Сибирский учёный | СО РАН
Ir al canal en 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
Mostrar más1 595
Suscriptores
-124 horas
+27 días
+330 días
Archivo de publicaciones
Специалисты Института природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН (Чита) получили новые данные о численности и экологии кодарского снежного барана и черношапочного сурка — краснокнижных видов, обитающих в труднодоступных высокогорьях на севере Забайкалья.
С 2019 года на хребте Кодар проводятся систематические наблюдения за местной популяцией снежного барана. Кодар — наиболее юго-западный фрагмент современного ареала этого высокогорного вида, эндемика России. Ближайший соседний участок его местообитания расположен на полтысячи километров восточнее на границе Якутии и Амурской области (Токинский Становик). Основная же часть ареала снежного барана находится на северо-востоке Сибири: это горные районы Якутии (к востоку от рек Лена и Алдан), Чукотки, Магаданской области, Камчатки и севера Хабаровского края, изолированная популяция обитает на плато Путорана. Путоранский и кодарский бараны включены в последнее издание Красной книги России.
Подробнее на сайте «Науки в Сибири».
#вопросученому #мастерская@naukavsibiri
Почему разная одежда греет по-разному?
Отвечает старший научный сотрудник Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН Дмитрий Касатов:
С точки зрения физики, ощущение холода — не такая простая вещь, как кажется. Более того, это явление связано с температурой лишь косвенно. Последнюю мы не чувствуем; у нас есть терморецепторы, и они понимают, получаем мы тепло или отдаем. Поэтому ключевое в этом вопросе — не сколько градусов на улице, а как быстро тело теряет тепло.
Именно этим объясняется, почему можно спокойно зайти в сауну при 100—120 °C, но невозможно даже на несколько секунд опустить руку в кипяток: нас не интересует температура, нас интересует количество тепла, которое мы получаем. Вода гораздо плотнее воздуха и передает тепло значительно интенсивнее.
С куртками работает та же логика. Они не греют, а лишь сохраняют тепло, которое производит сам человек. Фактически, если брать нас, людей, мы примерно как стоваттная лампочка. Всё это тепло постепенно уходит наружу, и задача одежды — замедлить этот процесс.
Главные механизмы потерь — не излучение, а теплопроводность и конвекция. Решающую роль играет именно движение воздуха: теплый воздух от кожи уходит вверх, заменяется холодным, который нагревается от нашего тепла, и этот процесс надо замедлить. Поэтому теплая одежда устроена так, чтобы запереть воздух и не дать ему свободно циркулировать.
Лучше всего это делают материалы с большим количеством микропор, чтобы конвекция происходила именно в них. В таких структурах воздух разделен на маленькие объемы и не может свободно перемещаться и перемешиваться. Отсюда и принцип: чем материал легче и воздушнее, тем лучше он держит тепло. Именно поэтому тонкая современная куртка может оказаться теплее толстой: всё зависит не от толщины, а от структуры утеплителя и способности подавлять конвекцию.
Что касается суперматериалов, то они действительно существуют. Например, в физике применяют аэрогели — материалы с порами на молекулярном уровне. Но в повседневной одежде их почти не используют, ведь не каждое технологическое решение экономически целесообразно.
Современные синтетические утеплители, по сути, повторяют природные решения. Например, волокна делают полыми, как шерсть у животных: у белого медведя шерстинка — это полая внутри трубочка. Такие материалы легче, прочнее и более гигиеничны, но принцип остается тем же. Поэтому говорить, что новые технологии кардинально лучше пуха или шерсти, не совсем корректно: природа сама за миллионы лет очень далеко продвинулась. На практике разница между качественным пухом и современным утеплителем часто невелика.
Существуют и куртки с подогревом, которые действительно греют за счет электричества. Но у них есть серьезный недостаток: они будут хорошо работать до тех пор, пока у вас есть электричество. Если заряд закончится, такая одежда может оказаться даже менее теплой, чем обычная.
В итоге теплота куртки зависит не только от материала, но и от условий использования: влажности, ветра, даже степени износа, а еще — от выбора самого человека. Теплопроводность — лишь один из параметров, и люди на него не ориентируются, ведь одежда — это не только про тепло, но и про удобство и внешний вид.
Ученые из Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН провели численное исследование теплопередачи в потоке гелий-ксеноновой смеси — системы, которая в перспективе может использоваться для высокотемпературных газовых реакторов. Такие реакторы могут применяться в энергетике будущего, включая космические миссии и технологии получения водорода.
Главная задача исследования — понять, как именно газ отводит тепло от нагретых стенок, и найти более точные законы теплообмена. Как объясняет научный сотрудник ИТ СО РАН кандидат физико-математических наук Виктор Сергеевич Наумкин, существующие зависимости дают слишком большой разброс: коэффициенты теплоотдачи могут отличаться почти в три раза. Это делает проектирование реальных установок менее надежным и точным.
О решении этой задачи можно почитать на сайте «Науки в Сибири».
Знали ли вы, что у молнии могут быть как положительно, так и отрицательно заряженными? Одинаково ли их удары будут воздействовать на предметы инфраструктуры и человека? Опасно ли во время сильной грозы находиться в автомобиле и почему не рекомендуют прятаться под деревом? Как лучше защитить себя от молнии, если в небе всё сверкает и громыхает, а ты случайно оказался на открытом пространстве?
«Молния — это более бытовое понятие, которое относится только к некоторым типам электрических разрядов в атмосфере, на самом деле их разнообразие значительно шире», — рассказывает ведущий научный сотрудник лаборатории физики климатических систем Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск) кандидат физико-математических наук Константин Николаевич Пустовалов.
Подробнее о том, какие бывают грозовые разряды можно почитать на сайте «Науки в Сибири».
#вопросученому
Существует ли вечный двигатель в мире квантов?
Отвечает старший научный сотрудник Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН, доцент Новосибирского государственного университета Илья Бетеров:
— Вечный двигатель не существует, поскольку действуют два фундаментальных закона физики — закон сохранения энергии и невозможность перехода тепла от более нагретого тела к менее нагретому. В свое время Нильс Бор (датский физик, один из создателей квантовой механики) допускал несохранение энергии в квантовых процессах, но эта гипотеза не нашла подтверждения.
Еще одно удивительное явление, которое было продемонстрировано на квантовом уровне, — это демон Максвелла, сортирующий отдельные атомы и тем самым разделяющий смешивающиеся газы. Если мы смешаем два газа, они никогда не разделятся обратно, поскольку состояние разделенных газов менее вероятно. Но если внутри сосуда сделать заслонку с отверстием, которая будет пропускать атомы одного газа в одну сторону, а атомы другого — в другую, то газы разделятся. Эта заслонка, способная различать атомы, называется демоном Максвелла.
Как показал академик РАН Анатолий Михайлович Шалагин (специалист в области лазерной физики и квантовой оптики), лазерное излучение может выполнять роль такого демона, однако это все равно не опровергает законов физики.
Сотрудники Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН получили новые генетические данные о лошадях Оводова, обитавших в Южной Сибири в эпоху плейстоцена и мигрировавших на территорию Северо-Восточного Китая на рубеже плейстоценового и голоценового периодов.
Лошадь Оводова (Equus ovodovi) — вымерший вид неодомашенной лошади. Первые остатки Equus ovodovi обнаружил сибирский палеозоолог Николай Дмитриевич Оводов в 1969 году в Хакасии — в гроте Проскурякова, а также в алтайской пещере Логово Гиены. Ученые предполагают, что по внешним характеристикам лошадь Оводова была ближе к зебрам и ослам, чем к домашним лошадям.
В числе инструментов новосибирских биологов — митогеномный и филогенетический анализы. В лаборатории ученые получают последовательности митохондриальной ДНК лошадей и сравнивают их в соответствии с выбранными эволюционными моделями замен с помощью специальных зондов из ДНК близкородственных современных видов, например современной домашней лошади.
Выяснилось, что китайские лошади Оводова голоценовой эпохи имеют гораздо больше генетических связей с сибирскими плейстоценовыми лошадьми Оводова, чем с китайскими лошадьми того же периода. Голоценовые лошади Оводова Северо-Восточного Китая — прямые потомки южносибирских животных.
Подробнее - на сайте "Науки в Сибири"
Repost from Российская академия наук
Изучен потенциал цианобактерий для защиты печени и кишечника
Учёные НИИ клинической и экспериментальной лимфологии (филиала Института цитологии и генетики СО РАН) изучили терапевтический потенциал цианобактерии Leptolyngbya cf. ectocarpi. В экспериментах на мышах её экстракт и суспензия продемонстрировали противовоспалительное и гепатопротекторное действие при токсических поражениях печени и воспалительных заболеваниях кишечника.
