, просто сейчас не время. Но вот то, что действительно поражает всех сторонних наблюдателей, – это неготовность Израиля к отражению военной угрозы».
Источник: www.interfax.ru
Фото: Николай Мохначев, «Научная Россия»
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Об искусственном и гибридном интеллекте, электронно-компонентной базе, построенной на новых технологиях, говорили на форуме «Микроэлектроника 2023» в Сочи. Знания о том, как обрабатывается информация в живом мозге может дать технология «мозг-на-чипе». В дальнейшем эту информацию можно будет использовать для создания высокопроизводительных вычислительных нейроморфных динамических систем. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник университета им. Лобачевского Ирина Мухина. «Цели моего интереса связаны с желанием улучшить память, заменить функции, утраченные в процессе травм или заболеваний на систему, которая их бы легко восполнила. Интерес нейробиолога так или иначе приводит к тому, что нам нужна некоторая микроэлектроника и достаточно быстрые способы вычисления, которые находятся не где-то на сервере, а непосредственно на чипе или том устройстве, которое заменит утраченные функции», ― пояснила Мухина.
Фото: Александр Бурмистров, «Научная Россия»
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Фото: Александр Бурмистров, «Научная Россия»
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
«На территории России 63% территории с многолетними мерзлыми грунтами... И чтобы отвечать на многие вопросы, связанные с состоянием природной среды, возможностью ее освоения, прогнозировать на завтра, необходимо понимать, какие могут быть изменения, быть к ним готовыми. Для этого мы изучаем мерзлоту», - рассказал директор Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН Михаил Железняк. «Холод ― это ресурс, и мы можем его использовать... Есть еще уникальные разработки, связанные с подземным хранением углеводородов. Можно не применять большие емкости на поверхности, а в определенных грунтах сделать выемки или подземные выработки, заполнить их водой, через некоторое время ее откачать, создав тем самым подземную емкость с корочкой грунтов, насыщенных водой. После этого можно закачать туда жидкое топливо, которое может десятки лет храниться под землей. В Якутске это можно осуществить на глубине 10–12 м».
Фото из личного архива М.Н. Железняка
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Фото из личного архива М.Н. Железняка
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Международная команда астрономов наблюдала результат столкновения двух ледяных гигантских экзопланет — яркое тепловое послесвечение и образовавшееся в результате облако пыли, которое двигалось перед родительской звездой, со временем ее затемняя. «Наши расчеты и компьютерные модели показывают, что температура и размер светящегося материала, а также время, в течение которого длилось свечение, соответствует столкновению двух ледяных гигантских экзопланет», — отметилт доктор Саймон Лок из Бристольского университета. Образовавшееся в результате удара расширяющееся облако обломков затем продвинулось перед звездой примерно три года спустя, в результате чего звезда в видимых длинах волн потускнела. Ожидается, что в течение следующих нескольких лет облако пыли начнет рассеиваться по орбите остатка столкновения, а свет от этого облака можно будет обнаружить с помощью наземных телескопов и космического телескопа НАСА «Джеймс Уэбб».
Иллюстрация: Mark Garlick
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Иллюстрация: Mark Garlick
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Ведущие научные сотрудники Зоологического музея МГУ и Института биологии развития РАН Александр Мартынов и Татьяна Коршунова описали новый вид голожаберного моллюска Diaphoreolis zvezda. «Назвали нового моллюска «звезда» в русскоязычном звучании благодаря особому рисунку из ярких белых точек на теле этих моллюсков, напоминающему созвездия», - пояснили авторы исследования. Моллюски имеют красивый красный оттенок, как и другие голожаберные моллюски, на взрослой стадии развития не несут раковины, являются хищниками, питаясь другими беспозвоночными животными. Эти небольшие (до 2 см) морские моллюски были обнаружены в акватории Курильских островов на глубине около 20 метров в ходе экспедиций «Восточный бастион - Курильская гряда», организованных Российским географическим обществом.
Фото предоставлено пресс-службой МГУ
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Фото предоставлено пресс-службой МГУ
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Ученые из Казанского федерального университета синтезировали новую сложную молекулу с антибактериальными свойствами на основе коммерчески доступных соединений. Сначала исследователи из доступных реагентов получили древовидные молекулы — дендримеры. К основе из трех разных по 3D-структуре «ядер» ковалентной связью крепились «ветви» из метилового эфира акриловой кислоты — предшественника основы органического стекла. Комплексное вещество в 3 раза эффективнее подавляло рост грамположительных и грамотрицательных бактерий, чем лизоцим и дендримеры по отдельности. «В дальнейшем мы планируем продолжить исследования в области комбинированных антибактериальных препаратов на основе дендримеров. Особенно хотелось бы сосредоточиться на изучении полученных соединений в качестве средств доставки фармпрепаратов», - рассказал заведующий кафедрой органической и медицинской химии КФУ Иван Стойков.
