⛰ Новая серия «Цвета науки» от РНФ посвящена петроглифам. Искусству, которое в отличие от знаменитых картин, находится под открытым небом, но часто в труднодоступных пещерах и на скалах.
Фотопроект «Цвета науки» 🎨создан Российским научным фондом для того, чтобы показать, насколько яркая и неожиданная палитра исследовательских объектов, с которыми работают ученые, а также привлечь внимание к научным исследованиям через визуальный образ.
Наскальное искусство считают чем-то монументальным и недвижимым, казалось бы, что будет с прочным камнем 🪨? Но на самом деле оно постепенно ускользает от нас. В Хабаровском крае по берегам Амура лежат валуны, на которых выбиты изображения. Вода легко переворачивает их, и ежегодно экспедиции археологов находят здесь новые петроглифы. И теряют старые.
Научные волонтеры вместе с реставраторами месяцами терпеливо очищают от лишайников, граффити и следов костра Томскую писаницу и другие памятники, хранящие рисунки наших предков, датированные IV–III тысячелетием до нашей эры.
В рамках проекта по гранту РНФ ученые Института археологии РАН создают базу памятников наскального искусства, а наиболее значимые из них💻 оцифровывают для будущих поколений. Если у вас есть возможность увидеть памятник вживую, важно, чтобы он не был закрыт из-за погодных условий и был правильно освещен, иначе неподготовленным взглядом рисунков не рассмотреть.
Благодаря команде Елены Левановой, любой желающий может онлайн👨💻 познакомиться с наскальным искусством Кемеровской области, Красноярского края и республики Хакасия, Хабаровского края и Урала, покрутить 3D-модели петроглифов, рассмотреть рисунки животных в мельчайших подробностях.
💬 «Нас научили, что Мона Лиза – это красиво, ее стремятся увидеть. Но пока мы не разглядим, что бегущие лоси – это тоже красиво, мы не сможем сохранить наше наследие. Это огромный пласт культуры, и я мечтаю, чтобы наши дети и взрослые знали о нем, посещали виртуальные туры по памятникам наскального искусства, как на сайте Третьяковской галереи, читали хорошие книги.
Учитывая масштаб, физически невозможно охранять все наскальное искусство в нашей стране, но я надеюсь, что через популяризацию знаний о его ценности древнее искусство можно спасти. В том числе для этого мы выпускаем буклеты, проводим выставки и создаем виртуальные туры», - делится Елена Леванова, археолог, кандидат исторических наук, руководитель Центра палеоискусства Института археологии РАН.
📷 Также можно познакомиться с мультимедийной историей «Клон горы», входящей в спецпроект РНФ «Хранители культурного наследия», и лекцией 🎧 «Как ученые создают 3D-модели наскальной живописи, которая завтра может исчезнуть».
#цвета_науки_рнф
Фотопроект «Цвета науки» 🎨создан Российским научным фондом для того, чтобы показать, насколько яркая и неожиданная палитра исследовательских объектов, с которыми работают ученые, а также привлечь внимание к научным исследованиям через визуальный образ.
Наскальное искусство считают чем-то монументальным и недвижимым, казалось бы, что будет с прочным камнем 🪨? Но на самом деле оно постепенно ускользает от нас. В Хабаровском крае по берегам Амура лежат валуны, на которых выбиты изображения. Вода легко переворачивает их, и ежегодно экспедиции археологов находят здесь новые петроглифы. И теряют старые.
Научные волонтеры вместе с реставраторами месяцами терпеливо очищают от лишайников, граффити и следов костра Томскую писаницу и другие памятники, хранящие рисунки наших предков, датированные IV–III тысячелетием до нашей эры.
В рамках проекта по гранту РНФ ученые Института археологии РАН создают базу памятников наскального искусства, а наиболее значимые из них
Благодаря команде Елены Левановой, любой желающий может онлайн
Учитывая масштаб, физически невозможно охранять все наскальное искусство в нашей стране, но я надеюсь, что через популяризацию знаний о его ценности древнее искусство можно спасти. В том числе для этого мы выпускаем буклеты, проводим выставки и создаем виртуальные туры», - делится Елена Леванова, археолог, кандидат исторических наук, руководитель Центра палеоискусства Института археологии РАН.
#цвета_науки_рнф
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤27👍11🔥11
🎨 Новая серия «Цвета науки» – фотопроекта, созданного Российским научным фондом для того, чтобы познакомить всех с яркой и неожиданной палитрой исследовательских объектов, – посвящена метаповерхностям, а не пчелиным сотам.
⚡Метаповерхности представляют собой искусственные электромагнитные среды с субволновой структурой, обладающие уникальными свойствами, не присущими природным материалам. Они позволяют управлять электромагнитной волной путем изменения ее амплитуды, фазы или поляризации. Кроме того, метаповерхности являются компактными структурами, которые просты в изготовлении и обладают низкой стоимостью.
Ученые ИТМО разработали метаповерхности микроволнового диапазона на основе диэлектрических материалов.
Вместе с зарубежными коллегами они впервые смогли получить сильный тороидальный дипольный отклик электромагнитного поля в широком диапазоне частот.
Ранее регистрировали либо очень слабый тороидальный диполь, либо он существовал только в узком диапазоне частот, поэтому применить его где-либо было сложно.
Такой отклик связан с особой конфигурацией токов, которая позволяет сильно концентрировать электромагнитное поле. Его удалось экспериментально зарегистрировать в специально созданной диэлектрической метарешетке.
Для создания метарешетки ученые использовали диэлектрические материалы с небольшим коэффициентом преломления. Еще одна особенность в том, что в полученной метарешетке тороидальный отклик можно возбуждать волной любой поляризации. Это поможет расширить сферу применения материалов и устройств на основе метарешетки.
Данные исследования помогут научиться эффективно управлять электромагнитным полем, а значит, – создавать высокочувствительные датчики, устройства хранения информации или нелинейные оптические приборы.
📰 Подробнее об исследовании можно прочитать в материале пресс-службы РНФ.
#цвета_науки_рнф
⚡Метаповерхности представляют собой искусственные электромагнитные среды с субволновой структурой, обладающие уникальными свойствами, не присущими природным материалам. Они позволяют управлять электромагнитной волной путем изменения ее амплитуды, фазы или поляризации. Кроме того, метаповерхности являются компактными структурами, которые просты в изготовлении и обладают низкой стоимостью.
Ученые ИТМО разработали метаповерхности микроволнового диапазона на основе диэлектрических материалов.
Вместе с зарубежными коллегами они впервые смогли получить сильный тороидальный дипольный отклик электромагнитного поля в широком диапазоне частот.
Ранее регистрировали либо очень слабый тороидальный диполь, либо он существовал только в узком диапазоне частот, поэтому применить его где-либо было сложно.
Такой отклик связан с особой конфигурацией токов, которая позволяет сильно концентрировать электромагнитное поле. Его удалось экспериментально зарегистрировать в специально созданной диэлектрической метарешетке.
Для создания метарешетки ученые использовали диэлектрические материалы с небольшим коэффициентом преломления. Еще одна особенность в том, что в полученной метарешетке тороидальный отклик можно возбуждать волной любой поляризации. Это поможет расширить сферу применения материалов и устройств на основе метарешетки.
Данные исследования помогут научиться эффективно управлять электромагнитным полем, а значит, – создавать высокочувствительные датчики, устройства хранения информации или нелинейные оптические приборы.
📰 Подробнее об исследовании можно прочитать в материале пресс-службы РНФ.
#цвета_науки_рнф
👍15❤7👎4🔥4
🦴 Оптимизация репаративной регенерации тканей представляет большой интерес для нейрохирургии, травматологии, стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, поскольку дальнейшее совершенствование лишь хирургических методов и инструментов, по мнению ученых, уже не позволяет существенно улучшить результаты лечения пациентов, оно ограничено биологическим потенциалом тканей к восстановлению.
Перед вами результат более чем десятилетней совместной работы нескольких научных коллективов: компании «Гистографт», ИСКЧ и ИМЕТ РАН.
Вместе с коллегами Илья Бозо, зав. отделением реконструктивно-пластической и челюстно-лицевой хирургии НКЦ №2 РНЦХ им. академика Б.В. Петровского, директор компании «Гистографт», представил ген-активированные материалы, которые успешно прошли клинические испытания.
Материал представляет собой гранулы октакальциевого фосфата, на поверхность которых нанесены молекулы плазмидной ДНК с геном сосудистого эндотелиального фактора роста.
Изделие стало первым в мире в данном классе, внедренным в клиническую практику. Помощь уже получили более трех тысяч пациентов с патологией органов опорно-двигательного аппарата.
«Важный этап пройден, но впереди еще много работы и новых вариантов ген-активированных материалов. Мы продолжим разработку материалов, содержащих ДНК факторов роста, и планируем внедрение в клиническую практику ген-активированных изделий в виде геля, мембраны и персонализированных имплантатов, изготовленных с использованием технологий 3D-печати», – сообщил Илья Бозо.
Подробнее - в материале пресс-службы РНФ.
#цвета_науки_РНФ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍21🔥6❤4
Экспозиция РНФ на Фестивале открыта для самых маленьких исследователей, которые желают оставить яркий след в науке. Сегодня рисуем, выбираем лучший цвет науки, а завтра - устроим землетрясение!
📥 Ждем всех в Фундаментальной библиотеке МГУ сегодня и завтра.
📋Программа активностей РНФ.
Рисунки можно выкладывать с хештегами:
#цвета_науки_рнф #10летРНФ #ВФН2024 #НАУКА2024
📋Программа активностей РНФ.
Рисунки можно выкладывать с хештегами:
#цвета_науки_рнф #10летРНФ #ВФН2024 #НАУКА2024
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍12❤8
11-13 октября в Фундаментальной библиотеке МГУ, парке «Зарядье», вузах и музеях для детей и взрослых работали более сотни тематических площадок Всероссийского фестиваля НАУКА 0+.
Фестиваль традиционно является одним из самых масштабных просветительских проектов в сфере популяризации науки в мире: в онлайн и оффлайн форматах в его мероприятиях в этом году приняли участие 18,5 млн человек.
Центральной площадкой Фестиваля в Фундаментальной библиотеке МГУ стала интерактивная экспозиция РНФ, приуроченная к Десятилетию Фонда.
Здесь гости могли не только прочитать и послушать о передовых научных открытиях грантополучателей, но и примерить роль исследователя, прикоснуться к науке и даже попробовать ее на вкус!
Подробнее о ярких выходных с наукой вокруг - в нашем материале.
#новости_фонда #10летРНФ #рнф360 #цвета_науки_рнф #ВФН2024 #ФН2024 #НАУКА2024
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍11❤7🔥6
Алмаз — минерал, сочетающий в себе уникальные свойства, привлекательные в том числе для квантовых технологий, микроэлектроники и оптики. Но современной науке нужны очень чистые кристаллы высокого качества, более того, с определенными повторяющимися свойствами. В природе таких не существует.
Впервые в нашей стране крупный синтетический алмаз массой 1,5 карат вырастили в Институте геологии и минералогии с помощью БАРСов (оригинальных беспрессовых аппаратов «разрезная сфера» по виду напоминающих ракушку с ячейкой высокого давления внутри).
Сегодня ученые продолжают соревноваться с природой: в рамках проекта РНФ синтезированы алмазы с примесью германия, который образует в структуре кристаллов центры с интересными люминесцентными свойствами.
#цвета_науки_РНФ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥13❤9👍8😱1
🎨 Продолжаем показывать вам творческую сторону исследований в еженедельной рубрике «Цвета науки». Сегодня в центре внимания — «гидромедузный бирюзовый».
💡 Светящиеся белки-фотопротеины из медузы Акворея виктория — важные инструменты биотехнологов, ведь они способны светиться голубым при взаимодействии с кальцием. Это делает их эффективными молекулярными сенсорами для изучения клеточного деления, мышечных сокращений, передачи нервных импульсов и секреции.
🧬 Ученые из МФТИ и Института биофизики СО РАН совместно с коллегами шагнули дальше, изменив активный центр одного из белков — обелина — с помощью генной инженерии. Это позволило добиться устойчивого свечения, что расширяет потенциал использования белка.
Работа, поддержанная грантом РНФ, открывает путь к созданию усовершенствованных биолюминесцентных сенсоров, которые найдут применение в медицине, клеточной биологии и биотехнологии.
#цвета_науки_РНФ
«Рациональное проектирование — это один из методов в инженерии белков, когда ученые пытаются создавать белки с улучшенными свойствами, основываясь на их трехмерной структуре и взаимосвязи между структурой и функцией. Проделанная нами работа как раз позволяет увидеть такую взаимосвязь и более осмысленно подходить к задачам создания белков с желаемыми характеристиками», — подчеркивает Валентин Борщевский, заместитель директора Центра исследований молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний МФТИ.
Работа, поддержанная грантом РНФ, открывает путь к созданию усовершенствованных биолюминесцентных сенсоров, которые найдут применение в медицине, клеточной биологии и биотехнологии.
#цвета_науки_РНФ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤19👍12🔥8
Группа ученых на базе Института биоорганической химии имени М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН вместе с коллегами воссоздала контролируемый окислительный стресс в отдельных клетках мозга мышей. Для этого разработали искусственный вирус с генетической конструкцией, кодирующей фермент оксидазу D-аминокислот. На модели клеток мозга мышей исследователи наблюдали, как стресс снижает синаптическую пластичность — ключевой механизм обучения и памяти.
Ученые заразили мышей вирусом и через две недели изучили изменения электрической активности нейронов.
«То, что мы сделали на срезах мозга, — это готовая платформа для проверки лекарственных препаратов, которые бы улучшали функции нервных клеток в условиях окислительного стресса. Следующим шагом будет получение доказательств, что этот процесс в клетках мозга приводит к развитию болезни Альцгеймера. Для этого мы будем наблюдать за животными, чтобы понять, как изменяются их когнитивные функции после воздействия нашего инструмента», — рассказывает Олег Подгорный, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ИБХ РАН.
#цвета_науки_РНФ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤11👍7👏4😱2
🎨 Новый выпуск фотопроекта «Цвета науки», созданного, чтобы показать красоту научных исследований.
🔋 Сегодня представляем «катодный серый» — цвет материала, разработанного учеными Сколтеха для литий-ионных батарей.
Этот инновационный материал с повышенной удельной энергоемкостью позволит создавать более компактные катоды, увеличивая запас хода электромобилей.
Команда исследователей улучшила популярные катодные материалы NMC811 и NMC622, изменив их микроструктуру. Вместо поликристаллов, где частицы состоят из случайно ориентированных зерен с полостями на стыках, ученые синтезировали монокристаллические частицы, имеющие сферическую форму.
Для создания материала ученые модифицировали процесс синтеза, добавив инертную соль. Она влияет на формирование сферических частиц и их плотную упаковку.
💡 Следующий этап — оптимизация размера частиц и работа с материалами с высоким содержанием никеля, что должно еще больше увеличить энергоемкость.
#цвета_науки_РНФ
Этот инновационный материал с повышенной удельной энергоемкостью позволит создавать более компактные катоды, увеличивая запас хода электромобилей.
Команда исследователей улучшила популярные катодные материалы NMC811 и NMC622, изменив их микроструктуру. Вместо поликристаллов, где частицы состоят из случайно ориентированных зерен с полостями на стыках, ученые синтезировали монокристаллические частицы, имеющие сферическую форму.
«Катоды батарей электромобилей обычно изготавливают из слоистых оксидов переходных металлов, в том числе обогащенных никелем. Мы усовершенствовали два материала этого класса, добившись повышения на 10-25% удельной энергоемкости. То есть катод будет меньше, вся батарея — компактнее. Значит, заняв тот же объем, аккумулятор сможет запасти больше энергии, и пробег на одной зарядке увеличится», — рассказывает руководитель исследования, профессор Центра энергетических технологий Сколтеха Артем Абакумов.
Для создания материала ученые модифицировали процесс синтеза, добавив инертную соль. Она влияет на формирование сферических частиц и их плотную упаковку.
💡 Следующий этап — оптимизация размера частиц и работа с материалами с высоким содержанием никеля, что должно еще больше увеличить энергоемкость.
