cookie

Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia de navegación. Al hacer clic en "Aceptar todo", aceptas el uso de cookies.

avatar

Российская академия наук

Официальный канал Российской академии наук https://new.ras.ru/ @PressRAN_bot бот для научных релизов

Mostrar más
Publicaciones publicitarias
12 155
Suscriptores
+1424 horas
+477 días
+28730 días

Carga de datos en curso...

Tasa de crecimiento de suscriptores

Carga de datos en curso...

Photo unavailableShow in Telegram
⚡️В 10:00 начнётся прямая трансляция выездного заседания Президиума РАН в Санкт-Петербурге Заседание проходит  в историческом здании Академии наук и посвящено празднованию 300-летия РАН. ⚡️ В мероприятии принимают участие представители государственной власти, научного и образовательного сообщества. ▶️Торжественное собрание откроется докладом президента РАН академика Геннадия Красникова. ▶️ О работе Санкт-Петербургского отделения Академии расскажет и.о. вице-президента РАН, председатель СПбО РАН академик Андрей Рудской.  ▶️ С докладами выступят руководители объединённых научных советов СПбО РАН — академик Владимир Пешехонов (прикладные науки и технологическое развитие промышленности), академик Михаил Пиотровский (гуманитарные науки), академик Сергей Багненко (науки о жизни), академик Виктор Долженко (агробиотехнологии и продовольственная безопасность), член-корреспондент РАН Сергей Иванов (естественные науки). ⚡️ Трансляция — на сайте РАН.
Mostrar todo...
Стратегические планы по развитию водного хозяйства России обсудили на расширенном заседании коллегии Росводресурсов Приветствие участникам расширенного заседания коллегии Росводресурсов @rosvodresursy, посвященного юбилею Агентства, направил президент РАН академик РАН Геннадий Красников. В нем он отметил, что управление водными ресурсами – важнейшая научно-технологическая, социальная, экономическая и геополитическая задача. 💬 «Многие задачи управления водными ресурсами лежат в области науки и новых технологий. В решении этих вопросов вы, безусловно, можете рассчитывать на сотрудничество и помощь со стороны Российской академии наук, на экспертную поддержку научного сообщества», — подчеркнул Геннадий Красников. ⚡️ В заседании приняли участие заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев, глава Минприроды России Александр Козлов, председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, руководитель Росгидромета Игорь Шумаков, руководитель Роснедр Евгений Петров, а также губернаторы регионов. 🔗 Подробнее — на сайте РАН. Фото — пресс-служба Росводресурсов.
Mostrar todo...
Президент РАН Геннадий Красников принял участие в работе съезда Российского союза ректоров Мероприятие под председательством президента Российского союза ректоров (РСР), ректора МГУ им. М.В. Ломоносова @naukamsu академика Виктора Садовничего прошло в Ломоносовском корпусе МГУ и собрало более 600 ректоров ведущих российских университетов. ⚡️ В съезде приняли участие почётные гости: заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, помощник Президента РФ Андрей Фурсенко, президент РАН академик Геннадий Красников, президент РАО Ольга Васильева и другие. 💬 «Система высшего образования – наш мощный интеллектуальный ресурс. И потому важно, чтобы университеты, академии, институты наращивали свой научный потенциал, становились местом проведения фундаментальных и прикладных исследований, разработки прорывных технологий, настоящими интеллектуальными локомотивами для стратегических отраслей экономики», — отметил Президент России Владимир Путин в приветствии к участникам съезда, которое зачитал Андрей Фурсенко. 🔸 Глава РАН академик Геннадий Красников рассказал об актуальных направлениях развития научной сферы, деятельности Академии и её взаимодействии с РСР. 💬 «Сегодня одним из ключевых направлений деятельности Российской академии наук является совершенствование механизма научно-методического руководства. Фактически эта работа нацелена на повышение эффективности управления всей наукой на территории России. <…> До конца этого года мы планируем утвердить долгосрочные программы научных исследований научным организациям, наладить мониторинг их выполнения со стороны Российской академии наук», — заявил он. 🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Mostrar todo...
Photo unavailableShow in Telegram
Изучение технологии изготовления одежды в палеолите помогает археологам и геологам Данные о времени и месте появления таких орудий, как иглы с ушками, собрали и проанализировали участники международного коллектива авторов с участием в. н. с. Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН @igm_sb_ras Ярослава Кузьмина. 🪡 Первые такие иглы появились в Сибири и на Кавказе. Так, в Денисовой пещере (Горный Алтай, Россия) возраст слоя, где найдены эти предметы, — около 40 тыс. лет. В Европе первые иглы с ушками известны на стоянках культуры граветта около 26 тыс. лет назад. Учёные предполагают, что причина различного времени возникновения «продвинутой» технологии в том, что в Сибири и на востоке Азии в позднем палеолите климат был более континентальным. 💬 «Кем были (в биологическом смысле) люди, которые изобрели иглы с ушками? Сегодня можно однозначно ответить, что ими являются представители человека современного типа, или, как их часто называют, кроманьонцы (Homo sapiens)», — поясняет Ярослав Кузьмин. 🔎 Появление иголок с ушками в позднем палеолите у кроманьонцев Сибири, Кавказа и Восточной Азии позволило им изготавливать сложную одежду (из нескольких слоев — накидки и штанов/рубахи), позволяющую комфортно проживать в условиях холодного климата второй половины позднего плейстоцена. 🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Mostrar todo...
Photo unavailableShow in Telegram
Создана новая универсальная вакцина от ротавирусных инфекций Новый универсальный рекомбинантный антиген, который может использоваться в разработке вакцины от ротавируса А, получили учёные кафедры вирусологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова @biomsu. 🧬 В ходе разработки кандидата с высокой иммуногенностью исследователи решили создать новый универсальный антиген из двух структурных частей. Первая — консервативный нейтрализующий эпитоп ep8, вторая — часть белка VP8*. 🐁 Генетическую конструкцию назвали URRA — универсальный рекомбинантный ротавирусный антиген (Universal Recombinant Rotavirus Antigen). Для повышения иммуногенности к антигену добавили сферические частицы вируса табачной мозаики в качестве адъюванта. Эксперименты in vivo на мышах подтвердили целесообразность использования соединения в дальнейших разработках. 💬 «Мы полагаем, что именно сочетание двух подходов: включение в состав универсального антигена консервативного нейтрализующего эпитопа и консенсуса протяжённого участка белка шипа ротавируса, а также использование адъюванта на основе вирусов растений, позволит наконец создать эффективную рекомбинантную вакцину против ротавируса широкого спектра действия», — рассказал м. н. с. кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Дмитрий Грановский. 🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Mostrar todo...
Photo unavailableShow in Telegram
🔔 Опубликован сводный календарь вебинаров от провайдеров электронных ресурсов на июль Онлайн-мероприятия проведут представители издательств: • American Chemical Society • Bentham Science • SAGE Publication. 📆 Расписание и регистрация — в разделе Вебинары на сайте «Национальная подписка» @national_subscription.
Mostrar todo...
Photo unavailableShow in Telegram
Разработан радиофармпрепарат для лечения ревматоидных артритов Для лечения воспалительных заболеваний суставов применяют радиосиновэктомию — метод, основанный на внутрисуставном введении радиофармпрепаратов, содержащих бета-излучающие изотопы. ⚛️Сотрудники Курчатовского института усовершенствовали препарат для радиосиновэктомии. Они синтезировали гибридную молекулу (коньюгат), в состав которой «встроены» противовоспалительный препарат метотрексат и радионуклид лютеций-177 (177Lu). Препарат в перспективе можно применять для лечения аутоиммунных артритов. 💬 «Метотрексат в нашей конструкции — не только вектор, адресно доставляющий лютеций к мишени, но и лекарственный агент. В результате комбинированного воздействия лютеция-177 и метотрексата на патологический очаг суммарный эффект будет намного выше, чем при применении каждого компонента в отдельности. Также наш препарат можно использовать и для визуализации очага заболевания», — рассказала н.с Курчатовского комплекса физико-химических технологий Ксения Маковеева. 🔬Препарат успешно протестирован на лабораторных животных. Через 72 часа после начала терапии у всех больных грызунов отмечалось улучшение и частичное восстановление функций пораженной конечности. 🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Mostrar todo...
