fa
Feedback
С широко открытыми глазами!

С широко открытыми глазами!

رفتن به کانال در Telegram

Авторский канал Андрея Коршунова, научного журналиста "Известий". Факты, события, которые взрывают мозг!

نمایش بیشتر
1 004
مشترکین
اطلاعاتی وجود ندارد24 ساعت
-17 روز
-830 روز
آرشیو پست ها
А вы видели, как выглядит двухэтажная толщина снега? Нажмите на фотографии, чтобы оценить масштаб. ✏️Глубина шурфа на снимке
+1
А вы видели, как выглядит двухэтажная толщина снега? Нажмите на фотографии, чтобы оценить масштаб. ✏️Глубина шурфа на снимке — 5 метров 25 сантиметров✏️ Такие шурфы необходимы полярникам станции «Восток» для измерения плотности и прочности верхнего пяти­метрового слоя снега и фирна — плотного, слежавшегося зернистого снега. Исследования проводят с помощью ультразвука: по скорости его распространения учёные определяют физические характеристики снежной толщи. Эти данные, в том числе, позволяют вычислить водный эквивалент — количество воды, которое может образоваться при таянии всего объёма снега. Фото: Иван Лаврентьев, участник 69-й Российской антарктической экспедиции, отдел гляциологии Института географии РАН 🗣 Российская академия наук в MAX 🗣

Зачем сибирские ученые спасают «аборигенов» животного мира Пока мир восхищается высокими технологиями, в Сибири развернули ми
Зачем сибирские ученые спасают «аборигенов» животного мира Пока мир восхищается высокими технологиями, в Сибири развернули миссию по восстановлению генофонда местных видов. Об этом рассказал руководитель Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН Кирилл Голохваст*. По его словам, сибирские ученые буквально объявили «в розыск» последних представителей местных пород сельскохозяйственных животных, оказавшихся на грани исчезновения.
— С приходом крупных агрохолдингов, которые завезли высокопродуктивную датскую селекцию, в Сибири практически не осталось собственных, адаптированных к местным условиям пород свиней. Они были почти полностью вытеснены. Точно так же, как и по всему миру, где свиноводство сегодня на 95% базируется на этой единой однообразной генетике», — сообщил ученый.
Он отметил, что в Сибири, как и везде в мире, в ходе гонки за продуктивностью и прибылью уничтожается генетическое разнообразие, которое создавали веками. Для решения этой фундаментальной проблемы в СФНЦА РАН запустили три сквозных проекта: «Почвы Сибири», «Сорта Сибири» и «Породы Сибири». Реализуя их, ученые практически «идут по дворам». Они объезжают личные подсобные хозяйства и фермы в поисках уцелевших «носителей» местной генетики.
— История, когда кто-то много лет назад «утащил с племенного завода 20 свиноматок», — теперь не анекдот, а шанс на спасение генофонда, — прокомментировал Кирилл Голохваст.
По его словам, эти проекты имеют глубокое стратегическое значение. Их фундаментальная ценность — в сохранении биоразнообразия и генетического банка данных, который может стать основой для будущей селекции. В перспективе их реализация поможет восстановить и вывести новые местные породы, которые приспособлены суровому сибирскому климату и болезням. Это, в свою очередь, прямой путь к укреплению реальной продовольственной безопасности страны, независимой от внешних поставок генетического материала. Таким образом, подчеркнул ученый, учёные в Сибири оказались на передовой в борьбе за сохранение агрономического биоразнообразия. Они выполняют роль «генетических археологов» и спасателей. Если проекты будут успешными, Сибирь станет хранилищем уникального природного кода. ——— * Выступление состоялось на заседании клуба «Разговоры За науку на Климентовском» 11 декабря 2025 года.

Как вырастить 6 урожаев за год в российских условиях Раньше, чтобы создать новый сорт пшеницы, требовалось 10 лет. Сейчас у р
+2
Как вырастить 6 урожаев за год в российских условиях Раньше, чтобы создать новый сорт пшеницы, требовалось 10 лет. Сейчас у российских селекционеров на это уходит полтора года. Об этом на клубе «Разговоры за Науку на Климентовском»* рассказал директор ВНИИ сельскохозяйственной биотехнологии академик РАН Геннадий Карлов. По его словам, в 2025 году при поддержке Минобрнауки РФ стартовал проект «Цифровой помощник селекционера». Его цель — ускорить выведение новых сортов растений, объединив передовые физические установки с искусственным интеллектом.
Суть технологии — в полном контроле над средой. Ученые создают для растений специальные климатические камеры, где можно задать длину светового дня, влажность и состав воздуха. Также можно, к примеру, повысить концентрацию CO₂, чтобы посмотреть, как растения будут расти в условиях будущего. В таких камерах жизненный цикл растений ускоряется в разы. Яровая пшеница или соя вместо одного поколения в год дают шесть. Таким образом они превращаются в «модельные объекты», с которыми можно проводить эксперименты с невиданной скоростью.
По словам ученого, одна из характерных черт российского подхода заключается в развитии технологий генного редактирования. Они позволяют вносить целенаправленные изменения (микромутации) в собственный геном растения. Эти методы не нарушают законов природы в отличие от технологий создания геномодифицированных видов, для получения которых используют чужеродные гены.
— Генное редактирование открывает новые возможности. Например, во ВНИИСБ были выведены сорта пшеницы с измененным типом крахмала, предназначенные для глубокой переработки. Также были выведены сорта картофеля специально для чипсов — которые не темнеют при жарке, — сообщил академик.
Параллельно, добавил он, с этими процессами технология «Цифрового помощника селекционера» предполагает высокоскоростной сбор данных. В частности, специальные приборы — тепловизоры и гиперспектральные камеры и другие — фиксируют тысячи параметров роста растений. Так собирается их «цифровой фенотип». Впоследствии всю эту информацию вместе с расшифрованной ДНК обрабатывают помощью мощных алгоритмов искусственного интеллекта. Их задача — найти неочевидные для человека связи между геномом, внешними условиями и конечным урожаем. В результате «Помощник» формирует прогноз — какой генотип и при каких условиях позволит получить искомые свойства растения. С фундаментальной точки зрения, проект стирает границы между биологией и точными науками. Растения становятся «оцифрованными» модельными объектами. Это открывает новую эру в понимании сложных взаимодействий между генами и средой.
Внедрение предложенных подходов, считает Геннадий Карлов, изменит правила игры в сельском хозяйстве. В частности, технология позволит оперативно создавать культуры с заданными свойствами. Россия в этом направлении занимает здесь передовые позиции. Вместе с тем, в то время как глобальные агрокорпорации сделали ставку на трансгенные технологии, отечественные ученые и развивают методы и ускорения и прогнозирования селекционного процесса.
Возможно, это позволит мировых лидеров «обойти на повороте», резюмировал академик.

Клуб «Разговоры За науку на Климентовском» Привет, друзья! Праздники подарили возможность разобрать материалы. В том числе хо
Клуб «Разговоры За науку на Климентовском» Привет, друзья! Праздники подарили возможность разобрать материалы. В том числе хочу поделиться беседами с учеными в рамках клуба «Разговоры За науку на Климентовском». Это мероприятие в тесном кругу собирает ученых и научных журналистов. Клуб организует Центр научных коммуникаций МФТИ. 11 декабря 2025 года в рамках клуба прошло заседание, посвященное решению проблемы голода в мире в ближайшем будущем. В ближайшее время опубликую выжимки выступлений на этом заседании. Кажется, они того достойны! ⤵️⤵️⤵️

Экспедиция «Бион-М» №2 и «таблетки» от радиации # Топ-5 новостей науки за год Значимым событием стал запуск 20 августа биоспу
Экспедиция «Бион-М» №2 и «таблетки» от радиации # Топ-5 новостей науки за год Значимым событием стал запуск 20 августа биоспутника «Бион-М» №2 на околополярную орбиту. На борту находились мыши, мушки-дрозофилы, муравьи, растения, грибы, мхи, бактерии, семена и клеточные культуры. Цель миссии заключалась в изучении действия экстремальных факторов космоса на живые организмы. Всего в ходе полета провели более 30 научных экспериментов. Среди значимых результатов — испытание разных способов защиты живых организмов от космической радиации и проверка теории попадания бактерий на землю из космоса.

