Исследователи из Токийского университета доказали, что визуальные средства, создающие иллюзию движения, например, экран, расположенный перед рукой и показывающий ее перемещение, могут улучшить двигательную активность и ранние стадии обучения моторике. Чтобы понять, что происходит в мозге, команда использовала функциональную спектроскопию в ближней инфракрасной области – неинвазивный метод, позволяющий отслеживать активность в определенных участках мозга с помощью внешних зондов. Были обнаружены ключевые различия между добровольцами в частях мозга, связанных с обучением новым движениям. Важно отметить, что изменения сохранялись и через час после визуальных стимулов, что совпадало с результатами выполнения задания. Подобные выводы могут стать основой для разработки новых стратегий лечения пациентов с гемиплегическим инсультом.
Фото: Tokyo Metropolitan University
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Фото: Tokyo Metropolitan University
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Уходящий год стал рекордным для отрасли сельского хозяйства в России. Активно велась работа по импортозамещению семян, которые до недавнего времени были в дефиците и закупались за рубежом. Внедрялись новые технологии: «умные» теплицы и ИИ-системы контроля, появлялись новые сорта растений, удобрения и виды кормов. Больше об итогах года в сельском хозяйстве — в материале «Научной России».
В уходящем году аграрии обратили пристальное внимание на технологии искусственного интеллекта и их огромный потенциал. Во время студенческого тура «Научной России» в Московскую сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимирязева ученые лаборатории искусственного климата продемонстрировали гостям принципы работы сити-ферм, вертикальных теплиц и технологии светокультуры растений. «Умные» сити-фермы — мобильные теплицы для выращивания экологически чистых растений в черте города, в частности в Арктическом регионе России.
Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
В уходящем году аграрии обратили пристальное внимание на технологии искусственного интеллекта и их огромный потенциал. Во время студенческого тура «Научной России» в Московскую сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимирязева ученые лаборатории искусственного климата продемонстрировали гостям принципы работы сити-ферм, вертикальных теплиц и технологии светокультуры растений. «Умные» сити-фермы — мобильные теплицы для выращивания экологически чистых растений в черте города, в частности в Арктическом регионе России.
Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Исследователи НИЯУ МИФИ и их коллеги изучили противораковое действие лекарства от острой сердечной недостаточности – истароксима. Активность молекулы рассматривали по отношению к раку легких, предстательной железы и молочной железы. Исследования проводились ex vivo, то есть в тканях, извлеченных из живого организма. Считается, что такой подход дает возможность почти идеально воспроизводить реальные характеристики человеческого тела. «Лекарство может не только подавить активность топоизомеразы, но и превратить ее в яд: в этом случае она по-прежнему эффективно разрывает ДНК-цепочки, но уже неспособна их сшивать. В результате опухоль, где всегда имеется повышенная концентрация топоизомераз, перестает расти», – пояснил профессор НИЯУ МИФИ Константин Катин. Понимание механизма действия лекарства на молекулярном уровне позволит целенаправленно создавать новые и совершенствовать имеющиеся лекарства.
Фото: ru.123rf.com
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Фото: ru.123rf.com
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Россия нуждается в своих компьютерах, самолетах, станках, а значит, и в своих технологиях производства и сборки. Уходящий 2023 г. стал одним из важнейших для отечественного машиностроения — появились новые разработки и необыкновенные материалы, были запущены программы развития. Но самое главное — результаты всех этих работ стали особо востребованы. Об итогах года в этой области наук — в материале «Научной России».
Одна из самых амбициозных задач, которой сейчас занимаются ученые Центрального аэрогидродинамического института им. Н.Е. Жуковского, — это возвращение в эксплуатацию сверхзвуковых пассажирских самолетов.
Эксперты Волгоградского государственного технического университета разработали новый метод получения износостойких покрытий для машиностроения, в том числе атомного и нефтехимического. Технология взрывного прессования позволяет создавать уникальные твердые сплавы на основе карбидов тугоплавких металлов.
Фото: Mike Hindle on Unsplash
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Одна из самых амбициозных задач, которой сейчас занимаются ученые Центрального аэрогидродинамического института им. Н.Е. Жуковского, — это возвращение в эксплуатацию сверхзвуковых пассажирских самолетов.
Эксперты Волгоградского государственного технического университета разработали новый метод получения износостойких покрытий для машиностроения, в том числе атомного и нефтехимического. Технология взрывного прессования позволяет создавать уникальные твердые сплавы на основе карбидов тугоплавких металлов.