Photo unavailableShow in Telegram
Пирит приобретает упорядоченность при замещении древесины в окаменелых стволах В ископаемой древесине при замещении органики пиритом (FeS2) кристаллографическая текстура этого минерала становится более острой — то есть кристаллы пирита во всем объёме приобретают преимущественные ориентации. Это впервые в мире выяснили cотрудники ЛНФ ОИЯИ @flnp_jinr и ПИН РАН. 🪵Одной из целей исследования было осмысление механизмов биоминерализации — образование минеральных скелетов живыми организмами. Кроме того, в дальней перспективе развитие этого направления исследований может привести к разработке природоподобных материалов. 💬 «У нас было два варианта роста кристаллов пирита: мы сравнивали, как росли кристаллы в конкреции и в древесине. По результатам измерений отличия есть. Мы видим, что кристаллы более строго ориентированы в древесине, чем в конкреции… В теории, минерал может расти как угодно: кристаллы могут ориентироваться во все стороны. Но по факту оказалось, что органическая матрица имеет некоторое опосредованное значение для роста кристаллов», — рассказал ст. н. с. ПИН РАН и ЛНФ ОИЯИ Алексей Пахневич. ◾️Исследователи выдвинули предположение, что в будущем с использованием органической основы можно будет выращивать кристаллы в заданных направлениях, что позволит заранее планировать свойства материала. 🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Mostrar todo...
Photo unavailableShow in Telegram
Российские нефтегазовые компании сокращают выбросы парниковых газов быстрее, чем зарубежные Около 42% всех выбросов парниковых газов (как прямых, так и косвенных) приходится на нефтегазовые компании, что побуждает предприятия энергетической отрасли работать над их уменьшением. 📈 Сотрудники Института экономических проблем имени Г.П. Лузина ФИЦ «Кольский научный центр РАН» @KSCRAS и РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина впервые оценили прогресс российских нефтегазовых компаний по снижению выбросов парниковых газов, использовав усовершенствованную методику количественной оценки. ⚡️ Выяснилось, что темпы сокращения выбросов у российских компаний более чем в 2 раза превышают соответствующие показатели зарубежных предприятий. За один год отечественные предприятия снижают показатели выбросов в среднем на 2,625%, а иностранные, достижения которых авторы исследовали в предыдущей работе, — только на 1,195%. 💬 «Подход могут использовать нефтегазовые компании, чтобы в будущем самостоятельно отслеживать динамику снижения выбросов. В дальнейшем мы планируем создать единый рейтинг российских нефтегазовых предприятий в соответствии с их успехами в решении климатических задач», — рассказала ст. н. с., заведующая лабораторией управления устойчивым развитием промышленных и природных систем ИЭП КНЦ РАН Алина Череповицына. 🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Mostrar todo...
Скаполиты могут быть перспективным материалом для фотоники Скаполиты — минералы, которые встречаются в виде больших и прозрачных кристаллов. Они обладают уникальными оптическими свойствами, что делает их перспективным материалом для использования в фотонике (создание оптических сенсоров, лазеров, светодиодов и т.д.). 🟡 В ходе совместной работы учёных ИГХ СО РАН, ИГГ УрО РАН @scientists_uroran и Института физики твёрдого тела Латвийского университета (Рига) было установлено, что скаполиты обладают потенциалом для противостояния радиационному воздействию благодаря своей структуре, образованной кремний-кислородными и алюминий-кислородными тетраэдрами. ✔️ Радиационно-наведёнными дефектами в скаполите, вызывающими синюю окраску, являются карбонатные анион-радикалы, которые находятся в полостях, образованных каркасом скаполита. Исследователи установили механизм образования этих дефектов. 💬 «Помимо этого изучалась люминесценция примесных ионов в минерале. Полученные данные о типах примесной люминесценции в скаполите при возбуждении каркаса и внекаркасных комплексов в ходе исследования могут помочь в будущем при создании ультрафиолетовых и рентгеновских сенсоров и люминофоров», — рассказал изданию «Наука в Сибири» ст. н. с. ИГХ СО РАН Роман Шендрик. 🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Mostrar todo...
Elige un Plan Diferente

Tu plan actual sólo permite el análisis de 5 canales. Para obtener más, elige otro plan.