Микрогранулы для будущих ядерных реакторов # Топ-5 новостей науки за год Технологию создания микротвэлов — ядерного топлива б
Микрогранулы для будущих ядерных реакторов # Топ-5 новостей науки за год Технологию создания микротвэлов — ядерного топлива будущего — представили В НИИ НПО «Луч» (входит в «Росатом»). Это капсулы диаметром 1 мм с сердечником из диоксида урана. Их компонуют в цилиндры (компакты), которые затем складывают в топливные сборки. Они предназначены для высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов — тепловых установок нового IV поколения. Такие реакторы работают при 850 градусах (в 2-3 раза выше, чем в обычных) и ориентированы на производство тепла в промышленных целях. Например, с их помощью на атомных энерготехнологических станциях (АЭТС) будут получать в больших количествах водород. Этот газ при сгорании образует водяной пар. Поэтому водород может стать основой для экологически чистой энергетики и транспорта будущего.

Разгадка происхождения скифов # Топ-5 новостей науки за год Российские ученые изучили генетическую историю скифов и, вопреки
Разгадка происхождения скифов # Топ-5 новостей науки за год Российские ученые изучили генетическую историю скифов и, вопреки стереотипам, доказали европейские корни легендарных кочевников. Исследование провела большая группа специалистов во главе с сотрудниками Центра генетики и естественных наук Университета науки и технологий «Сириус». Научная работа основана на анализе 131 геномов. Это образцы, полученные из захоронений на территории Великой Скифии. Это пространство, которое охватывает северное Причерноморье, низовья Днестра, Днепра и Дона. Ученые выяснили, что скифы были преимущественно европейцами по происхождению. Они обладали соответствующими внешними признаками. В частности, светлыми и рыжими волосами и голубыми глазами. Также один из важных результатов — открытие мутации, которая вызывает непереносимость фруктозы. Она возникла у скифов и распространилась по Европе.

Бурение сверхглубоких скважин миллиметровым СВЧ-излучением # Топ-5 новостей науки за год В ИПФ им. А.В. Гапонова-Грехова РАН
Бурение сверхглубоких скважин миллиметровым СВЧ-излучением # Топ-5 новостей науки за год В ИПФ им. А.В. Гапонова-Грехова РАН испытали метод бурения миллиметровым излучением. Этот способ позволяет испарять даже самые твердые породы земной коры. Такое излучение хорошо распространяется по волноводам и не теряет мощности на больших расстояниях. Его можно подводить к забою в скважинах на большой глубине. Технология может стать основой для бурения скважин на 10-25 км. Это позволит извлечь на поверхность тепло из сверхгорячих пород, что обеспечит людей неисчерпаемым источником энергии в любой точке планеты. Расчеты показали, что при мощности 1 МВт скорость бурения твердых горных пород достигнет нескольких метров в час. Россия — мировой лидер в изготовлении гиротронов. Это дает преимущество в развитии технологии.

Запуск мегаускорителя частиц NICA # Топ-5 новостей науки за год 25 марта в ОИЯИ начали первый сеанс ускорения частиц на компл
Запуск мегаускорителя частиц NICA # Топ-5 новостей науки за год 25 марта в ОИЯИ начали первый сеанс ускорения частиц на комплексе NICA. Это мегаустановка, на которой магниты разгоняют частицы почти до скоростей света. Столкнув на таких скоростях тяжелые ядра, ученые смогут получить и изучить особое состояние вещества — кварк-глюонную плазму, — которое существовало в первые мгновения после Большого взрыва. Также NICA поможет выяснить, как работают сильные взаимодействия — силы, которые связывают частицы внутри ядра.

# Топ-5 новостей науки за год Привет, друзья! С наступившим Новым годом! Видимо, Телеграм еще жив 😂, поэтому ТГ-канал еще актуален. Продолжаем вести. Подсказывают, что посты со временем стали тяжеловаты 🤪 и сложны для восприятия. Исправимся! Новую «жизнь» начнем с топ-5 новостей науки за прошлый год по версии «Известий» ⤵️⤵️⤵️

Бурение сверхглубоких скважин миллиметровым СВЧ-излучением # Топ-5 новостей науки за год В ИПФ им. А.В. Гапонова-Грехова РАН
Бурение сверхглубоких скважин миллиметровым СВЧ-излучением # Топ-5 новостей науки за год В ИПФ им. А.В. Гапонова-Грехова РАН испытали метод бурения миллиметровым излучением. Этот способ позволяет испарять даже самые твердые породы земной коры. Такое излучение хорошо распространяется по волноводам и не теряет мощности на больших расстояниях. Его можно подводить к забою в скважинах на большой глубине. Технология может стать основой для бурения скважин на 10-25 км. Это позволит извлечь на поверхность тепло из сверхгорячих пород, что обеспечит людей неисчерпаемым источником энергии в любой точке планеты. Расчеты показали, что при мощности 1 МВт скорость бурения твердых горных пород достигнет нескольких метров в час. Россия — мировой лидер в изготовлении гиротронов. Это дает преимущество в развитии технологии.

Почему немцы не бомбили ЦАГИ Привет, друзья! Сегодня на тв-экраны выйдет документальный фильм «Битва наук». Он посвящен вкладу ученых в Победу в Великой Отечественной войне. В картине рассказывают, как происходила ученые перестраивали свою работу на военные рельсы, как создавали разработки, необходимые фронту. Фильм насыщен хроникой, фактами и живыми рассказами о том, как создавали научные разработки во время войны. В качестве иллюстрации приведу цитаты из фильма: Как решили проблему ломкого льда (рассказывает директор Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе Сергей Иванов:
Когда кольцо блокады вокруг Ленинграда замкнулось, появилась идея проложить ледовую дорогу через Ладожское озеро. Она начала работать 22 ноября 1941 года. Уже стояли серьезные морозы, и был крепкий лед. Тем не менее даже не очень тяжелые грузовики вдруг стали проваливаться. Тогда в Физико-техническом институте Дмитрий Кобеко — блокадный директор, как его называли, — поставил задачу разобраться, в чем проблема. В результате на базе подручных материалов был сконструирован прибор — прогибограф. Он измерял колебания ледяной поверхности озера. Станина прогибографа стояла на льду и колебалась вместе со льдом. А трос находился в состоянии натяжения. К нему были прикреплены два карандашика. Каждый из них отслеживал колебания и отражал их на бумаге, намотанной на специальный барабан. Благодаря этому нехитрому прибору определили, что есть критическая скорость движения машин, при которой из-за резонанса лед трескался. Так же были рассчитаны безопасные дистанции между машинами и расстояния между колоннами. В результате Дорога жизни, по которой шли 1,5-тонные машины, в первый год проработала до апреля, когда толщина льда была всего 10 сантиметров.
Почему немцы не бомбили ЦАГИ (рассказывает вице-президент РАН, научный руководитель ЦАГИ Сергей Чернышев):
В ЦАГИ была размещена огромная аэродинамическая труба Т-101. До сих пор самая большая Европе. Немцы хотели захватить ее и использовать в своих целях. На трофейных картах, найденных у летчиков Люфтваффе, объект был помечен специальным знаком, который запрещал атаковать его. Сотрудникам ЦАГИ было предписано, чтобы, если советская армия не удержит линию обороны, взорвать этот объект. К счастью этого не потребовалось. В дальнейшем ЦАГИ стал центром, где во время войны выпускали новые самолеты, которые позволили Красной армии завоевать господство в воздухе.
Показ фильма состоится на канале «Россия 24» 27 декабря в 13:05 и 28 декабря в 17:05 (мск).

Сети водородных автозаправок в России Привет, друзья! Большой шаг к внедрению водородной энергетики сделали в Санкт-Петербург
+1
Сети водородных автозаправок в России Привет, друзья! Большой шаг к внедрению водородной энергетики сделали в Санкт-Петербурге. Исследователи из ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН и СПбГЭУ «ЛЭТИ» разработали катализатор в виде гранул, которые позволяют в малых объемах преобразовывать природный газ в водород. Разработка может стать основой для создания распределенной по всей стране сети компактных водородных АЗС.
— Мы работали над тематикой мобильных заправочных станций — размером, как стандартный контейнер. Такие станции можно привезти, подключить к магистральному газопроводу и запустить процесс получения водорода. «Сердце» таких установок — реактор для получения водорода. Его высота — с человеческий рост. Катализаторы в виде больших гранул, которые применяют в промышленных реакторах, для них не подходят, — объяснил участник команды разработчиков, младший научный сотрудник лаборатории материалов и процессов водородной энергетики ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН.
Соответственно, уточнил специалист, для малых реакторов были созданы гранулы уменьшенного размера (приблизительно 3-5 мм) специальной формы и с необходимыми характеристиками. В частности, они не чувствительны к «отравлению» вредными примесями, которые содержатся в природном газе. Кроме того, материал адаптирован к рабочим циклам, если реактор активен днем, а в ночные часы останавливается или работает с минимальной нагрузкой.
— Мы тщательно подбирали геометрию гранул, пористость и режимы термообработки, поскольку даже небольшие отклонения этих параметров существенно влияют на кинетику реакции и срок службы катализатора, — отметила старший научный сотрудник той же лаборатории Анна Матвеева.
По словам ученого, тестовые испытания продемонстрировали, что новый катализатор не изнашивается долгое время и по большинству параметров опережает аналоги.
— Разработка поможет развивать водородную инфраструктуру вдоль автотрасс, в промышленных зонах и логистических центрах — без зависимости от импорта и с учетом российских условий, задач и приоритетов, — поделился руководитель проекта, заведующий лабораторией материалов и процессов водородной энергетики ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН и доцент кафедры физической химии СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Вадим Попков.
Подробнее — в материале «Известий».

Сети водородных автозаправок в России Привет, друзья! Большой шаг к внедрению водородной энергетики сделали в Санкт-Петербург
+1
Сети водородных автозаправок в России Привет, друзья! Большой шаг к внедрению водородной энергетики сделали в Санкт-Петербурге. Исследователи из ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН и СПбГЭУ «ЛЭТИ» разработали катализатор в виде гранул, которые позволяют в малых объемах преобразовывать природный газ в водород. Разработка может стать основой для создания распределенной по всей стране сети компактных водородных АЗС.
— Мы работали над тематикой мобильных заправочных станций — размером, как стандартный контейнер. Такие станции можно привезти, подключить к магистральному газопроводу и запустить процесс получения водорода. «Сердце» таких установок — реактор для получения водорода. Его высота — с человеческий рост. Катализаторы в виде больших гранул, которые применяют в промышленных реакторах, для них не подходят, — объяснил участник команды разработчиков, младший научный сотрудник лаборатории материалов и процессов водородной энергетики ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН.
Соответственно, уточнил специалист, для малых реакторов были созданы гранулы уменьшенного размера (приблизительно 3-5 мм) специальной формы и с необходимыми характеристиками. В частности, они не чувствительны к «отравлению» вредными примесями, которые содержатся в природном газе. Кроме того, материал адаптирован к рабочим циклам, если реактор активен днем, а в ночные часы останавливается или работает с минимальной нагрузкой.
— Мы тщательно подбирали геометрию гранул, пористость и режимы термообработки, поскольку даже небольшие отклонения этих параметров существенно влияют на кинетику реакции и срок службы катализатора, — отметила старший научный сотрудник той же лаборатории Анна Матвеева.
По словам ученого, тестовые испытания продемонстрировали, что новый катализатор не изнашивается долгое время и по большинству параметров опережает аналоги.
— Разработка поможет развивать водородную инфраструктуру вдоль автотрасс, в промышленных зонах и логистических центрах — без зависимости от импорта и с учетом российских условий, задач и приоритетов, — поделился руководитель проекта, заведующий лабораторией материалов и процессов водородной энергетики ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН и доцент кафедры физической химии СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Вадим Попков.
Подробнее — в материале «Известий».

Repost from N/a
Робот-измеритель для космической оптики Привет, друзья! Самые чистые линзы и зеркала для космических телескопов поможет изгот
+2
Робот-измеритель для космической оптики Привет, друзья! Самые чистые линзы и зеркала для космических телескопов поможет изготавливать робот, созданный в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Ученые разработали аппарат для контроля качества оптики с беспрецедентной точностью. Он способен выявлять дефекты размерами до долей нанометров.
— Чтобы представить чувствительность прибора, можно сравнить его работу с выявлением всплеска волны высотой 1 см на поверхности Тихого океана, — сообщил доцент кафедры лазерных и оптико-электронных систем Дмитрий Денисов. По словам ученого, измерения такой точности востребованы, к примеру, при создании линз для космических телескопов, лазерных гироскопов или зеркальных поверхностей для орбитальных электростанций.
Как объяснил Дмитрий Денисов, разработка включает в себя платформу с двумя манипуляторами. Один из них направляет лазерный луч, второй — регистрирует излучение, отраженное от поверхности. Это дает возможность получить данные об объекте исследования. Их обрабатывают авторскими алгоритмами.
— Комплекс подходит для работы с деталями от 30 мм до 2 метров. Точность его измерений достигает 1,1 ангстрема (1,1 × 10⁻¹⁰ м), что в 2-2,5 раза превосходит аналоги в мире. При этом аппарат хорошо функционирует при сильных вибрациях, что недоступно другим приборам, и может переключаться между разными частотами электромагнитного излучения в видимом диапазоне. Это позволяет повысить точность измерений.
Подробнее — в материале «Известий»

Научные модули в составе новой РОС Привет, друзья! После пересмотра орбиты станции РОС организации вновь приступили к планиро
Научные модули в составе новой РОС Привет, друзья! После пересмотра орбиты станции РОС организации вновь приступили к планированию научных программ. О проектах Института медико-биологических проблем РАН в этой сфере рассказал его директор Олег Орлов*. По его словам, предложения ученых в обновленной версии включают: 1. Модуль с центрифугой короткого радиуса действия для создания искусственной гравитации; 2. Целевой медико-биологический модуль для научных исследований широкого диапазона; 3. Свободно летающие модули, которые могут периодически пристыковываться к станции.
— Важно сохранить технологические преимущества, изначально заложенные в проект РОС. Мы выступаем за то, чтобы эти темы развивалась независимо от выбора орбиты, — объяснил Олег Орлов. В частности, модуль с центрифугой короткого радиуса — это направление искусственной гравитации. Также уже есть конкретные предложения по созданию целевого медико-биологического модуля. Он, безусловно, расширит наши возможности для исследований. В рамках программы РОС также обсуждается использование свободно летающих модулей, которые периодически пристыковывались бы к станции для решения специальных задач. Кроме того, есть другие проекты для реализации программ биотехнологической направленности.
Таким образом, по словам академика, значимая потеря при смене орбиты — это радиобиологические факторы, приближенные к условиям дальнего космоса. Однако эту потерю компенсируют программой «Бион». Уже принято решение, что «Бион-М» №3 запустят в 2030 году. Он отправится на полярную орбиту высотой около 800 км. Это позволит исследовать воздействие открытого галактического излучения на биологические объекты. PS: Иллюстрация сгенерирована нейросетью. ——— * Во время пресс-конференции в Москве 18 декабря

Мобильная подводная связь Привет, друзья! Российские и китайские ученые* разработали прототип компактной антенны для связи по
Мобильная подводная связь Привет, друзья! Российские и китайские ученые* разработали прототип компактной антенны для связи под водой. Устройство длиной около 15 см способно передавать сигнал на дистанцию до 100 метров. Прежде для таких миниатюрных приборов это было невозможно. По словам исследователей, разработка обещает прорыв в технологиях мобильной связи на морских глубинах. В частности, портативные антенны такого типа можно будет использовать для связи между аквалангистами, управления роботами и автономными устройствами.
— В основе инновации — композитный материал. Он состоит из пьезоэлектрика и магнитострикционного материала, — пояснил ведущий научный сотрудник Политехнического института НовГУ Олег Соколов. — Первый — при подаче на него переменного электрического напряжения — сжимается и разжимается, создавая вибрации. При этом второй, приклеенный к первому, также деформируется. В результате изменяются его магнитные свойства. Это создает переменное магнитное поле, которое в окружающем пространстве генерирует очень низкочастотное излучение (ОНЧ-излучение).
По словам ученых, такие электромагнитные волны могут проникать в воду на значительную глубину. Прежде, чтобы генерировать такое излучение, использовали гигантские конструкции. Однако, благодаря новому материалу, появилась возможность создавать такие волны с помощью компактных приборов. Подробнее — в материале «Известий». ——— * В разработке приняли участие ученые Политехнического музея Новгородского государственного университета, Школы материаловедения и инженерии Нанкинского университета науки и технологий, Шанхайского института керамики.