#цвета_науки_РНФ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤16👍10🔥5👎1
Изменения климата приводят к увеличению количества дождей, выпадающих в высоких широтах. В зависимости от влажности лишайники могут как выделять, так и поглощать метан. За этим уникальным процессом пристально следят исследователи Красноярского научного центра СО РАН.
📸 Автор фото: Анастасия Тамаровская (ФИЦ КНЦ СО РАН)
#цвета_науки_РНФ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍17❤9 7🔥1👏1
Российский научный фонд поддерживает исследователей в их стремлении раскрыть тайны окружающего мира. Чтобы подчеркнуть красоту научной деятельности, Фонд создал фотопроект «Цвета науки».
🦐 Рачковый оранжевый, нейронный багряный, алмазный морозный... А какой оттенок добавили бы вы?
Самые интересные варианты пополнят фотобанк проекта, появятся в социальных сетях Фонда и станут источником вдохновения для новых научно-просветительских инициатив.
#цвета_науки_рнф
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍20❤12🔥9👎2
📸 Автор фото: Университет ИТМО
#цвета_науки_РНФ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🎨 Вновь рассказываем об эстетической стороне исследований в фотопроекте «Цвета науки»
🌌 Сегодняшний цвет — «галактический зеленый», на который нас вдохновило исследование ученых из Института астрономии РАН и САО РАН.
🟢 В работе была изучена пространственная структура трех областей ионизованного водорода в спиральном рукаве Персея.
💨В одном из них были найдены свидетельства звездного ветра. На небе эти области видны как светлые туманности разнообразной формы.
🟢 Астрономы не могут поставить над своими объектами эксперименты — изучая межзвездную среду в картинной плоскости неба, они вынуждены искать способы восстановления трехмерной структуры межзвездного вещества.
🟢 В будущем авторы создадут атлас ярких ионизованных областей северного неба, а также оценят вклад звездного ветра в процесс образования туманностей.
🟢 Исследование, поддержанное РНФ, поможет изучить многообразие проявлений межзвездной среды, влияющих на образование новых светил.
📸 Автор фото: Мария Кирсанова
#цвета_науки_РНФ
🌌 Сегодняшний цвет — «галактический зеленый», на который нас вдохновило исследование ученых из Института астрономии РАН и САО РАН.
💨В одном из них были найдены свидетельства звездного ветра. На небе эти области видны как светлые туманности разнообразной формы.
📸 Автор фото: Мария Кирсанова
#цвета_науки_РНФ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥21👍9❤4
🐮 Сегодняшний цвет — «клонированный пегий»
В 2020 году в ФИЦ животноводства появилась первая клонированная корова в России — Цветочек. Ее создали с использованием клеточной линии, которая и дала ей имя. В 2023 году Цветочек принесла здоровое потомство — телочку Декабристку. Вместе с ними в институте живет еще один клон — ягненок Конгур.
#цвета_науки_РНФ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍16 13❤6
🎨 Рубрика #цвета_науки_РНФ возвращается! Этим летом мы снова рассказываем о научных исследованиях через визуальный образ — вместе с фотопроектом «Цвета науки».
🐍 Наш новый цвет — шипящее бордо.
В Юго-Восточной Азии обитает множество ядовитых змей из рода куфий — дальних родственников обыкновенных гадюк. На сегодняшний день известно более 40 видов куфий, но отличить их в дикой природе крайне сложно: большинство из них внешне почти неразличимы. Здесь на помощь приходят молекулярно-генетические методы, позволяющие точно определить видовую принадлежность и родственные связи. Эти технологии помогают не только систематизировать уже известные виды, но и открывать новые.
➡️ Так, ученые из МГУ имени М.В. Ломоносова обнаружили в Таиланде новый вид куфий. В отличие от сородичей с массивным щитком над глазами, напоминающим «бровь», эта змея выглядит иначе — над ее глазами расположены мелкие выступающие чешуйки, похожие на ресницы. За необычную внешность вид получил название Trimeresurus ciliaris — «реснитчатая куфия».
Исследователи продолжают изучать распространение, рацион, репродуктивную биологию, численность популяции и охранный статус нового вида.
🔗 Подробнее об исследовании — в карточке проекта
#цвета_науки_РНФ
🐍 Наш новый цвет — шипящее бордо.
В Юго-Восточной Азии обитает множество ядовитых змей из рода куфий — дальних родственников обыкновенных гадюк. На сегодняшний день известно более 40 видов куфий, но отличить их в дикой природе крайне сложно: большинство из них внешне почти неразличимы. Здесь на помощь приходят молекулярно-генетические методы, позволяющие точно определить видовую принадлежность и родственные связи. Эти технологии помогают не только систематизировать уже известные виды, но и открывать новые.
Исследователи продолжают изучать распространение, рацион, репродуктивную биологию, численность популяции и охранный статус нового вида.
📸 Фото: Николай Поярков / МГУ имени М.В. Ломоносова
#цвета_науки_РНФ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🎨 Рассматриваем науку через призму творчества вместе с фотопроектом РНФ «Цвета науки»
🟣 Сегодняшний цвет — сапфировый натрий
Разработка «светящихся» гибридных молекул (флуоресцентных конъюгатов) для диагностики рака предстательной железы — многостадийная работа. Но даже такой, казалось бы, рутинный этап работы, как подготовка исходных соединений, растворителей и реактивов, может скрывать удивительную красоту химического мира. На фотографии как раз изображен именно такой процесс: капли расплавленного натрия в диоксане во время перегонки.
➡️ В ходе работ по грантам РНФ ученые МГУ имени М.В. Ломоносова получили серию потенциальных диагностических препаратов на основе гибридных молекул, которая в дальнейшем поможет улучшить качество и продолжительность жизни многим пациентам.
🔗 Подробнее об исследовании — в карточке проекта.
#цвета_науки_РНФ
Разработка «светящихся» гибридных молекул (флуоресцентных конъюгатов) для диагностики рака предстательной железы — многостадийная работа. Но даже такой, казалось бы, рутинный этап работы, как подготовка исходных соединений, растворителей и реактивов, может скрывать удивительную красоту химического мира. На фотографии как раз изображен именно такой процесс: капли расплавленного натрия в диоксане во время перегонки.
📸 Фото: Анастасия Успенская / МГУ имени М.В. Ломоносова
#цвета_науки_РНФ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🎨 Продолжаем рассказывать о красоте научных исследований вместе с фотопроектом РНФ «Цвета науки»
Сегодняшний цвет — особенный: он посвящен не отдельному проекту, а тем, кто делает научный прогресс возможным.
🐭 Мышиный игривый — в честь лабораторных мышей, незаменимых участников исследований.
Мыши — самые известные и важные животные в лаборатории. Эти животные весят всего 20 граммов, но их организм во многом повторяет человеческий: около 80% генов совпадают, а мозг, кровообращение, иммунитет и поведение способны помочь приблизиться к разгадке самых сокровенных тайн нашего организма.
К слову, проект стал отправной точкой для совершенствования механизмов регулирования исследовательской биоэтики. Экспертный совет Фонда сформировал позицию по этике использования животных в научных экспериментах, выполняемых при поддержке РНФ. Эта деятельность направлена на улучшение исследовательской культуры.
#цвета_науки_РНФ
Сегодняшний цвет — особенный: он посвящен не отдельному проекту, а тем, кто делает научный прогресс возможным.
🐭 Мышиный игривый — в честь лабораторных мышей, незаменимых участников исследований.
Мыши — самые известные и важные животные в лаборатории. Эти животные весят всего 20 граммов, но их организм во многом повторяет человеческий: около 80% генов совпадают, а мозг, кровообращение, иммунитет и поведение способны помочь приблизиться к разгадке самых сокровенных тайн нашего организма.
➡️ Узнать больше о мышах и других лабораторных животных можно в мультимедийном проекте Фонда «Неизвестные герои науки».
К слову, проект стал отправной точкой для совершенствования механизмов регулирования исследовательской биоэтики. Экспертный совет Фонда сформировал позицию по этике использования животных в научных экспериментах, выполняемых при поддержке РНФ. Эта деятельность направлена на улучшение исследовательской культуры.