Фото: Mike Hindle on Unsplash
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
В ходе исследований учёные НИИ нейронаук Университета Лобачевского получили новую линию мышей, имеющих мутацию в генетическом локусе, приводящую к развитию эпилепсии. На основе анализа мутантных животных учёные создали мышиную модель эпилепсии для изучения данной патологии у человека. «На 30% эпилептиков известные на сегодняшний день лекарства не действуют. Под действием звука в аудиогенной установке у животных фиксировался эпилептический ответ. Тестирование выявило 15 линий мышей, склонных к эпилепсии. Мышиная модель поможет в подборе новых веществ, способных снизить процент резистентности к препаратам от эпилепсии. Открытие нижегородских учёных приблизит нас к пониманию механизмов заболевания, от которого в мире страдают миллионы человек», – пояснил ведущий мировой специалист в области генетики развития мозга профессор Виктор Тарабыкин.
Фото: Андрей Скворцов / пресс-служба ННГУ
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Фото: Андрей Скворцов / пресс-служба ННГУ
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
«Наша задача ― создание научного и методического фундамента, на котором основана современная авиационно-ракетно-космическая промышленность. Разработка методик и проведение испытаний, обеспечивающих безопасность и высокие эксплуатационные характеристики нашей авиационной техники, а также развитие новых численных методов для этих же целей. При этом мы понимаем высокую ответственность, ведь все летательные аппараты так или иначе проходят через ЦАГИ», - рассказал генеральный директор ЦАГИ Кирилл Сыпало. «... когда говорят о технологиях искусственного интеллекта, подразумевают так называемые нейронные сети, представляющие собой аппроксимацию большого количества данных с неким предсказанием результатов на будущее. Применение этих методов в широком смысле в той части, которая касается жизни людей, требует большой осторожности... Что касается умных технологий ― это... в определенном смысле, наш «конек».
Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Ученые создали новые металлокомплексные катализаторы на основе палладия и органических молекул, содержащих атомы серы и фосфора. Использование этих катализаторов позволяет получать соединения с оптической чистотой до 99%. Оптическая чистота важна при производстве лекарств, витаминов и пестицидов, поскольку она влияет на их биологическую активность. «Полученные нами металлокомплексные катализаторы показали свою эффективность сразу в нескольких реакциях, в том числе в процессах, открывающих доступ к ценным фармакологически активным соединениям. Кроме того, используемые нами лиганды имеют модульное строение — фактически мы можем свободно варьировать структурные фрагменты в их молекулах, проводя «тонкую настройку» структуры для достижения высоких результатов в конкретном каталитическом процессе», — рассказал старший научный сотрудник Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Илья Чучелкин.
Фото: пресс-служба Российского научного фонда
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Фото: пресс-служба Российского научного фонда
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
«Если мы говорим об определении характеристик летательных аппаратов на этапе предварительного проектирования, как правило, это происходит за счет использования численных методов. Они имеют ряд преимуществ перед физическими методами исследования за счет существенного снижения трудозатрат и возрастания скорости проведения исследовани. Если мы говорим об испытаниях на этапе приемки изделия, то сейчас, к сожалению, актуален только физический эксперимент», - рассказал начальник научно-исследовательского центра развития высокопроизводительных вычислений ФАУ «ЦАГИ» Кирилл Анисимов. «Сегодня результаты численного моделирования применяются только в тех случаях, когда физический эксперимент провести невозможно. Например, при каких-то катастрофических воздействиях на аппарат. Но для большего числа случаев, когда физический эксперимент провести возможно, к сдаче принимаются исключительно результаты физического эксперимента».
Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
В следующем году Российская академия наук отпразднует 300-летний юбилей. Это значимая для российской науки дата, к которой будут приурочены многочисленные форумы, выставки и публикации. В целом год будет насыщенный: это долгожданный запуск коллайдера NICA в Дубне и окончание строительства установки СКИФ в Новосибирской области, развитие квантовых вычислений и продолжение работ по созданию центра протонной терапии в Москве, ожидание новых астрономических результатов. А еще медико-биологические исследования в области космонавтики, управление группами роботов и экономический анализ возможности технологической независимости. О планах ученых на 2024 г. ― в материале «Научной России».
Фото: ienjoyeverytime / ru.123rf.com
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Фото: ienjoyeverytime / ru.123rf.com
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
В преддверии 2024 г. мы пригласили известных ученых принять участие в традиционном праздничном поздравлении близким и коллегам, читателям и зрителям портала «Научная Россия».
Ректор МГУ Виктор Садовничий: «С наступающим Новым годом! Мы трудились, мы делали все, что можно, на благо наших ребят, учеников, на благо науки, образования нашей страны!»
Главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн:
«Я хочу поздравить ученых РАН, своих коллег и всех ученых нашей страны с замечательными событиями, которые происходят в стране. Мы умеем собраться, мы чувствуем поддержку наших людей и надежду на нашу работу».
Директор ОИЯИ Григорий Трубников:
«Дорогие коллеги! Поздравляю вас с наступающим 2024 г.! Этот год точно будет лучше, чем текущий, лучше, чем все предыдущие, потому что мы демонстрируем все вместе хорошую, энергичную динамику развития. Я желаю вам всем крепкого здоровья, успехов и ярких научных проектов».