Фото предоставлено пресс-службой Российского научного фонда
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Фото предоставлено пресс-службой Российского научного фонда
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Ученые Института биологии Карельского научного центра РАН и Института естественных наук и технологий Северного Арктического федерального университета предложили использовать бурые водоросли Белого моря в качестве сырья для производства экстрактов, стимулирующих рост растений в сельском хозяйстве. Исследователи использовали 4 вида водорослей для создания экспериментальных экстрактов. В полученных составах разной концентрации в течение 2 недель выращивали пшеницу и огурцы. Тестовые препараты оказали положительный эффект на рост культур и накопление биомассы. Сейчас специалисты изучают возможность применения экстрактов бурых водорослей для борьбы с грибковыми заболеваниями растений и нематодой — паразитом, который ослабляет посадки и повышает их уязвимость к болезням. Применение природных материалов позволит частично отказаться от химических удобрений.
Фото: Awe Inspiring Images / Fotolia (опубликовано в Интернет-энциклопедии Encyclopedia Britannica)
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Фото: Awe Inspiring Images / Fotolia (опубликовано в Интернет-энциклопедии Encyclopedia Britannica)
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Биоконъюгация — реакция, при которой происходит искусственная целенаправленная модификация органических биомолекул. Биоконъюгация позволяет изучать свойства биомолекул, отслеживать их в организме в целях диагностики, а также получать новые лекарства и биоматериалы. Современным инструментом биоконъюгации являются клик-реакции. Одним из самых перспективных семейств клик-реагентов являются циклоалкины. Использование этих молекул позволяет придать молекуле новые свойства, заранее введенные в циклоалкиновый реагент. «Мы в своей работе разрабатываем циклоалкины, которые бы не уступали другим клик-реагентам и имели бы свою уникальную изюминку, полезную для практического применения. В настоящий момент нам удалось провести такой дизайн циклоалкиновых реагентов, при котором у них возникает способность к флюоресценции — свечению», — рассказала доцент кафедры органической химии СПбГУ Наталья Данилкина.
Фото: ru.123rf.com
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Фото: ru.123rf.com
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Управление техникой силой мысли больше не фантазия писателей, уже сейчас такие разработки проверяют на экспериментальных образцах. Ученые Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН создали нейроинтерфейс, позволяющий управлять квадрокоптером (дроном). На голову оператора коптера надевается нейрогарнитура с датчиком, снимающим активность лобной части головного мозга. Считывающее устройство подключается к смартфону с установленной программой и передает данные. В лаборатории ИПУ РАН корреспондент «Научной России» попробовал на себе, каково это — управлять дроном силой мысли. Он отметил, что сам полет занял всего несколько минут, дольше пришлось тренироваться «правильно» думать — концентрироваться и расслабляться, чтобы усиливать или снижать активность альфа- и бета-ритмов головного мозга. Именно на эти сигналы «завязаны» команды движения вперед или назад. Взлет и посадка активируются морганием.
Фото: Александр Бурмистров, «Научная Россия»
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Фото: Александр Бурмистров, «Научная Россия»
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Экономичную технологию получения топлива из воды изобрели ученые Южного федерального университета. Разработка может использоваться в топливных элементах — к примеру, аккумуляторных батареях. Уникальные характеристики материала удалось получить благодаря сочетанию в катализаторе двух металлов — молибдена и меди. «Мы попытались использовать свойства как молибдена, так и ионов меди, то есть комплексный материал, который позволяет суммировать свойства и тех, и других материалов», — пояснила ведущая научная сотрудница Научно-исследовательской лаборатории технологии функциональных наноматериалов ЮФУ Татьяна Мясоедова. Сейчас в расщеплении воды на водород и кислород задействуют катализаторы из благородного металла платины и ее производных. Однако их невыгодно использовать сразу по трем причинам: эти материалы дорого стоят, не предотвращают окисление топлива и не обеспечивают долговременную службу системы.
Изображение: virtosmedia / фотобанк 123RF
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Изображение: virtosmedia / фотобанк 123RF
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Японские ученые описали новый метод наблюдения субатомных частиц с помощью широкоугольной камеры Hyper Suprime-Cam на наземном телескопе «Субару». Когда космические лучи высокой энергии сталкиваются с атмосферой Земли, они порождают огромное количество частиц. Это явление известно как широкий атмосферный ливень. Обычно эти лучи появляются на изображениях телескопов в виде «шум», которые исследователи могут проигнорировать. В этой же работе ученые проанализировали около 17 000 изображений в очень высоком разрешении. На 13 изображениях команда обнаружила широкие атмосферные ливни. На этих снимках было видно гораздо большее количество треков частиц, чем обычно. Новый метод наблюдения позволит астрофизикам лучше понимать «ливни» субатомных частиц. Кроме того, он может позволить искать темную материю или другие экзотические частицы.
Фото: National Astronomical Observatory of Japan, Hyper Suprime-Cam (HSC) Collaboration
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Фото: National Astronomical Observatory of Japan, Hyper Suprime-Cam (HSC) Collaboration
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Forwarded from Минобрнауки России
Минобрнауки России оказывает и будет продолжать оказывать поддержку по удовлетворению потребностей Киргизии в подготовке высококвалифицированных специалистов
Об этом Валерий Фальков заявил, выступая на пленарном заседании третьего Форума ректоров вузов Российской Федерации и Киргизской Республики.
В настоящее время в российских вузах обучается более 16 тысяч киргизских граждан, из них около 7 тысяч — за счет бюджета РФ.
Расширяются возможности для получения высшего образования по российским образовательным стандартам на территории самой Киргизии. Лидирующую позицию здесь занимает Кыргызско-Российский Славянский университет.
💬 «Отдельно хочу поблагодарить руководство Киргизии, в том числе Министерство образования и науки, в лице Догдуркуль Шаршеевны Кендирбаевой, за поддержку бесперебойного функционирования филиалов, а также за интерес к расширению присутствия других российских университетов», — сказал глава Минобрнауки России.
Напомним, с мая 2023 года на базе Ошского государственного университета действует центр «Ломоносов» МГУ имени М. В. Ломоносова, открывается полноценный филиал в Караколе.
В своем выступлении Валерий Фальков также отметил инициативу Председателя Кабинета Министров Киргизской Республики Акылбека Жапарова о создании совместного института биотехнологий. Пока проект находится в стадии обсуждения. Для определения его формата и условий реализации пригласили ведущие российские аграрные университеты, в частности Костромскую сельскохозяйственную академию и Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I.
💬 «Выражаем надежду, что итоги панельных дискуссий лягут в основу предложений по реализации инициативы», — сказал Министр.
Об этом Валерий Фальков заявил, выступая на пленарном заседании третьего Форума ректоров вузов Российской Федерации и Киргизской Республики.
В настоящее время в российских вузах обучается более 16 тысяч киргизских граждан, из них около 7 тысяч — за счет бюджета РФ.
Расширяются возможности для получения высшего образования по российским образовательным стандартам на территории самой Киргизии. Лидирующую позицию здесь занимает Кыргызско-Российский Славянский университет.
💬 «Отдельно хочу поблагодарить руководство Киргизии, в том числе Министерство образования и науки, в лице Догдуркуль Шаршеевны Кендирбаевой, за поддержку бесперебойного функционирования филиалов, а также за интерес к расширению присутствия других российских университетов», — сказал глава Минобрнауки России.
Напомним, с мая 2023 года на базе Ошского государственного университета действует центр «Ломоносов» МГУ имени М. В. Ломоносова, открывается полноценный филиал в Караколе.
В своем выступлении Валерий Фальков также отметил инициативу Председателя Кабинета Министров Киргизской Республики Акылбека Жапарова о создании совместного института биотехнологий. Пока проект находится в стадии обсуждения. Для определения его формата и условий реализации пригласили ведущие российские аграрные университеты, в частности Костромскую сельскохозяйственную академию и Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I.
💬 «Выражаем надежду, что итоги панельных дискуссий лягут в основу предложений по реализации инициативы», — сказал Министр.
Студентка Пермского Политеха Ксения Колыхматова и биотехнолог Ольга Бахирева разработали биосорбент, который позволит эффективно очистить воды от ионов марганца, понижая их концентрацию до допустимой нормы. В качестве поглотителей тяжелых металлов выступает биомасса микроорганизмов. Биологический метод эффективен и более экологичен, так как биосорбент после очистки можно использовать, например, в качестве удобрения в сельском хозяйстве. «Для создания биосорбента мы выделили из загрязненной почвы культуру микроорганизмов, которую изучили на чувствительность к ионам марганца. Тем самым определили границы устойчивости культуры к высоким концентрациям загрязняющего вещества» – рассказала Бахирева. Для использования бактерий в технологическом процессе их наносят на поверхность материала, обладающего сорбционной активностью. В качестве такого вещества политехники выбрали вермикулит, дешевый и доступный материал.
Фото: ru.123rf.com
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Фото: ru.123rf.com
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia