es
Feedback
Сибирский учёный | СО РАН

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 más
1 593
Suscriptores
Sin datos24 horas
-17 días
-330 días
Archivo de publicaciones
#вопросученому Как быстро адаптируются почвенные микроорганизмы к резким сменам оттепелей и заморозков? Отвечает научный сотр
#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.

Участники круглого стола «Наука в корпорации: стратегический ресурс или имиджевый атрибут», который прошел в рамках «Технопро
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».

Научное волонтерство часто представляют довольно просто: ученые проводят исследования, а добровольцы помогают им собирать дан
+2
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"

Один из главных парадоксов, с которым сталкиваются специалисты, заключается в существовании сложных органических молекул при
+2
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"

Специалисты Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск) установили: даже в пойменных лесах, у с
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"

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».

#вопросученому Чем объясняются декадные колебания температуры? На сайте погоды Новосибирского государственного университета р
#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.

Исследователи из ФИЦ «Институт цитологии и генетики» СО РАН и Научно-исследовательского института клинической и экспериментал
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"

Представьте хвойный лес: тысячи деревьев, и все они клоны, копии одного-единственного дерева. Еще эти клоны выведены из криоз
+2
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.

Ученые из Института археологии и этнографии СО РАН и Новосибирского государственного университета реконструировали технологию
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"

⚡️При раскопках курганов раннего железного века в Хакасии найдены редкие гравированные изображения лошадей Исследования погре
+8
⚡️При раскопках курганов раннего железного века в Хакасии найдены редкие гравированные изображения лошадей Исследования погребальных памятников тагарской культуры в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия ведет совместная экспедиция кемеровского ФИЦ угля и углехимии СО РАН и новосибирского Института археологии и этнографии СО РАН. В зону спасательных раскопок площадью 10 тыс. кв. м вошли три кургана близ аала Доможаков. Жители Хакасско-Минусинской котловины 8-3 вв. до н.э. хоронили умерших родственников в деревянных срубах. Над могилами возводились перекрытия из каменных валунов. По периметру погребальной площадки строилась ограда из каменных плит. На одной из плит ограды археологи и обнаружили петроглифы. Изображения нанесены в разной технике: фигуры двух лошадей и козла выполнены гравировкой, а антропоморфные персонажи - выбивкой. Различия в технике нанесения и ориентации фигур на плите объясняются их разновременностью. Наиболее ранними ученые пока считают изображения человекоподобных фигур. Они часто изображались на плитах и угловых стелах тагарских курганов. Судя по ориентации фигур, изначально плита могла находиться в вертикальном положении. Впоследствии, расширяя ограду кургана, плиту переиспользовали и нанесли изображения лошадей. Подобные рисунки лошадей в Хакасии редки, но ассоциируются именно с искусством тагарской культуры. Тот факт, что на одной плите мы видим разновременные тагарские изображения, подтверждает предположение археологов о том, что и сами погребения кургана выполнены не единомоментно. Пока ученые расчищают каменные перекрытия и готовятся изучать внутримогильные конструкции, что поможет точнее реконструировать историю функционирования кургана. Не исключено, что новые данные изменят выводы об относительной хронологии найденных петроглифов. #археология #археологияхакасии #древнийкузбасс #фицуухсоран #иаэтсоран #кузбасскиеархеологи #раннийжелезныйвек #ржв #тагарскаякультура

Гены подскажут, у кого описторхоз может вызвать и фиброз печени Ученые установили, что течение описторхоза и риск развития тя
+1
Гены подскажут, у кого описторхоз может вызвать и фиброз печени Ученые установили, что течение описторхоза и риск развития тяжелых осложнений, таких как фиброз печени, связаны с определенными генетическими особенностями пациента. Эти маркеры помогут врачам заранее выявить пациентов из группы риска и предотвратить тяжелые осложнения. Ученые Красноярского научного центра СО РАН определили, что течение описторхоза и вероятность развития фиброза печени зависят от генетических особенностей человека. Изучив полиморфизм генов у сотен пациентов, они выявили маркеры, позволяющие заранее выделять группы риска среди инфицированных паразитами кошачьей двуустки. Подробнее на сайте 👈

Уверены, вы уже посмотрели сюжеты про ЦКП "СКИФ", добавим немного про научную часть. «Фактически СКИФ уже введен в эксплуатац
+4
Уверены, вы уже посмотрели сюжеты про ЦКП "СКИФ", добавим немного про научную часть. «Фактически СКИФ уже введен в эксплуатацию. Пучок с максимальной проектной энергией 3 ГэВ влетает в основное кольцо, пролетает несколько метров и имеет все проектные параметры и по интенсивности, и по своей поперечной и продольной структуре, и, самое главное, по стабильности от выстрела. Каждую секунду происходит выстрел и пучок должен попадать в то же самое место с точностью лучшей, чем диаметр человеческого волоса, что уже и происходит. Это самая сложная часть комплекса, — рассказал на следующий день после заседания Совета директор Института ядерной физики СО РАН академик Павел Логачёв. — Как только мы завершим процесс пуско-наладки источников питания, которые дают токи в наши магниты и позволяют пучку пролететь по штатной орбите в кольце, то сразу произойдет захват пучка, начнется циркуляция и появится первое синхротронное излучение. Я думаю, что к этому мы подойдем в конце августа — первой половине сентября. До 25 сентября мы должны будем провести первый эксперимент с синхротронным излучением на станции 1-7, его готовит ФИЦ ИК СО РАН. После этого мы остановимся дней на семь-десять, для того чтобы установить вигглер в кольцо для станции 1-3 “Быстропротекающие процессы”. Там пройдет второй эксперимент, который мы надеемся сделать в конце октября — начале ноября. Затем мы установим все оставшиеся вставные устройства, генераторы синхротронного излучения, и в декабре СКИФ начнет работать со штатными большими полями и поднимать ток. В следующем году мы будем выходить на проектные параметры, одновременно настраивая оборудование всех станций на рентгене, отлаживая методики и программное обеспечение. Я думаю, на этот процесс уйдет весь 2027 год».
Первый эксперимент на синхротроне, как уже было сказано, проведет Институт катализа СО РАН на станции 1-7 «Базовые методы синхротронной диагностики для образовательной, исследовательской и инновационной деятельности студентов». Как сообщил директор ФИЦ "Институт катализа СО РАН" академик Валерий Бухтияров, в ходе этого эксперимента можно будет досконально исследовать катализаторы на основе титана для синтеза сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМП), который может быть использован в самых разных сферах, например в качестве гидрофобного покрытия антенн в условиях Севера. «В ходе предыдущих работ мы смогли подобрать такой катализатор, который позволяет получать СВМП с силой разрыва выше 3 гигапаскалей, а эксперименты на СКИФ позволят нам модернизировать катализатор, узнать, как он устроен, каким образом происходят акты взаимодействия с этиленом и вследствие этого понять, как его улучшить», — прокомментировал Валерий Бухтияров.

+2
Посещение Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») Владимир Путин ознакомился с ходом подготовки к запуску этой мегасайенс-установки. Подробнее – на сайте Кремля.

#зоопарк_одобряет Предвестники гидротермальных взрывов на Камчатке: когда пора бежать подальше от вулкана Камчатка - место кр
#зоопарк_одобряет Предвестники гидротермальных взрывов на Камчатке: когда пора бежать подальше от вулкана Камчатка - место красивое, далекое и при этом сейсмоопасное и с множеством вулканов. На склонах одного из них, Мутновского (примерно 70 км от Петропавловска-Камчатского), расположена Мутновская ГеоЭС - крупнейшая геотермальная электростанция России, превращающая тепло земных недр в свет и прочие блага цивилизации. Все прекрасно, но есть одно "но": иногда подземные горячие источники могут преподносить сюрпризы - мощные гидротермальные взрывы (это когда сильно перегретая вода внезапно делает БАБАХ), что может быть опасно по вполне понятным причинам. Ученые из Сколтеха @skoltech_daily и Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН (Новосибирск) при участии коллег из Камчатского филиала геофизической службы РАН обнаружили, что такие явления, похоже, можно предсказывать - как минимум один раз (в 2024 г) они четко увидели взаимосвязь: примерно 10 дней за до взрыва начинается дрожь земли, которую можно засечь сейсмическими датчиками. По всей видимости, причина - движение магматического флюида, который, добравшись до воды, вызывает мгновенный перегрев с очевидными последствиями. С одной стороны, одно наблюдение - это мало, с другой же, учитывая все риски от таких взрывов, логично не ждать следующих инцидентов просто так, а вести сейсмомониторинг уже сейчас и готовиться к неприятностям хотя бы насколько-то заранее, а не когда они уже приключились - так что работа очень даже важная и с практической точки зрения. Статья вышла в Geophysical Research Letters (IF = 5.0), а фото вулкана мы позаимствовали вот в этом замечательном тематическом канале @volcanomineralogy

Сотрудники Томского государственного университета, Научно-исследовательского института нейронаук и медицины, ФИЦ «Институт ци
Сотрудники Томского государственного университета, Научно-исследовательского института нейронаук и медицины, ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН» и Новосибирского государственного университета создали графическую модель, позволяющую выполнять совместный анализ нейрофизиологических и генетических данных для классификации депрессии. Это исследование — часть большого проекта «Склонность к депрессии и функциональная организация осцилляторных сетей мозга», который НИИ нейронаук и медицины начал еще в 2013 году по инициативе главного научного сотрудника НИИНМ доктора биологических наук Геннадия Георгиевича Князева. Часть исследований по этому направлению проводилась совместно с ФИЦ ИЦиГ СО РАН. Задача проекта — выявить биомаркеры депрессии. Под биомаркерами понимаются генетические данные, а также данные электроэнцефалографии (ЭЭГ) и функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ). Проект был поддержан Российским фондом фундаментальных исследований. Подробнее о работе ученых на сайте «Науки в Сибири».

Почти два месяца подряд на юге Западной Сибири столбик термометра впечатляет высокими показаниями. Сейчас жара наконец немного отступила, пошли дожди. По словам ученых, погода, которая еще недавно казалась исключением, может всё чаще появляться в Сибири. Волны жары и засухи будут учащаться, ожидаются и более резкие контрасты — быстрые переходы от долгой жары к периодам сильных дождей. О причинах этой аномалии и о том, как может измениться климат Сибири в будущем, мы поговорили со старшим научным сотрудником Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск) кандидатом географических наук Натальей Николаевной Чередько. Жара июня-июля 2026 года не просто аномальная, она бьет рекорды. Согласно данным о средней температуре месяца, июнь 2026 года стал самым знойным для юга Западной Сибири за весь период метеонаблюдений. В Новосибирске и Барнауле этот показатель побил прежний рекорд 2012 года. В Томске значение оказалось вторым за всю историю наблюдений и уступило только 2012-му, и то всего на 0,1 градуса. Есть и другой показатель — абсолютный суточный максимум, по нему рекорды прошлых лет пока устояли. С осадками ситуация также была нетипичной: в Новосибирске за июнь выпало только 20 % месячной нормы дождя, в Томске — около половины. Всё началось в первую декаду июня. Тогда над регионом сформировался блокирующий процесс — так метеорологи называют устойчивый, почти неподвижный антициклон, область высокого давления, которая создает условия для постоянного притока разогретого сухого воздуха из Центральной Азии. Временами приходили циклоны с грозами и ливнями, потом снова наступал зной. Так, 16 июня в селе Онгудай в Республике Алтай за три часа выпало 30 мм осадков. Для этой части региона, подверженной селям, такой ливень — уже опасное явление. Юг Сибири одновременно тонул в ливнях в одних районах и жарился в других. Причина заключается в атмосферных волнах, которые управляют всей погодой на планете. Подробнее на сайте «Науки в Сибири».

#вопросученому Как одноклеточные организмы принимают решение без мозга? Отвечает заведующая лабораторией микологии, альгологии и лихенологии Центрального сибирского ботанического сада СО РАН кандидат биологических наук Анастасия Владимировна Власенко: Одноклеточные не думают в нашем смысле — у них нет нейронов. Их решения — это биохимические цепочки: молекула-стимул касается рецептора на мембране, внутри запускается каскад реакций, и клетка меняет движение. Это рефлекс, но на молекулярном уровне — быстрее и проще, чем работа мозга. Самый яркий пример — слизевик Physarum polycephalum. Он представляет собой огромную клетку без единого нейрона, которая прокладывает кратчайший путь между источниками пищи, как транспортная сеть. Также он запоминает опасные места за счет перераспределения кальция внутри себя — своего рода молекулярная память, которая держится до получаса. Так что решение без мозга — это чистая физика и химия, отточенная эволюцией. Клетка не выбирает осознанно, но ее отклики на среду выглядят как разумные просто потому, что за миллиарды лет природа научила одноклеточные организмы правильно реагировать без лишних органов.