Сибирский учёный | СО РАН
前往频道在 Telegram
Официальное издание СО РАН "Наука в Сибири". Наш сайт: https://www.sbras.info Вконтакте: https://vk.com/naukavsibiri Макс: https://max.ru/channel_sbrasofficial Официальный сайт СО РАН: https://www.sbras.ru Админ: @JuliaTheLate
显示更多1 590
订阅者
-124 小时
+17 天
无数据30 天
数据加载中...
相似频道
标签云
进出提及
---
---
---
---
---
---
吸引订阅者
十月 '2610月 '26
十月 '26
+1
在2个频道中
九月 '26
+29
在3个频道中
Get PRO
八月 '26
+29
在2个频道中
Get PRO
七月 '26
+27
在5个频道中
Get PRO
六月 '26
+26
在1个频道中
Get PRO
五月 '26
+27
在8个频道中
Get PRO
四月 '26
+26
在2个频道中
Get PRO
三月 '26
+128
在5个频道中
Get PRO
二月 '26
+69
在7个频道中
Get PRO
一月 '26
+75
在15个频道中
Get PRO
十二月 '25
+284
在5个频道中
Get PRO
十一月 '25
+21
在5个频道中
Get PRO
十月 '25
+42
在7个频道中
Get PRO
九月 '25
+28
在4个频道中
Get PRO
八月 '25
+61
在13个频道中
Get PRO
七月 '25
+46
在6个频道中
Get PRO
六月 '25
+29
在6个频道中
Get PRO
五月 '25
+47
在6个频道中
Get PRO
四月 '25
+29
在5个频道中
Get PRO
三月 '25
+36
在4个频道中
Get PRO
二月 '25
+47
在2个频道中
Get PRO
一月 '25
+228
在11个频道中
Get PRO
十二月 '24
+390
在7个频道中
Get PRO
十一月 '24
+41
在4个频道中
Get PRO
十月 '24
+38
在7个频道中
Get PRO
九月 '24
+37
在1个频道中
Get PRO
八月 '24
+36
在10个频道中
Get PRO
七月 '24
+362
在7个频道中
Get PRO
六月 '240
在5个频道中
Get PRO
五月 '240
在6个频道中
Get PRO
四月 '240
在5个频道中
Get PRO
三月 '240
在2个频道中
Get PRO
二月 '240
在2个频道中
Get PRO
一月 '240
在4个频道中
Get PRO
十二月 '230
在2个频道中
Get PRO
十一月 '230
在2个频道中
Get PRO
十月 '230
在0个频道中
Get PRO
九月 '230
在0个频道中
Get PRO
八月 '230
在0个频道中
Get PRO
七月 '230
在0个频道中
Get PRO
六月 '230
在0个频道中
Get PRO
五月 '230
在0个频道中
Get PRO
四月 '230
在0个频道中
Get PRO
三月 '230
在0个频道中
Get PRO
二月 '230
在0个频道中
Get PRO
一月 '230
在0个频道中
Get PRO
十二月 '220
在0个频道中
Get PRO
十一月 '220
在0个频道中
Get PRO
十月 '220
在0个频道中
Get PRO
九月 '220
在0个频道中
Get PRO
八月 '220
在0个频道中
Get PRO
七月 '220
在0个频道中
Get PRO
六月 '220
在0个频道中
Get PRO
五月 '220
在0个频道中
Get PRO
四月 '220
在0个频道中
Get PRO
三月 '220
在0个频道中
Get PRO
二月 '220
在0个频道中
Get PRO
一月 '220
在0个频道中
Get PRO
十二月 '210
在0个频道中
Get PRO
十一月 '210
在0个频道中
Get PRO
十月 '210
在0个频道中
Get PRO
九月 '210
在0个频道中
Get PRO
八月 '210
在0个频道中
Get PRO
七月 '210
在0个频道中
Get PRO
六月 '210
在0个频道中
Get PRO
五月 '21
+162
在0个频道中
| 日期 | 订阅者增长 | 提及 | 频道 | |
| 05 十月 | 0 | |||
| 04 十月 | 0 | |||
| 03 十月 | 0 | |||
| 02 十月 | 0 | |||
| 01 十月 | +1 |
频道帖子
Repost from Выше квартилей
Нобелевская неделя 2026. День 2: физиология или медицина
🏆 Карл Дайссерот, Питер Хегеманн и Георг Нагель получили Нобелевскую премию по физиологии или медицине 2026 года «за открытия, связанные со светочувствительными ионными каналами и оптогенетикой». Их работы заложили основу оптогенетики — метода, позволяющего с помощью света управлять активностью отдельных клеток, прежде всего нейронов.
| 2 | Ученые доказали существование грибов 550 миллионов лет назад. Их микроскопические остатки обнаружил сотрудник Института геологии алмаза и благородных металлов СО РАН (Якутск) в породах Березовского прогиба (юго-запад Якутии). До этого общепринятым временем появления первых грибов считался ордовикский период (460 млн лет), а все более ранние свидетельства оставались неубедительными.
Сохраниться древним грибам помогло редкое стечение обстоятельств. Они оказались внутри строматолитов — древних образований столбчатой формы, которые формировались в мелководной прибрежной среде. Грибы участвовали в образовании строматолитов: вода, насыщенная кремнеземом, проникала в их структуру, а затем минералы постепенно замещали органическое вещество. Окремнение произошло достаточно быстро — еще до того, как органика погибших грибов успела разрушиться и разложиться. В обычных карбонатных породах такие микроскопические организмы, как правило, не сохраняются.
Главный научный сотрудник Института геологии алмаза и благородных металлов СО РАН Пётр Колосов:
«Главный вывод исследования можно разделить на три части. Во-первых, грибы появились на Земле гораздо раньше, чем в мире было принято считать — это первое в истории науки прямое доказательство их существования в таком древнем периоде. Во-вторых, они не просто жили в воде, а уже тогда учились выживать на суше: прямо в прибрежных камнях — строматолитах, которые то уходили под воду во время прилива, то высыхали на солнце. В-третьих, эти древние организмы умели запускать процесс брожения — сложную биохимическую реакцию, которую мы сегодня используем для создания хлеба или пива».
Подробнее - на сайте "Науки в Сибири". | 146 |
| 3 | Институт химии и химической технологии ФИЦ КНЦ СО РАН (Красноярск) посетили третьеклассники гимназии № 13 «Академ» — базовой школы РАН. Экскурсия прошла в рамках проекта «КЛАССный ученый» и познакомила ребят с работой исследователей. В Красноярском крае проект Сибирского отделения Российской академии наук «КЛАССный ученый» развивается при участии молодых ученых и специалистов ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН», а также при поддержке Совета молодых ученых и специалистов при губернаторе Красноярского края.
Сайт проекта "КЛАССный ученый". | 204 |
| 4 | Ученые разработали новый безопасный метод получения платины из отработанных катализаторов. Вместо агрессивных и вредных реагентов они использовали комбинацию перекиси водорода и соляной кислоты. Такой подход исключает токсичные выбросы и обеспечивает высокий выход металла.
Платина является стратегически важным сырьем для нефтеперерабатывающей, химической и автомобильной промышленности, при этом месторождения металла истощаются. Легкодоступные запасы сокращаются, а для добычи новой руды приходится забираться глубже, что сложнее и дороже. Это делает всё более привлекательной переработку вторичного сырья, например отработанных автомобильных и нефтехимических катализаторов. В них платина нанесена на керамическую основу, и после выработки ресурса такой катализатор становится источником ценного металла. Однако традиционные методы извлечения платины крайне агрессивны для окружающей среды и человека: они требуют токсичных окислителей и сопровождаются выбросами ядовитых газов.
«Наш подход гарантирует полный перевод платины в термодинамически устойчивую форму и представляет собой экологически безопасную альтернативу традиционным нитратно-хлоридным методам. Он позволяет извлечь до 98 % металла. Разработанный метод может быть масштабирован и адаптирован для комплексной переработки вторичного платиносодержащего сырья», — комментирует сотрудник Института химии и химической технологии ФИЦ КНЦ СО РАН Роман Борисов.
Текст и фото: @krasscience | 188 |
| 5 | #Бурятия #наука #научные_статьи
Чай из саган-дайли: как меняется его полезность при хранении?
Саган-дайля, она же рододендрон Адамса - популярнейший компонент тонизирующих травяных чаев (а исходно - важное средство бурятской народной медицины, используемое уже много веков). Знание о том, как и когда правильно собирать эти листья, передается из уст в уста, но для того, чтобы узнать, что же все-таки происходит с разными веществами при хранении чая, нужен ответ химиков.
Ученые Института общей и экспериментальной биологии СО РАН (Улан-Удэ) @ioeb_sd_ras совместно с коллегами из Северо-Восточного федерального университета (Якутск) сравнили состав листьев первого года, второго года, опавшей листвы, а также готовых отваров чая саган-дайля.
Оказалось, что возраст листа значимо влияет на разнообразие фенольных соединений, их общее содержание и антилипазную активность: чем старше, тем хуже. При старении листьев гликозиды, как правило, отвечающие за более "специфические" свойства, исчезают, а доля свободных флавоноидов-агликонов растет.
Больше всего в листьях первого года мирицетин-3′-O-ксилопиранозида (881–917 мг/100 г) и кверцетин-3-O-галактозида (672–714 мг/100 г). В опаде же преобладал свободный мирицетин (427–451 мг/100 г). Именно листья первого года дали максимальную антилипазную активность: IC₅₀ 30.65–33.47 мкг/мл, что даже ниже, чем у орлистата (35.28 мкг/мл) - препарата, используемого для снижения всасывания жиров. Активность связана с наличием мирицетина, кверцетина и госсипетина как в свободной, так и в гликозилированной форме.
Главный вывод прост: долго хранить листья саган-дайли не стоит.
Результаты работы опубликованы в международном научном журнале Foods | 213 |
| 6 | Российские ученые разработали новый подход к синтезу биокеросина — топлива из непищевой биомассы.
В качестве сырья для производства биокеросина ученые использовали сосновые опилки и лузгу подсолнечника, которые называют непищевой биомассой второго поколения. Их выбор обусловлен отсутствием конкуренции с продовольственным сектором — такое сырье не применяется в пищевой промышленности; помимо этого, снижается углеродный след по сравнению с ископаемым топливом.
Биокеросин предлагается использовать в качестве резервного топлива для авиационных двигателей. Однако, по словам ученых, на данном этапе возможна лишь частичная замена нефтяного керосина на биокомпонент (до 30 %) для соответствия топлива государственным стандартам и минимизации стоимости конечного продукта.
По словам исследователей, сегодня есть два пути в использовании биокеросина в авиационной отрасли. Первый — доведение полученного SAF-керосина по физико-химическим свойствам до товарного топлива, которое можно получать в необходимых объемах с учетом экономических особенностей, усложняя химическую технологию получения биотоплива. При этом модернизация существующих авиационных двигателей не потребуется. Второй — не изменять химическую технологию получения топлива, но разработать новый двигатель под новое топливо, что, в свою очередь, займет продолжительное время без гарантии успешности.
Подробнее - на сайте "Науки в Сибири" | 242 |
| 7 | Валерий Фальков оценил результаты работы ученых Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН
В ИЦиГ СО РАН разрабатываются и применяются генетические технологии для решения приоритетных задач научно-технологического развития России.
В составе института 3 филиала, где работают 14 молодежных лабораторий.
✅Например, коллектив лаборатории генетических основ селекции зерновых культур занимается изучением генетических механизмов, определяющих продуктивность и сроки развития пшеницы, ускоренным созданием селекционных линий. Среди крупных партнеров: ГК «Эфко», АО «Щелково Агрохим», агрохолдинг «Кургансемена». Благодаря такой кооперации аграрии региона полностью обеспечены семенами сортов зерновых культур отечественной селекции. Из них примерно 40% приходится на сорта, созданные в филиале ИЦиГ СО РАН (СибНИИРС) в Краснообске.
✅В лаборатории биотехнологий для АПК (организована по инициативе Минсельхоза) ученые исследуют генетические основы биопродукции на платформе метилотрофных дрожжей, разрабатывают суперпродуценты белков по заказам биотехнологических компаний.
✅Работа лаборатории экспериментальной и клинической фармакологии направлена на разработку и экспериментальное обоснование новых терапевтических подходов для лечения аутоиммунных ревматических заболеваний (ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева, псориатический артрит). Одним из результатов работы стало создание прототипа CAR-T-клеточного продукта на основе модифицированных лимфоцитов с химерным антигенным рецептором. Такая технология рассматривается как перспективный подход к терапии тяжелых заболеваний.
✅Также на базе института действует молодежный Сектор психонейрофармакологии. Исследования ученых посвящены изучению генетического контроля внутриклеточной сигнализации в нейронах и механизмов нейропластичности — способности нервной системы изменяться и адаптироваться. Одно из направлений работы связано с изучением белка STEP как потенциальной молекулярной мишени для фармакологической коррекции патологического поведения и нарушений нейропластичности, в том числе агрессии и аутизмоподобного поведения.
В завершение визита глава Минобрнауки пообщался с руководителями молодежных лабораторий.
👻МАХ | 💙ВК | 📝ДЗЕН | 282 |
| 8 | Валерий Фальков в Новосибирске провел совещание с руководителями научных организаций, расположенных в Сибирском федеральном округе
«В Сибири сложились сильнейшие научные школы, действуют крупные научно-исследовательские центры, есть новая инфраструктура, наработан серьезный опыт реализации крупных проектов. Важно консолидировать усилия Минобрнауки, Российской академии наук, Сибирского отделения РАН, региональной власти и бизнеса для научно-технологического развития нашей страны», – сказал глава Минобрнауки.
Главное из доклада министра:
✅В России к 2025 году число исследователей в научных организациях выросло до 340 800 человек, в СФО работает 7% всех исследователей страны.
✅Один из самых эффективных инструментов привлечения молодежи в науку – программа молодежных лабораторий. Всего в стране создано 1068 таких лабораторий, из них 222 находятся в Сибири.
✅Еще один важный инструмент привлечения в науку молодых исследователей – президентские стипендии для аспирантов и адъюнктов в размере 75 тыс. рублей в месяц.
✅Программа по обновлению приборной базы позволила уже к концу 2024 года обновить 60% оборудования, причем 40% закупленных приборов были российского производства. В рамках развития собственной линейки научного оборудования к 2030 году планируется создать 40 отечественных научных приборов (10 уже разработаны, 25 – в разработке, из них 3 прибора создаются в Сибири).
✅Один из ведущих проектов для достижения Россией технологического лидерства – создание опытно-промышленных площадок малотоннажной химии. В 2025 году было поддержано 3 проекта, на 2026–2027 годы запланировано еще 16, из которых 6 – в СФО.
✅Минобрнауки и Минпросвещения в ближайшее время планируют организовать работу по посещению Сибирского кольцевого источника фотонов директорами школ, учителями и обучающимися.
Министр также провел рабочую встречу с исполняющим обязанности председателя Сибирского отделения РАН, директором Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрием Марковичем. Темой обсуждения стали будущие проекты, планируемые к реализации в СФО. Так, с 2027 года планируется начало строительства нового клинико-диагностического корпуса НИИ кардиологии в Томске.
🇷🇺 Подписаться на Правительство России в MAКС | 296 |
| 9 | Чтобы пережить холод, организмы используют разные молекулярные механизмы защиты от замерзания. Один из таких способов — синтез антифризных белков, которые препятствуют росту кристаллов льда. Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины им. Д. Г. Кнорре СО РАН исследовали такой белок у сибирского жука-усача Rhagium mordax и выяснили, что для его работы важна способность молекул объединяться в комплексы.
Директор ИХБФМ СО РАН доктор химических наук Владимир Васильевич Коваль:
«В основном мы работали с белками арктических рыб, но сейчас исследуем антифризный белок сибирского жука-усача. Такие белки уже применяют в самых разных областях. В медицине их добавляют в растворы для хранения органов, тканей и клеток при низких температурах, чтобы при охлаждении не образовывались кристаллы льда, которые могут повредить ткани. В пищевой промышленности, например в США, их используют при производстве некоторых видов мороженого: они не дают формироваться крупным кристалликам, благодаря чему продукт дольше сохраняет нежную текстуру. Кроме того, ученые исследуют возможность использовать принцип действия этих белков для создания покрытий, защищающих от обледенения, например для передних кромок крыльев самолетов».
«Здесь особую роль играет аминокислота треонин. Мы обнаружили, что треонины расположены группами и образуют характерные кластеры, которые участвуют во взаимодействии белка с водой. В начале работы нас интересовал вопрос, как такой небольшой белок вообще может эффективно связываться с поверхностью воды и препятствовать образованию льда. Оказалось, что дело не только в его строении, но и в способности объединяться в более крупные комплексы — мультимеры. То есть в растворе белок существует не в виде отдельных молекул, а образует группы из нескольких. Именно в такой форме он значительно эффективнее взаимодействует с водой и выполняет свою антифризную функцию».
Подробнее - на сайте "Науки в Сибири" | 620 |
| 10 | Одним из ключевых факторов, повлиявших на демографическую структуру населения сибирских городов, стал наплыв беженцев из западных регионов. Так, к июлю 1918 года, согласно данным уездного комиссара, в Мариинске проживало 12 699 человек, в сентябре-октябре 1919 года их насчитывалось уже 30 000. «Эту динамику можно объяснить различными факторами. Прежде всего, речь идет о беженцах, которые направлялись на восток в поисках временного убежища. Данный процесс не обошел стороной и Мариинск, располагавшийся на крупнейшем транспортном узле Сибири — Транссибирской магистрали, именно по ней осуществлялось движение основного потока беженцев», — рассказывает аспирант ФИЦ УУХ СО РАН Егор Сухачев. Численность населения безуездного города Тайга в период Белой Сибири также увеличивалась. Точных данных не сохранилось, но, по данным Тайгинского городского собрания, на 23 июня 1918 года на станции располагалось 14 000 беженцев.
Несмотря на резко возросшую численность населения, люди не начинали чаще жениться. Даже наоборот: если в июне-декабре 1918 года в Мариинске было заключено 102 брака, то за аналогичный период 1919 года — всего 31. Схожая ситуация наблюдалась в городе Тайга. «Спад заключаемых браков можно объяснить несколькими причинами. Прежде всего, это ежемесячное удорожание уровня жизни населения, а также вероятная неопределенность людей перед будущим, продолжавшаяся мобилизация мужского населения, что, в свою очередь, свидетельствует об увеличении среднего возраста вступления в брак жениха», — пишет Егор Сухачев.
Согласно данным метрических книг Мариинска и Тайги, в 1918 году мужчины женились в среднем в 22—25 лет, но уже к октябрю 1919 года средний возраст жениха стал составлять 30—31 год. При этом у невест ничего не менялось: возрастной период, в котором девушки вступали в брак, продолжал колебаться от 19 до 23 лет.
Подробнее - в "Науке в Сибири" | 286 |
| 11 | С помощью данных криотермического мониторинга в ИМКЭС СО РАН количественно оценили таяние вечной мерзлоты в горах Алтая
Хотя деградация вечной мерзлоты традиционно считается проблемой Крайнего Севера, ученые все чаще фиксируют ее стремительное развитие в горных областях. В настоящее время объектом пристального внимания исследователей стали высокогорья Алтая.
На основе непрерывных 15-летних наблюдений ученые Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН установили, что средняя температура многолетнемерзлых пород на глубине 3,5–4 метра повысилась на 0,8–1,4°С. Этот процесс вызывает проседание грунтов, образование термокарстовых озер, формирование наледей и провоцирует оползни и сели.
Детальное изучение этих процессов, их прогнозирование и выработка конкретных инженерно-технических рекомендаций – все это позволит адаптировать инфраструктуру высокогорий и защитить уникальные алтайские ландшафты.
Подробности по ссылке: https://tsc.ru/ru/news/nw_003406.html | 251 |
| 12 | Специалисты новосибирского филиала Института водных и экологических проблем СО РАН (Барнаул) выяснили: между загрязнением Оби органическими веществами и реакцией экосистемы существует задержка.
Оценка состояния реки, как правило, включает в себя гидрохимический анализ и изучение биоты (фито-, зоопланктона и бактерий). Гидрохимический анализ предоставляет данные о концентрации загрязняющих веществ в конкретный момент времени, а живые организмы позволяют оценить их долгосрочное влияние на экосистему. Однако стандарты отбора проб (500 метров вверх и вниз по течению от точки сброса или впадения притока) вызывают вопросы. На участках смешения вода в крупных реках сильно разбавляется — экосистема просто не успевает среагировать на поступающее загрязнение. В малых ручьях промышленные или бытовые стоки часто превышают объем самого потока. Оценить состояние такой воды объективно также очень сложно.
Если действующие методики требуют оценивать влияние загрязнения на отрезке всего в 500 метров от источника, то реальная картина процессов в русле Оби разворачивается в совершенно ином масштабе. Разрыв между пиками развития планктона составляет не сотни метров, а сотни километров. Ученые провели комплексное исследование Оби более чем на 2 500 километрах незарегулированного русла с учетом влияния крупных притоков.
Ученые учли время движения воды и скорость размножения зоопланктона. Расчеты показали: потребители реагируют на рост кормовой базы с задержкой примерно в десять дней. А расстояние между пиками зависит от скорости течения и объема стока реки. Органические стоки обычно не действуют на живые организмы мгновенно, поэтому биоиндикацию бесполезно проводить у места сброса. Результат проявится только через сотни километров вниз по течению — к тому времени сформируется новое сообщество зоопланктона.
Подробнее - на сайте "Науки в Сибири" | 275 |
| 13 | Лекции в рамках проекта «КЛАССный ученый» прошли в Сузуне, Ордынском районе и Искитиме.
«КЛАССный ученый» — проект Сибирского отделения РАН, включающий в себя онлайн-лекции для всех желающих и выездные лекции для школьников. Проект охватывает Новосибирскую область, Красноярск и Иркутск. В настоящее время записано уже более 200 лекций, размещенных на видеохостингах, а аудитория выездных лекций включает в себя более 600 участников за 2026 год.
Выезды в Новосибирскую область состоялись в партнерстве с депутатом Государственной Думы РФ Александром Сергеевичем Аксёненко. | 306 |
| 14 | Расстройство аутистического спектра — врожденная особенность развития нервной системы, которая сопровождается различными затруднениями в социальном взаимодействии, обучении, повторяющимся поведением и тяге к специфическим интересам. Сегодня выделяют две основные категории РАС: синдромальную и идиопатическую. Если в первом варианте возникновение аутизма связано с генетическими факторами и приобретает наследственный характер, то причины развития идиопатического типа расстройства, на который приходится более 80 % всех случаев РАС, до сих пор остаются невыясненными.
Мыши линии BTBR практически полностью воспроизводят характеристики идиопатической формы РАС, в частности они обладают наименьшим уровнем социального интереса по сравнению с другими мышами. Совокупность физиологических и поведенческих симптомов у мышей, характерных для идиопатической формы РАС, позволяет проецировать полученные результаты на людей с расстройством аутистического спектра.
Научный сотрудник лаборатории нейрогеномики поведения ФИЦ ИЦиГ СО РАН кандидат биологических наук Антон Сергеевич Цыбко:
«Одной из основных мишеней нашего исследования стал гиппокамп — часть лимбической системы головного мозга, он расположен в височных долях и участвует в механизмах формирования временной памяти, переходящей в постоянную. Мы провели гистологический анализ гиппокампа мышей линии BTBR и обнаружили серьезные нарушения на клеточном уровне — клеток оказалось значительно меньше по сравнению с гиппокампом обычной мыши. Помимо этого, отчетливо наблюдается специфичность морфологии гиппокампа мыши линии BTBR. В частности, практически отсутствует связка между двумя отделами гиппокампа, которая позволяет активно обмениваться информацией между правым и левым полушариями, что оказывает негативное воздействие на работу головного мозга. Также у этих мышей происходят отклонения в транскрипции нейротрофического фактора BDNF, что в итоге снижает способности обучаться и запоминать информацию. В дальнейших исследованиях мы планируем выяснить, с чем именно связаны молекулярные изменения BDNF. Пока существуют только гипотезы относительно сбоев в процессинге или созревании белка, которые необходимо проверить».
К терапии расстройства аутистического спектра можно подходить с разных сторон. Главной проблемой поиска вариантов лечения РАС остается неспособность определить конкретную причину расстройства — это всё же комплекс нарушений. В первую очередь необходимо найти инструменты для устранения социального дефицита: трудностей в адаптации, коммуникации и построении отношений, вызванных низким уровнем эмпатии. На сегодняшний день нет эффективных способов борьбы с этими проявлениями. В числе возможных вариантов устранения социального дефицита — воздействие на нейротрофический фактор BDNF. Восстановление нормальной работы этого белка потенциально способно решить эту задачу.
Подробнее - на сайте "Науки в Сибири" | 644 |
| 15 | Обнаружена скрытая очаговая зона землетрясений в центре Монголии
Сотрудники Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН и Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН изучили аномальную сейсмическую активность в районе Хангайского нагорья.
Поводом для исследования стала необычная серия землетрясений, которые происходили в этом районе с ноября 2023 года по апрель 2024 года.
Как объяснили учёные, причиной формирования и длительного вздымания Хангайского нагорья стал мантийный плюм — восходящий из недр Земли к поверхности поток раскалённого вещества. Такой поток разогрел земную кору, сделал её тоньше и вызвал поднятие поверхности.
Результаты опубликованы в статье «Хангайский массив в проявлении современной сейсмичности» (А.Ф. Еманов, Е.А. Гладышев, А.А. Еманов).
Подробнее на сайте РАН.
✦ Российская академия наук в MAX | 246 |
| 16 | Обнаружена скрытая очаговая зона землетрясений в центре Монголии
Сотрудники Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН и Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН изучили аномальную сейсмическую активность в районе Хангайского нагорья.
Поводом для исследования стала необычная серия землетрясений, которые происходили в этом районе с ноября 2023 года по апрель 2024 года.
Как объяснили учёные, причиной формирования и длительного вздымания Хангайского нагорья стал мантийный плюм — восходящий из недр Земли к поверхности поток раскалённого вещества. Такой поток разогрел земную кору, сделал её тоньше и вызвал поднятие поверхности.
Результаты опубликованы в статье «Хангайский массив в проявлении современной сейсмичности» (А.Ф. Еманов, Е.А. Гладышев, А.А. Еманов).
Подробнее на сайте РАН.
✦ Российская академия наук в MAX | 1 |
| 17 | 没有文字... | 304 |
| 18 | Сибирские геологи продолжают масштабные исследования девонских отложений в Лебедянском карьере — уникальном природном объекте на юго-востоке Западной Сибири. Здесь слои девонского периода естественным образом обнажены, и их можно изучать без бурения. Работа специалистов помогает не только понять, какими были древние моря и океаны 385 миллионов лет назад, но и точно определять геологические горизонты, где сегодня могут залегать нефть и газ.
Центральным объектом исследований исследователей в этот раз стали остракоды — микроскопические ракообразные с известковистыми раковинками. Несмотря на размеры (обычно менее миллиметра), они играют колоссальную роль в биостратиграфии. Уникальность остракод заключается в первую очередь в том, что из относительно небольшого образца можно получить достаточно представительные коллекции. Также они распространены в разных типах осадков: помимо известняков, они встречаются в глинах, алевролитах, аргиллитах.
В Лебедянском карьере выявлены как массовые, так и редкие виды остракод. Среди наиболее распространенных — представители семейства подокопида (Podocopida), характерные не только для Кузнецкого бассейна, но и для других регионов мира. Особый интерес представляет редкий вид — Margina multisulcata, который жил только в узкий временной интервал, поэтому его находка служит точной геологической меткой: если он есть в породе, значит, этому слою 383—382 миллиона лет.
Подробнее можно прочитать на сайте "Науки в Сибири" | 341 |
| 19 | ГМО — это живые организмы с нужными признаками, которые были получены с помощью современных технологий. Для их создания не требуется много времени. Селекционер, который хочет вывести, например, яблоню, устойчивую к засухе, будет годами скрещивать разные сорта и ждать, пока нужное сочетание генов случайно проявится у потомства. Генный инженер вместо этого берет конкретную последовательность ДНК, отвечающую за нужное свойство, и вставляет ее напрямую в растение.
Процесс получения ГМО сложный и многоступенчатый. В клетку растения можно внедрить чужеродную ДНК с помощью почвенных бактерий Agrobacterium tumefaciens. Там, где агробактерии работать отказываются (а это прежде всего злаки и другие однодольные растения, которые агробактерия в природе не поражает) на помощь приходит биобаллистика. Она представляет собой способ создания ГМО, при котором микрочастицы золота или вольфрама, покрытые ДНК, в буквальном смысле выстреливают в клетки под давлением сжатого газа, пробивают клеточную стенку и оболочку ядра, а далее нужный ген оказывается прямо внутри клетки, минуя посредника в виде бактерии.
В основе контроля ГМО лежит федеральный закон № 86-ФЗ «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности», а ключевые ограничения в него внес федеральный закон от 03.07.2016 № 358-ФЗ. Этот закон запрещает выращивание и разведение генно-инженерно-модифицированных растений и животных на территории России, за исключением случаев, когда это делается для экспертиз и научно-исследовательских работ. Кроме того, запрещается ввоз в страну семян ГМО-растений для посева и посадки. При этом, что важно, закон определяет ГМО через сам метод получения организма, а не через то, осталась ли в его геноме чужеродная ДНК. «В России, где ГМО запрещено, законодательство не разделяет редактированные растения и трансгенные. Селекция у нас только традиционная», — прокомментировала сотрудник Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН Элина Суркова.
Опасны ли такие технологии на самом деле? По словам ученых, прямой риск — это возможность аллергии, и это единственное, что напрямую связано с самой генетической модификацией. «Если мы, например, добавляем ген от бразильского ореха в какое-то растение, то у человека, у которого изначально была аллергия на бразильский орех, может развиться аллергия уже на новую культуру. Такой риск есть, поэтому нужно определенным образом предупреждать потребителей», — рассказала Элина Суркова.
Миф о том, что чужеродные гены встраиваются в организм человека, который съел ГМО-продукт, — одно из самых распространенных заблуждений. Здесь работает тот же механизм, что и с обычной пищей. Любая ДНК, что родная для моркови, что искусственно встроенная в нее, в пищеварительном тракте расщепляется на нуклеотиды, а потом до простого сахара (дезоксирибозы) и букв ДНК — азотистых оснований, из которых организм затем собирает собственные молекулы. Никакие гены целиком в организм человека не попадают и не встраиваются, ни из обычных, ни из генно-модифицированных продуктов.
Подробнее читайте на сайте "Науки в Сибири". | 334 |
| 20 | Пещера для большинства людей — это сталактиты, сталагмиты и загадочный полумрак. Для ученого, который работает с пещерными отложениями, это еще и огромный архив данных. В реальности же этот архив представляет собой смесь из песка, глины, костей, артефактов, остатков костров и продуктов жизнедеятельности животных. С использованием информации, заключенной в осадках, возможно реконструировать историю пещеры: как пещеру использовали древние люди, кто приходил туда до них и после, а главное — когда пещера была частью человеческого мира, а когда оставалась пустой.
Для изучения пещерных отложений используют послойный отбор проб. Материал берут по всему разрезу с небольшим шагом, причем на каждый слой приходится несколько образцов. Это позволяет проследить изменения состава внутри отдельных горизонтов отложений. Затем проводится комплексное исследование. Сначала определяют минеральный состав осадка с помощью количественного рентгенофазового анализа. Этот метод основан на том, что различные минералы по-разному рассеивают рентгеновские лучи из-за особенностей своей кристаллической структуры. Благодаря этому можно установить, какие минералы присутствуют в образце — например кварц, кальцит или апатит, — и в каком количестве. После этого выполняется химический анализ, который показывает содержание основных элементов: кремния, алюминия, кальция, фосфора и других. Сопоставление минерального и химического состава помогает понять происхождение слоя: связан ли он с разрушением стен пещеры, привносом материала извне, деятельностью животных или человека. При этом отдельный элемент нельзя интерпретировать сам по себе. Важен не один показатель, а совокупность признаков: какие минералы присутствуют, какие химические элементы с ними связаны, как они распределены по разрезу и как всё это соотносится с археологическими находками. Только такой комплексный подход позволяет понять, какие процессы сформировали тот или иной слой.
Подробнее - на сайте "Науки в Сибири". | 295 |