Как возродить стеллерову морскую корову Привет, друзья! Восстановление вымерших видов — одна из захватывающих областей науки.
Как возродить стеллерову морскую корову Привет, друзья! Восстановление вымерших видов — одна из захватывающих областей науки. Часто кандидатами на возрождение становятся животные, которых считают национальными символами. Например, сумчатый тасманийский волк в Австралии или калифорнийский кондор в США. В России одним из таких видов может стать стеллерова морская корова. Это были крупные млекопитающее отряда сирен, которые до второй половины XVIII века обитали в северных районах Тихого океана. Их открыла экспедиция Беринга. Название животные получили в честь врача экспедиции и натуралиста Георга Стеллера. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Зоологического института РАН Алексей Тихонов.
— Исследования ведут в рамках проекта «Арктическая сирена». Его цель — посредством современных биотехнологий восстановить экосистему, где стеллерова корова играла важную роль. Это один из немногих примеров, когда возрождение вымершего вида возможно в условиях существования его природной среды. В отличие, например, от мамонтов, которые в современной природе не имеют своей экологической ниши. Это значительно повышает шансы на успешное возвращение животных в природу. Как напомнил ученый, стеллеровы коровы обитали в мелких бухтах и питались водорослями-ламинариями. В просторечии "морской капустой". Они не были способны нырять и питались растениями исключительно на поверхности воды. Это поведение уникально по сравнению с другими морскими млекопитающими. Кроме того, стеллеровы коровы не боялись людей и свободно подпускали их к себе. По размерам эти сирены сопоставимы с автобусом. Их длина достигала 7-8 метров, а наибольшая окружность туловища — более 6 метров. Вид исчез во второй половине XVIII века из-за чрезмерной охоты и экологических изменений. — Привлекательность проекта, в частности, в том, что останки этих сирен хорошо сохранились в музеях по всему миру. Их также до сих пор находят на дальневосточном побережье в зоне прибоя, — сообщил Алексей Тихонов. В настоящее время задача специалистов — получить полноценный ядерный геном животных. Работу ведут ученые из нескольких российских научно-исследовательских организаций. Они проводят секвенирование ДНК в найденных останках. Однако из-за плохой сохранности материала многие участки генома имеют повреждения, что затрудняет восстановление полной последовательности. Несмотря на сложности, уже получены частичные геномы. Дальнейшая работа направлена на получение максимально чистой и полной генетической картины. Финансирование проекта, в основном, обеспечивают частные спонсоры, которые заинтересованы в развитии туризма и науки на Дальнем Востоке.
По мнению Алексея Тихонова, возрождение Стеллеровой коровы улучшит баланс в экосистемах подводных ламинариевых лесов, что, в целом, благоприятно скажется на морской фауне и флоре. Кроме того, проект станет прецедентом для технологий восстановления недавно вымерших видов. Это откроет новые горизонты в развитии биотехнологий и охране природы. Вместе с тем посещение национальных парков с «живым ископаемым» животным привлечет туристов. ——— * Встреча с ученым состоялась в ходе пресс-тура в Санкт-Петербургское отделение Российской академии наук

Тепло из глубины Земли добудут с помощью миллиметрового СВЧ-излучения Привет, друзья! Российские ученые предложили технологию
Тепло из глубины Земли добудут с помощью миллиметрового СВЧ-излучения Привет, друзья! Российские ученые предложили технологию, которая в перспективе может обеспечить людей неисчерпаемым источников энергии в любой точке планеты. Суть идеи — в извлечении тепла из сверхглубоких сухих пород земной коры, которые залегают на уровнях от 10 до 25 км. Осуществить задумку поможет технология глубинного бурения с помощью СВЧ-излучения в миллиметровом диапазоне электромагнитных волн. Инициаторами идеи выступили исследователи из Института теплофизики имени С.С. Кутателадзе СО РАН и Института прикладной физики имени А.В. Гапонова-Грехова РАН.
— Геотермальная энергетика использует тепло земных недр. У этого направления две ветви. Первая — использование подземных горячих воды и пара, но их запасы ограничены. Вторая задействует тепло глубинных сухих горных пород — рассказал научный руководитель ИТФ СО РАН академик Сергей Алексеенко.
В мире опыты по извлечению такой энергии осуществили в 1970-х годах, добавил ученый. Станции для этих целей устроены в виде комплекса скважин. В одни закачивают воду. Она проходит по трещинам горячих пород, нагревается и выходит через другие в виде горячего пара. Его энергию преобразуют в электричество или тепло. Однако классические методы глубокого бурения дороги. Например, создание 5-километровой скважины обходится в $5 тыс. за метр. Поэтому проекты добычи тепла горячих пород ограничиваются лишь опытными станциями, сообщил академик. Тем не менее направление может получить второе дыхание благодаря инновационной технологии сверхглубокого бурения с помощью миллиметровых волн, сообщили ученые. Генераторы такого излучения называются гиротронами. Их, в частности, используют в термоядерных реакторах для нагрева плазмы.
— В мире ищут бюджетные способы бурения. СВЧ-излучение в миллиметровом диапазоне волн может быть перспективным. Оно хорошо распространяется по волноводам и не теряет мощности на больших расстояниях, — поделился доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики плазмы ИПФ РАН Александр Водопьянов.
По его словам, в США уже запустили стартап, который проводит натурные эксперименты в этом направлении, добавил он. В компании обещают выдать электроэнергию в сеть через несколько лет. В России работу над этой технологией начали в прошлом году. Преимущество отечественных ученых — в компетенциях по созданию гиротронов мегаваттной мощности. Кроме того, в стране уже накоплен значительный опыт исследований взаимодействия СВЧ-излучения с различными материалами и разработки систем передачи высокомощных сигналов.
— В марте этого года мы приступили к испытаниям по испарению гранитов и базальтов. Они составляют основу земной коры и имеют самую высокую температуру испарения. Также мы изучаем каналы теплопотерь и прорабатываем разные способы удаления испаряемого вещества. Уже сейчас есть основания полагать, что СВЧ-бурение будет быстрее и дешевле, чем традиционные способы, — сообщил Александр Водопьянов.
По его словам, в эксперименте породы испаряли источником в 10 кВт. Вместе с тем оценки показали, что при мощности в 1 МВт скорость бурения составит несколько метров в час.
Как пояснил Сергей Алексеенко, в технологии первый участок скважины проходят обычным буром. Затем в нее опускают волновод, по которому подается СВЧ-излучение, испаряющее гранит или базальт на забое. Образующиеся пары выводят вверх по кольцевому каналу с помощью продувки инертным газом, например, аргоном. При этом часть испаренного материала оседает на стенках и формирует стекловидную пленку, предотвращающую утечки теплоносителя через возможные трещины. По расчетам, такая схема как минимум в пять раз дешевле традиционного бурения сверхглубоких скважин.
Академик отметил, что, на территории России глубинные горячие сухие породы наиболее доступны на Камчатке, в Магаданской области, в районах Байкала и Тувы. Здесь они расположены примерно на глубине 10 км. По расчетам, разработка 1% таких запасов обеспечит страну энергией на полвека. Подробнее — в материале «Известий»

16 научных космических запусков за 10 лет Привет, друзья! 16 научных запусков предусмотрено в рамках проекта «Космическая нау
+2
16 научных космических запусков за 10 лет Привет, друзья! 16 научных запусков предусмотрено в рамках проекта «Космическая наука». Из произведут в течение ближайших 10 лет. Об этом на форуме Конгресс молодых ученых рассказал замдиректора департамента космических систем «Роскосмоса» «Роскосмоса» Денис Кутовой. Как минимум, второй раз в госкорпорации озвучивают эту информацию. Прежде об этом 2 октября на юбилее ИКИ РАН сообщил замглавы «Роскосмоса» Иван Данилов. Из этого делаем вывод, что версия каноническая. Характер миссий пояснил директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович:
«В рамках астрофизических исследований дальнего космоса, это, прежде всего, проект ультрафиолетового телескопа «Спектр-УФ». Далее, последует «Спектр-РГН» — продолжение успешной миссии «Спектр-РГ». Следом отправят «Спектр-М» («Миллиметрон»), который развивает идею космической интерферометрии в миллиметровом диапазоне электромагнитных волн. Его запустят ближе к 2036 году. Также российский флагманский проект по изучению планет — это миссия к Венере. Её отправят после 2030-го года. Если говорить о ближнем космосе, продолжил ученый, то важно упомянуть «Бион-М» №3 — продолжение серии биоспутников «Бион». Отдельная масштабная часть, которая составляет почти половину федерального проекта, — это 6 миссий лунной программы до 1936 года. Первые запуски — в 2028-29 годах. Вместе с тем будут запущены 4 малых аппарата для изучения Солнца и космической погоды.
Подробнее — на сайте Российской академии наук. ——— * заместитель директора департамента космических систем госкорпорации «Роскосмос»