#цвета_науки_РНФ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥26 15❤11
🎨 Продолжаем рассказывать о красоте научных исследований вместе с фотопроектом РНФ «Цвета науки»
💎 Трудно переоценить значение урана для современной цивилизации. Практически все стадии ядерного топливного цикла неразрывно связаны с минералогическими исследованиями: разведка месторождений, добыча урановых руд, хранение и переработка радиоактивных отходов.
Атомную энергетику можно считать наиболее эффективной сегодня среди «зеленых», причем как в прямом, так и переносном смысле. Вторичные минералы урана обладают яркими окрасками различных оттенков желтого, оранжевого и зеленого цветов, а в ультрафиолете становятся еще более впечатляющими, как этот образец метаотенита.
➡️ Исследования ученых Санкт-Петербургского государственного университета, работающих с минералами урана, помогут лучше оценить возможности этих соединений для решения различных фундаментальных и прикладных задач.
Авторы фото – Илья Корняков и Владислав Гуржий / СПбГУ.
#цвета_науки_РНФ
Атомную энергетику можно считать наиболее эффективной сегодня среди «зеленых», причем как в прямом, так и переносном смысле. Вторичные минералы урана обладают яркими окрасками различных оттенков желтого, оранжевого и зеленого цветов, а в ультрафиолете становятся еще более впечатляющими, как этот образец метаотенита.
Авторы фото – Илья Корняков и Владислав Гуржий / СПбГУ.
#цвета_науки_РНФ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤17 14🔥9👍1
🎨 Неожиданная эстетика экспериментов, красота данных и атмосфера исследований — в фотопроекте РНФ «Цвета науки»
💧 Совместный раствор двух полимеров образует сложную эмульсию типа «капля в капле». Структура такой смеси оказывает значимое влияние на ее поведение и характеристики при течении и переработке, и особенно влияет на процесс вытягивания струи и формование полимерных волокон.
Из растворов полимеров ученые Института нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева РАН создают волокна с заданными свойствами, например, устойчивые к высоким температурам и ультрафиолетовому излучению.
➡️ Такие волокна за счет своих характеристик перспективны для создания теплоизоляции, различного текстиля или для получения термостойких устройств для фильтрации горячих газов, что обеспечивает экологию воздушного пространства.
#цвета_науки_РНФ
Из растворов полимеров ученые Института нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева РАН создают волокна с заданными свойствами, например, устойчивые к высоким температурам и ультрафиолетовому излучению.
📸 Фото: Лидия Варфоломеева / ИНХС РАН
#цвета_науки_РНФ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤18🔥10 9👍6
🎨 Узнаем об актуальных научных исследованиях и лабораторном творчестве вместе с фотопроектом РНФ «Цвета науки»
🔥 Цвет дня — огненный репродуктивный
Перед вами родамин — семейство флуоресцентных красителей, широко используемых с разными научными целями. Они привлекательны благодаря их яркой светимости, устойчивости к излучению и растворимости в воде.
➡️ Сотрудники Сеченовского университета используют родамин как индикаторный краситель, чтобы изучать движение жидкостей в микрофлюидной системе, имитирующей среду и условия маточной трубы.
Такая система будет оценивать качество сперматозоидов и станет эффективнее стандартных тестов, которые семейные пары проходят в процессе подготовки к ЭКО.
Дальнейшее внедрение разработки в систему здравоохранения обеспечит значительный прогресс в лечении мужского бесплодия и повысит шансы супругов на рождение ребенка.
🔗 Подробнее об исследовании — в карточке проекта
#цвета_науки_РНФ
Перед вами родамин — семейство флуоресцентных красителей, широко используемых с разными научными целями. Они привлекательны благодаря их яркой светимости, устойчивости к излучению и растворимости в воде.
Такая система будет оценивать качество сперматозоидов и станет эффективнее стандартных тестов, которые семейные пары проходят в процессе подготовки к ЭКО.
Дальнейшее внедрение разработки в систему здравоохранения обеспечит значительный прогресс в лечении мужского бесплодия и повысит шансы супругов на рождение ребенка.
📸 Фото: Фредерико Давид Аленкар де Сена Переира / Сеченовский университет
#цвета_науки_РНФ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤20 13👍7🔥3