Фото: Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Ректор МГУ Виктор Садовничий: «С наступающим Новым годом! Мы трудились, мы делали все, что можно, на благо наших ребят, учеников, на благо науки, образования нашей страны!»
Главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн:
«Я хочу поздравить ученых РАН, своих коллег и всех ученых нашей страны с замечательными событиями, которые происходят в стране. Мы умеем собраться, мы чувствуем поддержку наших людей и надежду на нашу работу».
Директор ОИЯИ Григорий Трубников:
«Дорогие коллеги! Поздравляю вас с наступающим 2024 г.! Этот год точно будет лучше, чем текущий, лучше, чем все предыдущие, потому что мы демонстрируем все вместе хорошую, энергичную динамику развития. Я желаю вам всем крепкого здоровья, успехов и ярких научных проектов».
Фото: Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Forwarded from Российская академия наук
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
💬 «Наши учёные много трудились в уходящем году, добивались значимых результатов, передавали свои знания молодёжи. Многие из них добились на этом пути успехов и вписали свои имена в славную историю Российской академии наук», — отметил глава РАН академик Геннадий Красников в своём новогоднем поздравлении.
🔸 Геннадий Красников также напомнил, что наступающий год станет для Российской академии наук особенным. 8 февраля — в День российской науки — Академия наук отпразднует свой 300-летний юбилей.
🏛 Дата выбрана не случайно — 28 января (8 февраля) 1724 года по распоряжению императора Петра I Указом правительствующего Сената была основана Российская академия наук.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Минобрнауки России
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎄Глава Минобрнауки России Валерий Фальков поздравляет с наступающим Новым годом
Министр напомнил, что рубежной вехой в уходящем году стала инициатива Президента по обновлению системы высшего образования в наших национальных интересах с учетом исторического опыта и потребностей экономики.
💬 «Совсем скоро соответствующий пилотный проект, проходящий на базе 6 ведущих университетов, запустит процесс обновления во всех вузах страны. Национальная система высшего образования станет развиваться не по прочерченной кем-то траектории, а по пути, выбранному нами, нашей страной. Уверен, что, объединив усилия, мы сумеем не просто достичь всех поставленных целей, но и надолго закрепить за Россией мировое научно-образовательное лидерство», — подчеркнул он.
Министр напомнил, что рубежной вехой в уходящем году стала инициатива Президента по обновлению системы высшего образования в наших национальных интересах с учетом исторического опыта и потребностей экономики.
💬 «Совсем скоро соответствующий пилотный проект, проходящий на базе 6 ведущих университетов, запустит процесс обновления во всех вузах страны. Национальная система высшего образования станет развиваться не по прочерченной кем-то траектории, а по пути, выбранному нами, нашей страной. Уверен, что, объединив усилия, мы сумеем не просто достичь всех поставленных целей, но и надолго закрепить за Россией мировое научно-образовательное лидерство», — подчеркнул он.
Forwarded from ОИЯИ / JINR
🎄🥂 Поздравление директора ОИЯИ Григория Трубникова с Новым 2024 годом / New Year 2024 congratulations from JINR Director Grigory Trubnikov
YouTube
Поздравление директора ОИЯИ Григория Трубникова с Новым 2024 годом
New Year congratulations from JINR Director Grigory Trubnikov
(c) ОИЯИ/JINR, 2023
https://www.jinr.ru/
(c) ОИЯИ/JINR, 2023
https://www.jinr.ru/
Несколько веков назад китайцы верили: когда один год сменяется другим, злые духи покидают насиженные места и отправляются искать новые. Чтобы они не решили поселиться в твоем доме, надо духов отпугнуть, а громкие хлопки и взрывы — лучший способ. До изобретения пороха обходились местной флорой: в костер кидали куски стволов бамбука, сок в полостях нагревался, кипел, превращался в пар и избыточное давление разрывало плотные стебли с сильным хлопком.
Первые упоминания о веществе, похожем на порох, датируются IX в. (около 808 г). Интересно, что, по преданию, химический состав, ставший основой для большинства видов оружия, даосские монахи и алхимики открыли в поисках эликсира бессмертия. После изобретения пороха горючее вещество помещали в те же стебли бамбука и бросали тысячи таких петард в костер под слова императора: «Пусть ночь превратится в день!» Позже огненные представления стали частью религиозных церемоний.
Иллюстрация: alexraths / ru.123rf.com
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Первые упоминания о веществе, похожем на порох, датируются IX в. (около 808 г). Интересно, что, по преданию, химический состав, ставший основой для большинства видов оружия, даосские монахи и алхимики открыли в поисках эликсира бессмертия. После изобретения пороха горючее вещество помещали в те же стебли бамбука и бросали тысячи таких петард в костер под слова императора: «Пусть ночь превратится в день!» Позже огненные представления стали частью религиозных церемоний.
