Сибирский учёный | СО РАН
前往频道在 Telegram
Официальное издание СО РАН "Наука в Сибири". Наш сайт: https://www.sbras.info Если вам удобнее Вконтакте: https://vk.com/naukavsibiri Официальный сайт СО РАН: https://www.sbras.ru Админ: @JuliaTheLate
显示更多1 592
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
九月 '26
九月 '26
+12
在1个频道中
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 | |
| 12 九月 | +1 | |||
| 11 九月 | +2 | |||
| 10 九月 | +2 | |||
| 09 九月 | +2 | |||
| 08 九月 | 0 | |||
| 07 九月 | 0 | |||
| 06 九月 | +1 | |||
| 05 九月 | 0 | |||
| 04 九月 | 0 | |||
| 03 九月 | +1 | |||
| 02 九月 | +1 | |||
| 01 九月 | +2 |
频道帖子
Repost from РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
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
| 2 | 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 |
| 3 | 没有文字... | 130 |
| 4 | 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" | 202 |
| 5 | 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". | 229 |
| 6 | 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". | 227 |
| 7 | Моллюски из Китая, которые ранее не обитали в сибирских и европейских водоемах и реках, сегодня уже самостоятельно формируют популяции по всей стране. Большинство из них обосновалось не в теплых водах электростанций у рыболовных хозяйств, а в неподогреваемых водоемах вдали от рыбных садков. Чем грозит появление новых видов для коренных обитателей наших вод — выяснили российские ученые.
Настоящее исследование показало, что инвазия (вторжение новых организмов в экосистемы) китайских беззубок не ограничивается случайными заносами. Многие популяции, вероятно, размножаются самостоятельно и способны существовать без внедрения особей извне. Они активно проникают вглубь страны и распространяются в неподогреваемых водоемах. Большая их часть уже обитает в местах с естественным термическим режимом вдали от рыбных садков, тогда как остальные обнаружены в теплых водах водоемов-охладителей электростанций и вблизи рыбоводческих хозяйств, с которыми связано их распространение. По мнению ученых, о том, что эти виды активно внедряются в водные экосистемы России, можно судить по многочисленным находкам особей различных размерно-возрастных групп, которые свидетельствуют об успешном размножении вселенцев.
Китайские беззубки могут вызывать множественное заражение аборигенных рыб, что негативно сказывается на здоровье и выживаемости последних. Кроме того, распространение чужеродных видов в российских водоемах потенциально может способствовать заражению аборигенных рыб, моллюсков и других животных их инфекционными агентами и паразитами.
«Вероятно, наиболее эффективными мерами сдерживания распространения чужеродных китайских беззубок и других пресноводных вселенцев являются: карантин рыбопосадочного материала, осмотр и карантин предметов, перемещаемых между рыбными хозяйствами, мониторинг акваторий вблизи рыбных хозяйств, предотвращение попадания чужеродных видов в естественные водоемы и экологическое просвещение населения, так как потенциальные вселенцы нередко содержатся в любительских аквариумах и продаются в зоомагазинах», — делится научный сотрудник Сургутского государственного университета Евгений Бабушкин.
Подробнее - на сайте "Науки в Сибири" | 256 |
| 8 | К Дню знаний рассказали, что такое профильные кафедры, как они работают и зачем нужны для научного института и университета на примере кафедры химического материаловедения. Подробнее - читайте на сайте "Науки в Сибири".
— Если объяснять прям просто, чем занимается химическое материаловедение сегодня и почему это важно?
— Я не знаю границ этой области. Химическое материаловедение — это колоссальная сфера. Мы всегда подчеркиваем слово «химическое», потому что материалами занимаются очень разные люди. Например, физики из условного Московского физико-технического института гораздо лучше нас разберутся в физических процессах, которые делают материал эффективнее.
Но мы смотрим на это как химики. В химии есть «триада Н. С. Курнакова»: состав — структура — свойства. Свойства любого материала напрямую зависят от химического состава и от того, как расположены атомы или молекулы. Наша задача заключается в том, чтобы понять, какие нужны молекулы, какие структуры они должны образовать и как их модифицировать. При этом мы не технологи, мы исследуем это с точки зрения науки.
Материалы ведь нужны абсолютно для всего. Можно начать с самого доброго — лекарств. На самом деле это тоже материал. Есть действующее вещество, но в какой оно форме, жидкое, твердое, и как оно собрано — это уже вопрос материаловедения. | 280 |
| 9 | 没有文字... | 316 |
| 10 | #вопросученому
Как быстро адаптируются почвенные микроорганизмы к резким сменам оттепелей и заморозков?
Отвечает научный сотрудник Института почвоведения и агрохимии СО РАН Наталья Смирнова:
Почвенные микроорганизмы адаптируются к смене оттепелей и заморозков не эволюционно, а физиологически, и на это у них может уходить от нескольких часов до суток. При похолодании они не погибают, а накапливают внутри клеток сахара и особые белки-антифризы, которые не дают воде превратиться в острые кристаллы льда и разорвать клетку. Когда начинается оттепель, микроорганизмы так же быстро выводят эти вещества и запускают обмен веществ обратно.
Многие бактерии превращаются в споры, которые переживают десятки циклов заморозков и прорастают за пару часов при первом же тепле. Самое главное, что в почве всегда есть разные группы микроорганизмов: одни любят холод, другие — тепло, поэтому при смене погоды активность просто переходит от одних бактерий к другим, и общая биомасса почти не страдает. Единственная реальная опасность для них — это частые переходы через ноль, когда льдинки успевают образоваться и растаять несколько раз подряд, но бактерии за счет своих размеров и спор легко переживают и это. | 345 |
| 11 | Участники круглого стола «Наука в корпорации: стратегический ресурс или имиджевый атрибут», который прошел в рамках «Технопрома-2026», обсуждали цели и задачи корпоративной науки, пытаясь сформулировать ответ на вопрос: нужна ли она крупным компаниям? И. о. председателя СО РАН академик Дмитрий Маркович Маркович высказал свою точку зрения на этот вопрос.
«Я начну с констатации факта, что наука не заканчивается в академических учреждениях и вузах, она, безусловно, должна быть и в корпорациях», — начал он. Вопрос в том, что, например, НИИ в рамках государственного задания на фундаментальные исследования способен достигать соответствующих результатов — и эти результаты в принципе могут содержать в себе идеи инноваций и некую патентоспособность. Однако корпорации начинают глубоко работать над задачами на стадии высокого уровня готовности (апробация на реальных объектах). Раньше подобный сегмент закрывался отраслевыми институтами, которых сейчас практически не осталось. «Тем не менее мой опыт взаимодействия с компаниями различного профиля, в том числе и зарубежными, говорит о том, что в какой-то момент в корпорациях появляются научные задачи, которые в силу своей специфики должны быть делегированы академическому и вузовскому сектору просто потому, что в этих корпорациях нет определенных методик или установок, позволяющих глубже понять те или иные процессы, — прокомментировал Дмитрий Маркович. — Получается, что передача знаний возможна в обе стороны, и эта цепочка должна быть непрерывной». | 334 |
| 12 | Делимся моментами с форума "Технопром - 2026". Тексты традиционно на нашем сайте:
📌 о выставке
📌 сибирские ученые разработали девятиметровый дирижабль с циклическими движителями
📌 о развитии Сибири
📌 о ЦКП "СКИФ" (пленарное заседание) | 439 |
| 13 | Научное волонтерство часто представляют довольно просто: ученые проводят исследования, а добровольцы помогают им собирать данные, устанавливать фотоловушки, наблюдать за животными или выполнять хозяйственную работу в экспедиции. Однако таким волонтером может стать и сам ученый — особенно, если ему хочется выйти за пределы своей научной дисциплины.
Именно об этом рассказывает сотрудник лаборатории эпидемиологически и социально значимых инфекций Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека (Иркутск) кандидат биологических наук Елизавета Андреевна Орлова.
Ее специализация связана с молекулярными исследованиями в лабораторных условиях, однако ей всегда не хватало полевой работы — тем более что в студенчестве она мечтала стать орнитологом.
Подробности читайте на сайте "Науки в Сибири" | 309 |
| 14 | Один из главных парадоксов, с которым сталкиваются специалисты, заключается в существовании сложных органических молекул при температурах, плавящих камень. Данные исследований позволяют ученым предполагать, что углеводороды в магме имеют абиогенную (неорганическую) природу. Они рождаются в ходе естественных химических реакций прямо в газовой фазе расплава.
Магма несет в себе не просто газ, а настоящий коктейль из более чем 300 соединений. Например, из алканов, сложных ароматических структур и даже спиртов, эфиров и кислот. Такие глубинные летучие фактически являются главным средством транспортировки углерода из мантии в земную кору и атмосферу. По мере подъема магмы к поверхности давление падает, газы начинают выделяться из расплава и в конечном итоге выходят через вулканы, где уже вблизи поверхности окисляются, превращаясь в привычные нам углекислый газ и водяной пар.
Именно поэтому вулканы долгое время оставались основным окном для изучения глубинных флюидов — так геологи называют смесь газов и жидкостей, присутствующих в магме. При этом значительная часть органических соединений в магме находится именно в газовой фазе. При высоких температурах и давлениях такие вещества легче переходят в летучее состояние и концентрируются в пузырьках газа внутри расплава.
Из-за этого исследователи в первую очередь анализируют именно газы. Многие видели, как в фильмах ученые наполняют емкости газом, закрывают их, а затем изучают содержимое в лаборатории. Раньше это был практически единственный способ работы с такими флюидами. Проблема заключается в том, что при выходе на поверхность газ уже не сохраняет свой исходный состав. Он взаимодействует с горными породами и грунтовыми водами, а при резком падении давления быстро рассеивается в атмосфере, смешиваясь с воздухом.
Чтобы понять, что именно представляла собой магма на глубине десятков километров, ученые ищут способ обойти искажения, возникающие при выходе газов на поверхность. Таким решением стали своеобразные минеральные черные ящики — включения. По мере охлаждения магмы из расплава начинают формироваться кристаллы, и в этот момент они могут захватывать часть окружающего вещества, сохраняя его состав в неизменном виде. Так оказываются запертыми внутри капли расплава или пузырьки газа — это и есть включения.
Под микроскопом ученые изучают минералы, внутри которых заключены включения — крошечные запечатанные капли древнего расплава или флюида. Внутри таких включений можно увидеть жидкость и пузырьки газа.
Сибирские ученые применили принципиально новый подход — метод беспиролизной газовой хромато-масс-спектрометрии (ГХ-МС). В отличие от рамановской спектроскопии, этот метод требует разрушения образца. Минерал дробят, чтобы вскрыть включения и высвободить заключенные в них газы. Суть метода заключается в холодном механическом разрушении вещества. Необходимо разбить все пузырьки в потоке инертного газа гелия. Освобожденная смесь газов попадает в хроматографическую колонку, где разные молекулы разделяются в зависимости от их летучести. Датчик «взвешивает» каждую молекулу, определяя отношение ее массы к заряду и времени, за которое молекула долетела до датчика. Это позволяет получить уникальный «отпечаток пальца» каждого из 300 веществ.
Подробнее - на сайте "Науки в Сибири" | 242 |
| 15 | Специалисты Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск) установили: даже в пойменных лесах, у самой воды, кедр теряет урожай семян из-за засушливого климата. Значит, на южной границе ареала у этого вида просто нет надежного убежища от потепления.
Кедр (сосна кедровая сибирская) — ценный орехоплодный вид, основа многих сибирских экосистем. На южной границе его ареала, там, где Западно-Сибирская равнина переходит от тайги к лесостепи, потепление нарушает нормальное семеношение этого растения. Дерево одинаково требовательно к влажности почвы и воздуха, поэтому граница его распространения практически совпадает с изолинией дневной влажности воздуха: там, где в июне этот показатель падает ниже 49—51 %, кедр не растет.
Ученые заметили: ценопопуляции кедра сибирского на пересушенных почвах отличались от остальных. Хотя общее число чешуй в шишках на склоне с хорошим оттоком воды было одинаковым при разной влажности, дефицит влаги сокращал долю фертильных чешуй — тех, что способны дать семена. Чем суше почва, тем больше стерильных и бесполезных чешуй оказывалось. Исследователи сравнили исходное число семяпочек с количеством полноценных семян. В умеренно влажных зонах нормально развитых семян было около 60 %, а на пересушенных — менее 10 %, то есть на сухих склонах кедр давал всего одно полноценное семя из десяти.
По словам исследовательницы, от влажности почвы сильнее всего зависят такие параметры, как размер и строение шишек, качество запасающей ткани (эндосперма) и вес семян. В хорошо увлажненных местах шишки крупнее, в их семяобразующей зоне больше фертильных чешуй, а семена лучше развивают запасающую ткань.
Подробнее про шишки и кедры - читайте на сайте "Науки в Сибири" | 215 |
| 16 | Домашняя кошка давно стала для человека компаньоном, но одновременно она остается одним из самых интересных объектов для изучения генетики. Почему рыжий окрас оказался научной загадкой, как новые исследования изменили представления об одомашнивании кошек и где проходит граница между селекцией и заботой о здоровье животных? Об этом рассказали авторы книги «Кошки, гены и эволюция» — главный научный сотрудник ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН» профессор кафедры цитологии и генетики Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук Павел Михайлович Бородин и заведующая лабораторией рекомбинационного и сегрегационного анализа ФИЦ ИЦиГ СО РАН кандидат биологических наук Любовь Петровна Малиновская.
Вот несколько интересных фактов :) А полностью о книге читайте на сайте "Науки в Сибири".
🐱 Кошка, пожалуй, самое популярное домашнее животное, если не считать сельскохозяйственных. У кошек сравнительно немного генов, отвечающих за окраску, а мутации очень хорошо различимы: появляются настолько разные окрасы, что их трудно перепутать. Поэтому именно на кошках очень удобно объяснять базовые принципы генетики, в том числе молекулярной. Тот, кто хоть раз наблюдал за потомством домашней кошки, мог видеть, как проявляются законы наследования. Например, у двух полосатых родителей могут родиться полностью черные котята.
🐈 Долгое время, примерно последние двадцать лет, в научном сообществе преобладала версия, что кошки были одомашнены около 10 тысяч лет назад на Ближнем Востоке. Но уже в начале 2025 года вышла новая статья, которая существенно изменила представление об этом процессе. Согласно новым данным, предполагаемое время одомашнивания сократилось с 10 тысяч примерно до 2,5 тысячи лет назад. Кроме того, основным центром происхождения домашних кошек вновь стали считать Древний Египет и Северную Африку. Из-за этого главу про одомашнивание пришлось практически переписывать.
❤️ Из книги нужно вынести главную мысль, которая у нас написана в предисловии: «Любите кошку — источник знаний». | 246 |
| 17 | #вопросученому
Чем объясняются декадные колебания температуры?
На сайте погоды Новосибирского государственного университета регулярно публикуются графики температуры около НГУ за разные периоды времени. Там можно отследить суточные колебания температуры, а также колебания температуры с периодом примерно 7—10 дней. Чем объясняются декадные колебания?
Отвечает старший научный сотрудник Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск) доцент Томского государственного университета Наталья Чередько:
— Отмеченные периоды в погоде — одно из фундаментальных свойств динамики атмосферы в умеренных широтах, в метеорологии они называются «естественный синоптический период» (ЕСП). С таким ритмом проявляется синоптическая изменчивость — смена атмосферных вихрей, циклонов и антициклонов. Как известно, циклоны летом приносят похолодания, пасмурную погоду, дожди, в то время как антициклоны (области повышенного атмосферного давления), наоборот, обеспечивают нам ясную жаркую погоду. Средняя продолжительность жизни атмосферных вихрей 5—8 дней — в течение этого времени над регионом сохраняется однотипная погода, потом приходит другой атмосферный вихрь, термобарическое поле быстро перестраивается, и погода меняется — на графике мы видим изменения в ходе кривой температуры (потепление сменяется похолоданием или наоборот). Смена циркуляционных режимов в континентальных районах, далеких от океана, происходит контрастно, поэтому в нашем регионе такие колебания особо выражены. С этим свойством атмосферы связан и известный «закон подлости» — когда в течение рабочей недели стоит прекрасная погода, а на выходных холодно и дожди. Так бывает, когда начало ЕСП совпало, например, с понедельником. Интервал на графике температуры около НГУ — 7—10 дней — длиннее среднего, так как в летний период погода в нашем регионе более устойчива (дольше может длиться ЕСП). Этим летом антициклональная погода была аномально устойчивой — в таких случаях говорят о блокирующем антициклоне. Подобная погода формируется, когда создаются условия, благоприятные для устойчивого поступления на юг Западной Сибири разогретого в южных широтах сухого воздуха, как правило, через Казахстан. Формируется мощный гребень высокого давления (антициклон). Он, как гора, стоит и всё время подпитывается потоками тепла со Средней Азии, поэтому долго не слабеет, не стареет и не дает влажным и прохладным потокам с Атлантики попасть в Западную Сибирь. | 249 |
| 18 | Исследователи из ФИЦ «Институт цитологии и генетики» СО РАН и Научно-исследовательского института клинической и экспериментальной лимфологии — филиала ФИЦ ИЦиГ СО РАН создали нейросеть, которая в 10—15 раз ускоряет анализ контактов между клеточными структурами на модели мышиной меланомы. Инструмент поможет в поиске новых мишеней для терапии рака, автоматизируя работу, на которую у специалистов раньше уходили месяцы.
Старший научный сотрудник лаборатории ультраструктурных исследований НИИКЭЛ кандидат медицинских наук Юлия Сергеевна Таскаева:
«Если ранее считалось, что взаимодействие митохондрий и эндоплазматического ретикулума (ЭПР) относительно статично, то современные данные свидетельствуют об их выраженной динамике, модулируемой внешними и внутриклеточными условиями. Клетка изменяет количество контактов и их архитектуру для эффективного обмена сигналами, в том числе обмена кальцием. ЭПР служит его основным хранилищем, и при определенных клеточных потребностях кальций устремляется напрямую в митохондрии через контакты между ними. Нарушение этой регуляции опасно: избыточный приток кальция может запустить программу апоптоза — клеточного самоубийства. Именно этот механизм часто ломается в раковых клетках (например при меланоме), которые подавляют апоптоз. Поэтому места контакта митохондрий и ЭПР могут являться перспективной мишенью для лекарств».
Для изучения этих контактов в опухолях ученые используют электронную микроскопию, но ручной анализ сотен снимков занимает месяцы. Чтобы решить эту проблему, была создана нейросеть, которая автоматически анализирует изображения. Новый инструмент позволяет сократить время анализа одного изображения с 20—30 до двух минут, что ускоряет процесс в 10—15 раз. На основе созданной нейросети был разработан веб-сервис: пользователь загружает изображение и на выходе получает готовую таблицу со всеми посчитанными данными.
Нейросеть автоматически находит на снимках митохондрии и ЭПР, а затем определяет точки их соприкосновения. Именно подсчет количества этих внутриклеточных органелл, а также контактов и их морфологических характеристик (например длины) и занимал у исследователей больше всего времени при ручном анализе.
Специалисты отмечают, что метод необходимо тестировать на других типах опухолей и на биологических образцах человека. Чтобы проверить точность, предстоит существенно расширить базу данных изображений, отвечающих требованиям к качеству. Это сложная, но необходимая задача.
Подробнее - на сайте "Науки в Сибири" | 259 |
| 19 | Представьте хвойный лес: тысячи деревьев, и все они клоны, копии одного-единственного дерева. Еще эти клоны выведены из криозаморозки — настоящая криоконсервация и клонирование. Чем не сюжет фантастического фильма? Однако для красноярских биологов это реальность. О том, как ученые претворяют в жизнь сюжеты из научной фантастики, рассказали исследователи ФИЦ "Красноярский научный центр СО РАН".
Читайте на сайте "Науки в Сибири", как красноярские ученые клонируют деревья. | 264 |
| 20 | Ученые из Института археологии и этнографии СО РАН и Новосибирского государственного университета реконструировали технологию изготовления серег средневекового погребения, раскопанных на могильнике Койбалы в Хакасии в 1985 году. Выяснилось, что металлические фигурки не сразу имели форму ушных украшений, а были переделаны из более сложных по форме изделий. Исследование об этом опубликовано в журнале «Археология, этнография и антропология Евразии».
На первом этапе были изготовлены два идентичных изделия из сплава серебра с содержанием меди (1—2 %). Они имели вид уплощенных декорированных фигур в форме птицы с рельефными человекообразными изображениями в центре. Поверхность изделия была украшена декором с использованием витой нити и скани (тонкой металлической проволоки). Работа была выполнена мастером высокой квалификации.
На втором этапе изделия были переоформлены в составные многоэлементные серьги. С помощью тонкой серебряной проволоки к ним были прикреплены дополнительные элементы — округлые шарики-подвески. В процессе работы на поверхности изделия были оставлены вмятости и заусенцы, свидетельствующие о более низкой квалификации второго мастера. Несмотря на это, форма дужек серег произведена профессионально и сравнима с современными аналогами. «Дужки серег выполнены в виде вопросительного знака. Это очень древний способ ношения ушных украшений, подвешенных в отверстия на мочках. Он берет свое начало еще с эпохи бронзы и так же, как и в настоящее время, является, пожалуй, самым надежным и рациональным способом», — пояснил заведующий лаборатории гуманитарных исследований НГУ Олег Митько.
После того, как изделия были переоформлено в серьги, они длительное время использовались, пока один из элементов не оказался поврежден. Тогда серьги были отремонтированы третьим мастером при помощи иных технологий и инструмента. Артефакт был поврежден боковым сжатием, что привело к образованию трещины и излома на крыле одного изделия. При ремонте оно было не припаяно, а прикреплено проволокой, и отверстия пробивались пробойником большого диаметра. Квалификация мастера, ремонтировавшего серьги, оказалась значительно ниже, чем у мастеров по изготовлению и переоформлению.
«В морфологическом и художественном отношении серьги достаточно архаичны и, возможно, к моменту совершения захоронения вышли из “моды”, но их семантическое значение было для владельца важнее, чем сохранность. Удаленность от ремесленных центров также сыграла свою роль: если бы у владельца была возможность отдать в их в руки профессионального ювелира, то и ремонт был бы сделан качественно, с помощью пайки», – рассуждает Олег Митько.
Полный текст - на сайте "Науки в Сибири" | 424 |