🧫 Исследователи моделировали алкогольный и парацетамоловый гепатиты, а также воспалительные заболевания кишечника. После введения препаратов на основе цианобактерии у животных снижались показатели воспаления, а при токсическом поражении печени почти вдвое уменьшались уровни билирубина и печёночных ферментов — ключевых маркёров повреждения органа. Морфологический анализ также подтвердил улучшение состояния тканей кишечника и их регенерации.
«Бактерии нас интересовали как источник биологически активных молекул, а не как живые продуценты, предназначенными для колонизации организма. Поэтому мы использовали суспензию — наращенную, отмытую от питательной среды биомассу, а также экстракт, полученный после разрушения клеток, чтобы убрать лишние провоспалительные компоненты», — объяснил ведущий научный сотрудник лаборатории клеточных технологий НИИКЭЛ Александр Лыков.Авторы подчёркивают, что речь идёт исключительно о доклиническом этапе исследований. Испытанный штамм пока не разрешён для применения в составе лекарственных средств или пищевых добавок, а клинические исследования на людях ещё не проводились. Тем не менее полученные результаты позволяют рассматривать цианобактерии как перспективный источник биологически активных веществ для создания вспомогательных препаратов при заболеваниях печени, кишечника и других патологий. #Грани_РАН 🔗 Российская академия наук в MAX
Сотрудники Института физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) и Совместного российско-вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра (Ханой) разработали гибридный адсорбент на основе полимерных микроволокон и наноструктур оксида алюминия и серебра для фильтрации воды от вредных бактерий.
Из-за урбанизации водоемы, расположенные внутри и близ городов, подвергаются всё возрастающей антропогенной нагрузке, которая сопровождается и бактериальным загрязнением. Основными источниками этого загрязнения выступают бытовые сточные воды: стоки больниц, прачечных, предприятий пищевой промышленности и других. Эта проблема усугубляется и тем, что многие водоемы используются для питьевого водоснабжения и в сельскохозяйственных целях.
Одно из возможных решений этих проблем предложили сибирские ученые. В ИФПМ СО РАН была разработана технология одноступенчатой иммобилизации наноразмерных структур на микроволокнах целлюлозы. Исследование показало, что наноразмерные структуры оксида алюминия, модифицированные наночастицами серебра, демонстрируют высокую антимикробную активность в отношении штаммов кишечной палочки, золотистого стафилококка и метициллин-резистентного золотистого стафилококка. Такой материал удерживает бактериальные клетки за счет электростатического взаимодействия. Ученые отмечают, что такой фильтр не представляет опасности для человека.
Испытания технологии проходили в лаборатории Совместного российско-вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра (Тропический центр) во Вьетнаме на пилотной фильтрационной установке. Для исследования использовали пробы воды из реальных загрязненных источников Ханоя.
Полный текст - на сайте "Науки в Сибири".
Сотрудники Института филологии СО РАН Татьяна Голованева и Екатерина Тирон продолжают работу по подготовке очередного тома серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока», посвященного фольклору коряков-нымыланов. Для этого специально была приглашена исполнительница корякского (нымыланского) фольклора Лидия Иннокентьевна Чечулина. Она прилетела из Петропавловска-Камчатского в Новосибирск и в течение месяца помогала расшифровывать аудиозаписи на исчезающем алюторском языке.
Термин «алюторский язык» происходит от названия бывшего села А́лут (рус. Олюторское, Олюторка). К алюторскому языку, помимо собственно алюторского диалекта, относятся паланский, карагинский и укинский. Носители всех этих диалектов традиционно называют себя общим этнонимом «нымыланы» (нымы-лъы-н — живущий в поселении). Нымыланы противопоставляются кочевым оленеводам — чавчувенам. Хотя сегодня в условиях изменившегося быта это противопоставление уже перестало быть актуальным, оно по-прежнему существенно для языкового различия.
Русские землепроходцы, появившиеся на Камчатке в XVII веке, стали называть обе эти группы одним термином — «коряки», поэтому до середины XX века алюторский язык рассматривался как диалект корякского языка. Общая численность представителей коренных народов Севера в Камчатском крае по данным Всероссийской переписи населения 2020 года — 13 129 человек, из них 6 418 человек назвали себя коряками, и только 89 — алюторцами.
«Нымыланский фольклор — это другой мир. Нам далеко не всегда понятна логика повествования, а уж о национальной лексике и говорить не приходится! Фольклорные тексты заметно отличаются от бытовой речи. Часто встречаются слова, которые не зафиксированы в словаре. Разгадать их без помощи людей, хорошо знающих родной алюторский язык, невозможно, поэтому помощь Лидии Иннокентьевны нам более чем необходима. Мы втроем как будто пробирались сквозь темный лес, слово за словом разгадывая лингвистический ребус», — рассказывает Татьяна Голованева.
«Первичная расшифровка архаичных текстов на исчезающем языке — это кропотливый труд. На расшифровку четырех минут звучащего текста у нас уходило около часа! Мы очень благодарны Лидии Иннокентьевне за то, что она помогает нам разбираться с экспедиционными аудиозаписями нымыланского фольклора», — отмечают Екатерина Тирон и Татьяна Голованева.
Теперь ученым предстоит работа по глоссированию алюторских текстов, составлению комментариев к ним, а также нотированию музыкальных фрагментов.
Подробнее - на сайте "Науки в Сибири"
Repost from Зоопарк из слоновой кости
#зоопарк_одобряет #дорогая_редакция
Новый материал для энергетики и сенсорики: новосибирские ученые получили "черный кремний" со сверхвысокими светопоглощающими свойствами
"Черным кремнием" называют кремний, поверхность которого обладает текстурой в виде микроконусов. Благодаря такой структуре материал практически не отражает падающий свет, что интересно, например, для создания более совершенных солнечных батарей и сенсоров. Получать его довольно сложно. Один из перспективных методов - лазерное текстурирование, оно хорошо масштабируется для промышленного производства.
Но до сих пор оставалось неясным, почему при схожих условиях обработки на поверхности кремния возникают совершенно разные структуры, обладающие различными свойствами. Именно форма таких микроструктур определяет, насколько хорошо материал поглощает свет, а также как взаимодействует с жидкостями или отводит тепло.
Свежая работа ученых из Института теплофизики СО РАН (Новосибирск), сделанная совместно с коллегами из ИНХ СО РАН и Национального фонда научных исследований Греции - как раз об этом. Они впервые подробно проследили, как изменяется поверхность кремния при различных режимах лазерной обработки в условиях пониженного давления внешнего окружения. Оказалось, что ключевой параметр тут - плотность энергии лазерного импульса. В зависимости от нее формируются четыре устойчивых типа поверхности – от практически гладкой до черного кремния.
Важный результат - первое количественное определение влияния плазменного экранирования, при котором во время лазерного импульса над поверхностью возникает облако плазмы, поглощающее часть лазерного излучения. Этот эффект уже был известен, однако его влияние на образование различных типов поверхностей практически не удавалось измерить экспериментально.
Полученные экспериментальные данные позволили разработать и проверить математическую модель, которая описывает, как плавление, испарение материала и плазменное экранирование совместно определяют формирование поверхности. Благодаря этому исследователи смогли установить, при каких режимах образуется черный кремний, а при каких – другие типы микроструктур. Это значительно упрощает разработку материалов с заранее заданными свойствами.
Статья вышла в Surfaces and Interfaces (IF = 6.0)
#мастерская@naukavsibiri
В Новосибирске создают источники тока будущего, способные заживать после повреждений. В основе — гибкий полимерный электролит на основе полиуретана, который не течет, проводит заряд и восстанавливается после повреждений, что делает его идеальным для сенсоров на коже.
«Полиуретановая матрица может набухать в растворе соли и удерживать его внутри своей структуры. В итоге получается материал, который выглядит как эластичная пленка, но при этом работает как электролит. Это удачное сочетание: материал не течет, не расползается, сохраняет форму, а ионы внутри него продолжают двигаться. Именно поэтому эти системы интересны для гибких и твердотельных устройств», — объясняет старший научный сотрудник Института химии твердого тела и механохимии СО РАН Ольга Подгорнова.Сейчас в источниках тока в основном жидкие электролиты, но они текут и горят. Твердые электролиты безопаснее, однако у них часто хуже контакт с электродами. Поэтому полимерные системы оказались очень интересными: они более гибкие, лучше подстраиваются под структуру электрода и позволяют создать более надежный контакт.
Основное при оценке электролита — проводимость, но одного этого недостаточно. «Материал должен не только хорошо проводить ионы, но и нормально работать в составе конкретного устройства. Мы оцениваем, как ведет себя система в ячейке, какая получается емкость, как меняются параметры при сборке с электродами», — поясняет Ольга Андреевна.Высокая емкость важна, но электролит также должен работать в реальных условиях — гнуться, не трескаться и не терять контакт. Полиуретан подходит идеально: его структура набухает в солевом растворе, удерживая проводящую жидкость внутри, но не вытекая. Получается гибкая, безопасная и эффективная система. Подробнее - на сайте "Науки в Сибири".
Repost from Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН
Прецизионное магнитное поле удастся получить в системах электронного охлаждения NICA благодаря разработкам ИЯФ СО РАН
ИЯФ СО РАН входит в международный проект NICA и создает вместе с коллегами из @jinrofficial
системы электронного охлаждения (СЭО) для коллайдера. Специалисты называют их кулеры, потому что основная задача СЭО – охладить ионный пучок, чтобы тот стал более плотным. Эффективность электронного охлаждения во многом зависит от прямолинейности магнитного поля в соленоиде охлаждения, расположенном в центральной части системы. Прямолинейное магнитное поле предполагает, что силовые линии в соленоиде будут параллельны друг другу и представлять собой прямые линии. Добиться даже относительной прямолинейности довольно сложная физическая задача, а требования для соленоида охлаждения СЭО коллайдера NICA еще и очень высокие – порядка
10 ⁻ ⁴ — 10 ⁻⁵. То есть отклонение витка катушки соленоида в продольном направлении магнитного поля должно быть не больше чем десять микрон на метр, а это крайне высокая точность. Благодаря оптимизированной системе измерения магнитного поля и новой системе юстировки, разработанным в ИЯФ СО РАН специально для NICA, специалистам удалось достичь необходимых характеристик настройки магнитного поля в соленоиде охлаждения.
Подробнее читайте в новости на нашем сайте.
На фото: 1. На переднем плане соленоид охлаждения СЭО коллайдера NICA. Иллюстрация предоставлена Н.Кремневым. 2. Система измерения магнитного поля СЭО коллайдера NICA. Фото Н.Кремнева. 3. Юстировочные узлы обмоток продольного поля соленоида охлаждения СЭО коллайдера NICA. Фото Н.Кремнева.Подписаться на ИЯФ СО РАН Телеграм| ВК | МАХ
Ученые из Института археологии и этнографии СО РАН @new_archaeology провели анализ более 158 тысяч фрагментов зубов и костей из Денисовой пещеры. Он позволил восстановить рацион древних людей и историю этого места за 300 тысяч лет. Выяснилось, что главной добычей были олени и косули, а пещера выступала домом поочередно для человека и хищников.
«Сейчас на Алтае в основном растут сосново-березовые леса, а в то время, о котором мы говорим, они были совсем другие — широколиственные. Там росли дуб, бук, граб, лещина. Это больше похоже на то, что сейчас можно увидеть на Кавказе, то есть климат был значительно теплее. Животные тоже были другими, в основном лесные: разные виды оленей, косуль. Они и являлись главной добычей древних людей. На костях таких животных часто видны следы разделки: порезы, раскалывание, следы обжига. Примерно 160—150 тысяч лет назад ситуация меняется. Люди стали реже приходить в пещеру, а в отложениях всё чаще появляются кости, накопленные уже в основном хищниками. По слоям видно, как трансформировалась история использования пещеры. Самые ранние обитатели — это денисовцы. Они были охотниками на лесных животных. Это подтверждается и костями, и данными ДНК», — рассказывает ведущий научный сотрудник ИАЭТ СО РАН Максим Козликин.Неожиданным для ученых оказалось то, что в Денисовой пещере обнаружили следы разделки человеком хищников. Были найдены кости медведя и волка со следами порезов. Эти находки показывают, что древние обитатели Алтая для охоты использовали не только традиционные объекты, но и хищников. Для региона это первое подобное подтверждение. При этом люди были не единственными обитателями Денисовой пещеры. В разные периоды ее занимали пещерные медведи, гиены и волки. Подробнее - на сайте "Науки в Сибири"
Repost from Кругобайкальская наука
#Иркутск #наука #научные_статьи
Байкальский фильтр: как донные осадки уничтожают метан до того, как он попадёт в толщу воды
Байкал - редкий представитель пресноводных озёр, где на дне активно выделяется метан (CH₄) из осадочных толщ. Этот газ может как окисляться в осадках или в придонной воде, так и поступать в атмосферу. Иркутские ученые из Лимнологического института СО РАН @Linsoran и Института геохимии им. Виноградова СО РАН @igc_irk_ru впервые количественно оценили геохимический потенциал окисления метана в байкальских осадках - как в фоновых («спокойных») участках пелагиали, так и в зонах газовых сипов.
Оказалось, что Байкал не дает метану выходить на поверхность: разными химическими путями (и аэробно, и анаэробно) и разной скоростью, но он все же окисляется. Это важно, потому что метан - сильный парниковый газ, то есть потенциально могло оказаться, что Байкал вносит существенный вклад в парниковый эффект, но этого не происходит. Однако потепление (повышение температуры воды) может изменить ситуацию.
Исследование опубликовано в журнале Journal of Great Lakes Research
источник фото
4 июля 2026 года официальному изданию Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири» исполняется 65 лет — почтенный возраст для любого СМИ.
За это долгое время газета обрела лицо не только как печатное издание, но и как интернет-СМИ, сменила несколько поколений журналистов и редакторов, но осталась верна науке и продолжает радовать своих читателей качественными научно-популярными материалами.
Подробнее о нашей славной истории можно почитать в материале на сате.
#вопросученому
Как облачность влияет на загар?
Отвечают
старший научный сотрудник лаборатории физики климатических систем Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск) Сергей Смирнов,
ведущий научный сотрудник лаборатории физики климатических систем ИМКЭС СО РАН Константин Пустовалов:
— Чем облачность плотнее, тем сильнее она уменьшает поток ультрафиолета. В зависимости от формы и количества облаков прямое солнечное излучение может быть полностью перекрыто, и тогда до нас доходит только рассеянное излучение. Рассеяние солнечных лучей происходит на молекулах атмосферных газов и на твердых и жидких аэрозольных частицах.
В целом, УФ-облученность того или иного участка горизонтальной поверхности зависит от следующих факторов: от высоты солнца над горизонтом и над уровнем моря, от поглощения излучения малыми газовыми составляющими атмосферы, в первую очередь озоном, от рассеяния и поглощение излучения аэрозольными частицами и облачностью. Если принимать во внимание УФ-облученность вертикальных поверхностей на земле (к ним относится и стоящий человек), то здесь добавляется еще один существенный фактор — альбедо (отражательная способность) подстилающей поверхности: чем выше альбедо, тем выше УФ-облученность, и наоборот. Именно поэтому человек может получить бóльшую дозу УФ-излучения, находясь на снегу или на воде.
Значимым фактором выступает также альбедо самих облаков. В случаях переменной облачности, особенно разорванной и с просветами (например, при разреженных кучевых облаках), оно может оказать значительное влияние на величину УФ-облученности подстилающей поверхности. В результате этого влияния поток ультрафиолетового излучения, падающий на отдельный участок, может стать даже больше, чем в ясную погоду.
Подробнее - на сайте "Науки в Сибири"
Repost from Российская академия наук
Как байкальский омуль научился жить с опасным паразитом
Сотрудники Института общей и экспериментальной биологии СО РАН и Лимнологического института СО РАН впервые выяснили на молекулярном уровне, как иммунная система байкальского омуля реагирует на заражение ленточным червём. Оказалось, что организм не пытается уничтожить паразита любой ценой, а перестраивает иммунитет для длительного сосуществования с ним.
Такое открытие поможет лучше понять механизмы борьбы с гельминтозами у рыб и может стать основой для новых подходов к их профилактике.
#Грани_РАН
🔗 Российская академия наук в MAX
Repost from Российская академия наук
От первого пучка до промышленной эксплуатации: статус ключевых мегасайенс-проектов
На заседании Президиума РАН центральной темой стало развитие синхротронной и нейтронной исследовательской инфраструктуры.
«Мы решили поставить вопрос шире — не только в контексте СКИФ, который планируется к запуску в этом году, но и с учётом того, как синхротронные и нейтронные исследования раскрывают свой потенциал в других областях науки и технологий», — заявил президент РАН академик Геннадий Красников.Участники обсудили, как эти направления становятся фундаментом технологического лидерства страны, а также рассмотрели ход реализации ключевых мегасайенс-проектов и внедрение ядерных технологий в медицину и археологию. В частности, учёные обсудили такие проекты, как Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов», исследовательскую установку «СИЛА», реактор ПИК и другие. Посмотреть запись заседания Президиума можно на RUTUBE-канале РАН. 🔗 Российская академия наук в MAX
Исследователи из Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН разработали и экспериментально проверили метод сжигания жидкого топлива, который решает сразу две проблемы. Он дает возможность сократить выбросы оксидов азота почти на 50 % при сохранении высокой полноты сжигания топлива, в том числе жидких углеводородных отходов, таких как нефтешлам и отработанные масла, вместо их складирования.
Оксиды азота нарушают кислотность почв и являются главной причиной фотохимического смога, токсичного для флоры и фауны. А жидкие углеводородные отходы до сих пор принято складировать. При этом один литр отработанного масла может загрязнить до тысячи тонн грунтовых вод, а нефтешламы, попадая в почву и водоемы, отравляют их. Сжигать их проблематично из-за меняющегося состава, который делает процесс нестабильным и влияет на износ оборудования.
Ученые предложили распылять топливо не механической форсункой, а струей перегретого водяного пара в небольшую камеру газогенерации. Пар, нагретый до 250 °C при давлении 0,7 МПа, дробит топливо на мельчайшие капли и тем самым ускоряет его испарение. Конструкция исключает прямой контакт топлива с нагретыми поверхностями, а значит, предотвращает коксование.
К этой горелке ученые добавили систему рециркуляции дымовых газов, при которой часть отработанных газов возвращается в зону горения для снижения температуры пламени, попутно подавляя образование вредных веществ.
Исследование проводилось на лабораторной горелке, в которую подавались газы различного состава и температуры. В первую очередь технология ориентирована на нефтеперерабатывающие предприятия. Также она может быть использована при ликвидации нефтяных разливов, так как собранная на них нефть смешивается с песком, грунтом и водой. Не меньшую пользу технология способна предоставить в области металлургии, а также энергетической промышленности, где необходимо максимально эффективно сжигать топливо с минимальным вредом для экологии.
Подробнее на сайте "Науки в Сибири"
Сотрудница Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова (Якутск) изучила 2 762 электронные открытки-мотиваторы, которые пересылают друг другу и вам ваши бабушки, и выяснила, как они представляют себе счастье.
Для исследования были проанализированы 2 762 русскоязычные электронные открытки, отобранные методом сплошной выборки из популярных интернет-источников в период с июня 2023 по май 2025 года.
Отличительными чертами ЭОМ от других открыток являются процессы их создания и распространения. Открытка-мотиватор представляет собой иллюстрацию, нередко с коротким циклично анимированным сюжетом (GIF-формат), на которой напечатан небольшой объем текста. Она передается посредством рассылки в онлайн-сообществах (чаты в социальных сетях и мессенджерах) и личных сообщениях по сети Интернет.
Возрастная группа такой коммуникации — люди старшего возраста (60+).
Проанализировав надписи и символы на изображениях ЭОМ, исследовательница построила лексико-семантическое поле «счастье», в которое вошли 113 лексических единиц-маркеров (слов и словосочетаний), распределенных по шести лексико-семантическим группам: «счастливое время» (46 %), за ним следуют «счастье как вещество» (23 %), «счастье в доме» (10 %), «счастье как антропоморфная сущность» (9 %), «счастье в сердце и в душе» (9 %) и «счастье в жизни» (3 %).
Счастливым временем в представлении составителей открыток является утро. Скорее всего, потому, что именно утром люди приветствуют друг друга и желают удачного, приятного и радостного дня: «Счастливого нам дня! Любви, надежды и душевного тепла!», «Счастливого доброго утра! Пусть сегодня Вам целый день везет!». Желают также счастливого дня недели, счастливых мгновений и так далее.
Подробнее можно прочитать на сайте "Науки в Сибири"