Иллюстрация: alexraths / ru.123rf.com
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
В культуре коренных народов Сибири Новый год празднуется по-разному. Это зависит от хозяйственного цикла, особенностей культуры того или другого народа и многих других факторов. Некоторые из этих народов вообще не отмечают Новый год, а для других он имеет совсем иное значение — не то, к которому мы привыкли. Дата праздника и способы отмечать его могут быть привязаны, например, к сбору урожая или к началу весны и новой жизни.
Подробнее о традициях празднования Нового года у коренных народов Сибири рассказывает директор Института этнологии и антропологии РАН Дмитрий Функ.
Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»
Подробнее на портале Научная Россия @scientificrussia
Подробнее о традициях празднования Нового года у коренных народов Сибири рассказывает директор Института этнологии и антропологии РАН Дмитрий Функ.
Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»
Подробнее на портале Научная Россия @scientificrussia
Шампанское по праву заслужило репутацию главного новогоднего напитка. Но не меньшую роль шампанские вина играют в научных исследованиях.
Секреты аромата шампанского изучили с точки зрения физики исследователи из Института молекулярной химии в Реймсе. Ученые опровергли распространенное мнение о том, что запах напитка лучше раскрывается при маленьком размере пузырьков в вине. Эксперты пришли к выводу, что максимальное количество микроскопических капелек шампанского выбрасывается в воздух, когда на поверхности напитка лопаются пузырьки с наибольшим диаметром (3,4 мм). Благодаря этому в нос человека, который делает глоток из бокала, попадает больше ароматических веществ, что позволяет лучше ощутить запах и вкус шампанского. Исследователи научно обосновали использование для шампанского высокого бокала-«флейты»: оказалось, что в сравнении с широкой «креманкой» узкий бокал позволяет максимально полно передать насыщенный вкус.
Фото: freepik / фотобанк Freepik
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Секреты аромата шампанского изучили с точки зрения физики исследователи из Института молекулярной химии в Реймсе. Ученые опровергли распространенное мнение о том, что запах напитка лучше раскрывается при маленьком размере пузырьков в вине. Эксперты пришли к выводу, что максимальное количество микроскопических капелек шампанского выбрасывается в воздух, когда на поверхности напитка лопаются пузырьки с наибольшим диаметром (3,4 мм). Благодаря этому в нос человека, который делает глоток из бокала, попадает больше ароматических веществ, что позволяет лучше ощутить запах и вкус шампанского. Исследователи научно обосновали использование для шампанского высокого бокала-«флейты»: оказалось, что в сравнении с широкой «креманкой» узкий бокал позволяет максимально полно передать насыщенный вкус.
Фото: freepik / фотобанк Freepik
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Карнавальные костюмы считаются неотъемлемой частью новогоднего празднования. Все утренники традиционно сопровождаются танцами и песнями маленьких мальчиков-зайчиков, девочек-снежинок и совместными попытками зажечь новогоднюю елочку не без помощи любимых Снегурочки и Деда Мороза. Однако только сейчас маскарады прочно перешли в детские руки. Согласно опросу телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция», только 3% респондентов переодеваются в карнавальные костюмы к Новому году. Теперь маскарады остались преимущественно в советских кинолентах. Но так было далеко не всегда. Костюмированные балы вошли в моду при Петре I и почти на 200 лет стали главной изюминкой всех новогодних празднований. История карнавалов — в нашем материале.
Фото: Марианна Еркнапешян / «Научная Россия»
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Фото: Марианна Еркнапешян / «Научная Россия»
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Подводный Новый год популярен в самых разных регионах России. И вовсе не обязательно, чтобы на улице была плюсовая температура: главный праздник года под водой встречают даже в местах с суровыми зимами. С 2001 г. новосибирские дайверы устанавливают новогоднюю елку на дне местного озера Надежды. На празднике ― Дед Мороз и Снегурочка, безалкогольное шампанское, множество селфи, хороводы и загадывание желаний. Торжество проходит на глубине около 12 м. Зимой вода в озере прозрачная и позволяет увидеть подводных жителей. После торжества, которое может длиться от пяти минут до часа, наряженную елку обязательно достают из воды. Новый год под водой отмечают и во многих российских океанариумах. новосибирском океанариуме «Дельфиния» 7 лет подряд в канун Нового года дайвер в костюме Деда Мороза спускается кормить рыб: это происходит на фоне подводной новогодней елки, Дед Мороз успевает позировать фотографам и общаться с гостями.
Фото: Александр Ощепков / NGS.RU
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Фото: Александр Ощепков / NGS.RU
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia