Ирина Донник, вице-президент РАН, академик РАН: «Всего 5% молодых женщин-ученых выходят на докторские и прочие степени».
Только 5% женщин, которые начинают заниматься наукой в аспирантуре, в дальнейшем доходят до защит диссертаций и получают степень доктора наук. Об этом в среду сообщила Ирина Донник в ходе форума «Научная аттестация: Вчера. Сегодня. Завтра».
«Не принято об этом говорить, но тем не менее, выясняется, что у нас молодых женщин-аспирантов больше, молодых кандидатов наук - примерно одинаковое количество с мужчинами, а вот дальше талантливые молодые ученые из числа женщин, к сожалению, практически не идут. Всего 5% выходят на докторские и прочие степени. Здесь, конечно, очень большая тема, по бытовым, по семейным делам. Кстати, это и данные ЮНЕСКО, что в мире 36% и мужчин, и женщин, как только у них рождается ребенок, бросают занятия наукой», - сказала Ирина Донник, слова которой приводятся в сообщении на сайте РАН.
По ее словам, необходимо преференции для молодых семей с детьми, которые занимаются наукой, принимать законодательно.
В целом Донник отметила, что кадровая проблема, особенно с учеными степенями, все острее и острее становится по мере удаленности от Москвы и Санкт-Петербурга.
«Особенно это касается Сибири, Дальнего Востока. И эта проблема связана прежде всего с тем, что происходит «вымывание» молодых кадров в центр. К сожалению, такая тенденция отмечается практически по всем направлениям: вся молодежь стекается в Москву - здесь очень много мест и в аспирантуре, и в институтах, где можно устроиться, а в регионах никто не остается. И эту тему мы с вами должны учитывать и поднимать, потому что Россия - это не только Москва», - заключила академик.
Подробнее читайте на сайте ТАСС.
@rasofficial
Только 5% женщин, которые начинают заниматься наукой в аспирантуре, в дальнейшем доходят до защит диссертаций и получают степень доктора наук. Об этом в среду сообщила Ирина Донник в ходе форума «Научная аттестация: Вчера. Сегодня. Завтра».
«Не принято об этом говорить, но тем не менее, выясняется, что у нас молодых женщин-аспирантов больше, молодых кандидатов наук - примерно одинаковое количество с мужчинами, а вот дальше талантливые молодые ученые из числа женщин, к сожалению, практически не идут. Всего 5% выходят на докторские и прочие степени. Здесь, конечно, очень большая тема, по бытовым, по семейным делам. Кстати, это и данные ЮНЕСКО, что в мире 36% и мужчин, и женщин, как только у них рождается ребенок, бросают занятия наукой», - сказала Ирина Донник, слова которой приводятся в сообщении на сайте РАН.
По ее словам, необходимо преференции для молодых семей с детьми, которые занимаются наукой, принимать законодательно.
В целом Донник отметила, что кадровая проблема, особенно с учеными степенями, все острее и острее становится по мере удаленности от Москвы и Санкт-Петербурга.
«Особенно это касается Сибири, Дальнего Востока. И эта проблема связана прежде всего с тем, что происходит «вымывание» молодых кадров в центр. К сожалению, такая тенденция отмечается практически по всем направлениям: вся молодежь стекается в Москву - здесь очень много мест и в аспирантуре, и в институтах, где можно устроиться, а в регионах никто не остается. И эту тему мы с вами должны учитывать и поднимать, потому что Россия - это не только Москва», - заключила академик.
Подробнее читайте на сайте ТАСС.
@rasofficial
ТАСС
Только 5% из числа женщин-ученых защищают докторские диссертации
По словам вице-президента Российской академии наук Ирины Донник, кадровая проблема, особенно с учеными степенями, все острее и острее становится по мере удаленности от Москвы и Санкт-Петербурга
Вице-президент РАН, академик РАН, Алексей Хохлов: «РАН уже несколько лет ставит вопрос о создании Российского академического издательского дома для выпуска лучших российских журналов».
Число статей российских ученых в научных журналах, предполагающих платные публикации, выросло почти на 50% в 2020 году, общая сумма расходов на это составила не менее $10 млн. Об этом в среду написал на своей странице в Facebook Алексей Хохлов.
Согласно приведенным Хохловым данным, в 2020 году в ведущих, «квартильных», журналах из базы Web of Science Core Collection число статей, в которых главный вклад принадлежит российским ученым, составило примерно 27 тыс. Это превышает показатель 2019 года на 19%. Из них только 20 тыс. приходится на распространяемые по подписке журналы, а 7 тыс. (26%) - на зарубежные журналы Open Access (открытого доступа).
«Причем сектор российских статей в журналах Open Access растет опережающими темпами - в 2020 году на 49%. Именно с этим связана большая часть 19% общего прироста числа российских статей в 2020 году <...> Статьи в журналах Open Access оплачиваются авторами из своих грантов, либо организациями, где они работают. В конечном счете это бюджетные деньги. Зная соответствующие расценки, нетрудно оценить, что за публикацию 7 тыс. статей Open Access в 2020 году зарубежным издательствам было выплачено никак не меньше $10 млн», - написал Хохлов.
По словам вице-президента РАН, это более чем в пять раз превышает расходы госбюджета на все журналы РАН, которые дают львиную долю «квартильных» российских журналов, входящих в Web of Science Core Collection.
«Именно поэтому РАН уже несколько лет ставит вопрос о создании Российского академического издательского дома, основной целью которого был бы выпуск лучших российских журналов в режиме Open Access (включая русскоязычную и англоязычную версии). В этом случае бюджетные деньги пойдут на развитие системы российских журналов высокого качества, а не на оплату услуг зарубежных издательских компаний», - добавил вице-президент академии.
Подробнее читайте на сайте ТАСС.
@rasofficial
Число статей российских ученых в научных журналах, предполагающих платные публикации, выросло почти на 50% в 2020 году, общая сумма расходов на это составила не менее $10 млн. Об этом в среду написал на своей странице в Facebook Алексей Хохлов.
Согласно приведенным Хохловым данным, в 2020 году в ведущих, «квартильных», журналах из базы Web of Science Core Collection число статей, в которых главный вклад принадлежит российским ученым, составило примерно 27 тыс. Это превышает показатель 2019 года на 19%. Из них только 20 тыс. приходится на распространяемые по подписке журналы, а 7 тыс. (26%) - на зарубежные журналы Open Access (открытого доступа).
«Причем сектор российских статей в журналах Open Access растет опережающими темпами - в 2020 году на 49%. Именно с этим связана большая часть 19% общего прироста числа российских статей в 2020 году <...> Статьи в журналах Open Access оплачиваются авторами из своих грантов, либо организациями, где они работают. В конечном счете это бюджетные деньги. Зная соответствующие расценки, нетрудно оценить, что за публикацию 7 тыс. статей Open Access в 2020 году зарубежным издательствам было выплачено никак не меньше $10 млн», - написал Хохлов.
По словам вице-президента РАН, это более чем в пять раз превышает расходы госбюджета на все журналы РАН, которые дают львиную долю «квартильных» российских журналов, входящих в Web of Science Core Collection.
«Именно поэтому РАН уже несколько лет ставит вопрос о создании Российского академического издательского дома, основной целью которого был бы выпуск лучших российских журналов в режиме Open Access (включая русскоязычную и англоязычную версии). В этом случае бюджетные деньги пойдут на развитие системы российских журналов высокого качества, а не на оплату услуг зарубежных издательских компаний», - добавил вице-президент академии.
Подробнее читайте на сайте ТАСС.
@rasofficial
Коллектив ученых из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова и Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН продемонстрировали перспективы использования принципиально новых активных компонентов солнцезащитной косметики – фосфатов четырехвалентного церия. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.
Пребывание на солнце оказывает положительное воздействие на здоровье человека. Тем не менее, длительное воздействие ультрафиолетового излучения на кожу может привести к негативным эффектам – появлению солнечных ожогов и даже развитию онкозаболеваний. Для защиты кожи от действия ультрафиолета используют солнцезащитные кремы, в состав которых входят УФ-фильтры, эффективно поглощающие или рассеивающие излучение. Однако последние данные указывают на небезопасность традиционных УФ-фильтров.
Таким образом, поиск новых безопасных УФ-фильтров является важной задачей, однако за последние десятилетия так и не появлялось альтернативы материалам, традиционно используемым в солнцезащитных средствах. Активные компоненты солнцезащитных средств должны одновременно соответствовать ряду важных критериев – они должны эффективно поглощать ультрафиолетовое излучение, прежде всего в ближнем УФ-диапазоне (UVA); они не должны быть токсичными по отношению к клеткам кожи, в первую очередь при воздействии света; они не должны быть интенсивно окрашены, чтобы при нанесении крема на кожу она сохраняла естественный вид.
Ученые из ИОНХ РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова и ИТЭБ РАН исследовали потенциал принципиально новых неорганических активных компонентов солнцезащитной косметики – фосфатов четырехвалентного церия.
Работу комментирует ключевой автор публикации, руководитель проекта Российского научного фонда кандидат химических наук Таисия Козлова:
«Проблема создания новых компонентов солнцезащитной косметики является очень актуальной, при этом ее решение требует совместных усилий множества специалистов – химиков, материаловедов и биологов. В нашей научной группе мы впервые осуществили синтез ряда фосфатов четырехвалентного церия, и тщательный анализ их свойств натолкнул нас на мысль, что они могут оказаться многообещающими УФ-фильтрами. Совместно с коллегами мы провели детальную проверку этой идеи, и она оказалась вполне плодотворной. По своим ключевым характеристикам – солнцезащитному фактору (SPF), фактору защиты от длинноволнового УФ-излучения (UVAPF), а также значению критической длины волны эти материалы оказались сопоставимы с коммерческими оксидами титана и цинка, входящими в состав многих солнцезащитных кремов. Выгодным отличием фосфатов церия от этих материалов является крайне низкая фотокаталитическая активность, что обусловливает безопасность их применения при нанесении на кожу в составе косметических композиций <...> Учитывая доступность этих соединений и простоте их получения, наши результаты однозначно подтверждают высокий потенциал фосфатов церия для использования в составе солнцезащитных средств».
Подробнее читайте на сайте РАН.
@rasofficial
Пребывание на солнце оказывает положительное воздействие на здоровье человека. Тем не менее, длительное воздействие ультрафиолетового излучения на кожу может привести к негативным эффектам – появлению солнечных ожогов и даже развитию онкозаболеваний. Для защиты кожи от действия ультрафиолета используют солнцезащитные кремы, в состав которых входят УФ-фильтры, эффективно поглощающие или рассеивающие излучение. Однако последние данные указывают на небезопасность традиционных УФ-фильтров.
Таким образом, поиск новых безопасных УФ-фильтров является важной задачей, однако за последние десятилетия так и не появлялось альтернативы материалам, традиционно используемым в солнцезащитных средствах. Активные компоненты солнцезащитных средств должны одновременно соответствовать ряду важных критериев – они должны эффективно поглощать ультрафиолетовое излучение, прежде всего в ближнем УФ-диапазоне (UVA); они не должны быть токсичными по отношению к клеткам кожи, в первую очередь при воздействии света; они не должны быть интенсивно окрашены, чтобы при нанесении крема на кожу она сохраняла естественный вид.
Ученые из ИОНХ РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова и ИТЭБ РАН исследовали потенциал принципиально новых неорганических активных компонентов солнцезащитной косметики – фосфатов четырехвалентного церия.
Работу комментирует ключевой автор публикации, руководитель проекта Российского научного фонда кандидат химических наук Таисия Козлова:
«Проблема создания новых компонентов солнцезащитной косметики является очень актуальной, при этом ее решение требует совместных усилий множества специалистов – химиков, материаловедов и биологов. В нашей научной группе мы впервые осуществили синтез ряда фосфатов четырехвалентного церия, и тщательный анализ их свойств натолкнул нас на мысль, что они могут оказаться многообещающими УФ-фильтрами. Совместно с коллегами мы провели детальную проверку этой идеи, и она оказалась вполне плодотворной. По своим ключевым характеристикам – солнцезащитному фактору (SPF), фактору защиты от длинноволнового УФ-излучения (UVAPF), а также значению критической длины волны эти материалы оказались сопоставимы с коммерческими оксидами титана и цинка, входящими в состав многих солнцезащитных кремов. Выгодным отличием фосфатов церия от этих материалов является крайне низкая фотокаталитическая активность, что обусловливает безопасность их применения при нанесении на кожу в составе косметических композиций <...> Учитывая доступность этих соединений и простоте их получения, наши результаты однозначно подтверждают высокий потенциал фосфатов церия для использования в составе солнцезащитных средств».
Подробнее читайте на сайте РАН.
@rasofficial
О том, в чем трудность создания лекарства против SARS-CoV-2, и когда в России появятся препараты, которые превратят COVID в обычную инфекцию, поговорили на телеканале ОТР в программе «Гамбургский счёт» с вице-президентом РАН, академиком РАН Владимиром Чехониным.
Вице-президент РАН рассказал, в какой стадии сейчас находятся разработки лекарства против COVID:
«Ну, я, например, могу сказать вам несколько слов о подобном препарате, который разрабатывается в Институте биоорганической химии им. Шемякина и Овчинникова под руководством академика Габибова. Этот препарат моноклональных антител производится и изучается на основе взаимодействия с китайским очень крупным центром, компанией HiFiBio, и компанией «Фармсинтез» российской. Эта компания будет осуществлять непосредственно наработку этого препарата при участии Института биоорганической химии.
На сегодняшний день производство моноклональных антител рекомбинантных достаточно сложно, но эту фазу сложную китайские наши коллеги прошли, они предоставили соответствующий клеточный антителопродуцент, который был передан специалистам Института биоорганической химии. Они получили здесь, уже в России у нас, на основе этого продуцента соответствующие препараты антител и изучают активность этих антител по отношению к тем или иным вариатипам вируса».
Также Владимир Чехонин отметил перспективные разработки, которые в ближайшее время могут повлиять на лечение COVID:
«У нас есть один крайне перспективный препарат, который разрабатывается в Институте биотехнологии Минобрнауки, который длительное время был в составе РАН, под руководством академика Владимира Попова. Этот препарат химически не такой специфичный, как антитела, но он обладает свойством взаимодействовать с т. н. гепаринсульфатными структурами на клетке хозяина, на клетке млекопитающих.
Дело все в том, что на мембране эндотелиальных клеток, с которыми контактирует вирус, есть целая серия таких структур, которые в химическом аспекте представляют собой гепаринсульфаты. И вот в институте, в Центре биотехнологии, в лаборатории профессора Макарова был разработан соответствующий препарат на основе 5-нитропиримидина, который может блокировать, связываясь с такими гепаринсульфатными структурами, может экранировать и защищать клетку от взаимодействия с вирусом».
Видеосюжет смотрите по ссылке: https://youtu.be/SNRvLfbUxDQ.
Подробнее читайте на сайте телеканала ОТР.
@rasofficial
Вице-президент РАН рассказал, в какой стадии сейчас находятся разработки лекарства против COVID:
«Ну, я, например, могу сказать вам несколько слов о подобном препарате, который разрабатывается в Институте биоорганической химии им. Шемякина и Овчинникова под руководством академика Габибова. Этот препарат моноклональных антител производится и изучается на основе взаимодействия с китайским очень крупным центром, компанией HiFiBio, и компанией «Фармсинтез» российской. Эта компания будет осуществлять непосредственно наработку этого препарата при участии Института биоорганической химии.
На сегодняшний день производство моноклональных антител рекомбинантных достаточно сложно, но эту фазу сложную китайские наши коллеги прошли, они предоставили соответствующий клеточный антителопродуцент, который был передан специалистам Института биоорганической химии. Они получили здесь, уже в России у нас, на основе этого продуцента соответствующие препараты антител и изучают активность этих антител по отношению к тем или иным вариатипам вируса».
Также Владимир Чехонин отметил перспективные разработки, которые в ближайшее время могут повлиять на лечение COVID:
«У нас есть один крайне перспективный препарат, который разрабатывается в Институте биотехнологии Минобрнауки, который длительное время был в составе РАН, под руководством академика Владимира Попова. Этот препарат химически не такой специфичный, как антитела, но он обладает свойством взаимодействовать с т. н. гепаринсульфатными структурами на клетке хозяина, на клетке млекопитающих.
Дело все в том, что на мембране эндотелиальных клеток, с которыми контактирует вирус, есть целая серия таких структур, которые в химическом аспекте представляют собой гепаринсульфаты. И вот в институте, в Центре биотехнологии, в лаборатории профессора Макарова был разработан соответствующий препарат на основе 5-нитропиримидина, который может блокировать, связываясь с такими гепаринсульфатными структурами, может экранировать и защищать клетку от взаимодействия с вирусом».
Видеосюжет смотрите по ссылке: https://youtu.be/SNRvLfbUxDQ.
Подробнее читайте на сайте телеканала ОТР.
@rasofficial
YouTube
Когда в России появится эффективное лекарство от ковида?
ГОСТИ
Владимир Чехонин вице-президент РАН
В России начнутся испытания новых препаратов от ковида, а пока вакцинация остается важнейшим способом борьбы с тяжелым течением болезни. Решающую роль в убеждении людей вакцинироваться могут играть практикующие…
Владимир Чехонин вице-президент РАН
В России начнутся испытания новых препаратов от ковида, а пока вакцинация остается важнейшим способом борьбы с тяжелым течением болезни. Решающую роль в убеждении людей вакцинироваться могут играть практикующие…
Президиум РАН не поддержал предложение о создании вычислительного центра путем объединения трех институтов Сибирского отделения (СО) РАН и НГУ.
Соответствующее постановление президиума РАН опубликовано в четверг на сайте академии.
«Члены президиума РАН заслушали информацию вице-президента РАН, председателя Сибирского отделения РАН академика РАН Валентина Пармона о создании крупного вычислительного центра путем объединения трех институтов СО РАН и НГУ. Члены президиума РАН не поддержали предложение о создании вышеуказанного Центра и сочли необходимым направить письмо в Минобрнауки России по этому вопросу», - говорится в документе.
Кроме того, президиум РАН рекомендовал президиуму СО РАН в кратчайшие сроки обсудить вопрос о создании Центра и представить решение в президиум РАН.
Обсуждаемые институты - Институт систем информатики СО РАН, Федеральный исследовательский центр информационных и вычислительных технологий СО РАН и Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН - как и НГУ, все расположены в новосибирском Академгородке.
Ранее сообщалось, что масштабный суперкомпьютерный центр «Лаврентьев» в новосибирском Академгородке планируется создать к 2025 году. По словам ректора НГУ Михаила Федорука, важность строительства такого центра обусловлена катастрофическим отставанием российской суперкомпьютерной инфраструктуры от передовых стран.
Подробнее читайте на сайте ТАСС.
@rasofficial
Соответствующее постановление президиума РАН опубликовано в четверг на сайте академии.
«Члены президиума РАН заслушали информацию вице-президента РАН, председателя Сибирского отделения РАН академика РАН Валентина Пармона о создании крупного вычислительного центра путем объединения трех институтов СО РАН и НГУ. Члены президиума РАН не поддержали предложение о создании вышеуказанного Центра и сочли необходимым направить письмо в Минобрнауки России по этому вопросу», - говорится в документе.
Кроме того, президиум РАН рекомендовал президиуму СО РАН в кратчайшие сроки обсудить вопрос о создании Центра и представить решение в президиум РАН.
Обсуждаемые институты - Институт систем информатики СО РАН, Федеральный исследовательский центр информационных и вычислительных технологий СО РАН и Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН - как и НГУ, все расположены в новосибирском Академгородке.
Ранее сообщалось, что масштабный суперкомпьютерный центр «Лаврентьев» в новосибирском Академгородке планируется создать к 2025 году. По словам ректора НГУ Михаила Федорука, важность строительства такого центра обусловлена катастрофическим отставанием российской суперкомпьютерной инфраструктуры от передовых стран.
Подробнее читайте на сайте ТАСС.
@rasofficial
ТАСС
РАН выступила против объединения трех институтов и Новосибирского госуниверситета
Обсуждаемые институты все расположены в новосибирском Академгородке
Валентин Сергиенко, председатель ДВО РАН, вице-президент РАН, академик РАН: «Колоссальная проблема утилизация жидких радиоактивных отходов, образующихся при эксплуатации и ремонте и утилизации субмарин атомного подводного флота была решена именно на Дальнем Востоке».
За прошедшие десятилетия сотрудниками Дальневосточного отделения РАН получено много новых научных знаний, которые вошли в сокровищницу отечественной и мировой науки и которыми гордиться нынешнее поколение дальневосточных ученых.
Об этом сообщил Валентин Сергиенко на круглом столе «Дальневосточная наука: знаковые открытия, технологические прорывы, инновационные разработки».
«Наиболее значимые результаты были получены в области геологии и геологии крупных месторождений и рассыпных месторождений благородных металлов, в области вулканизма, а также в области изучения биоразнообразия. Были проведены уникальные исследования по биологии редких и исчезающих видов животных, которые еще встречаются на Дальнем Востоке. На протяжении многих лет велись исследования тигра, и сегодня мы знаем практически все о каждой особи этого животного на территории региона.
Проведены большие систематические исследования в области биологии моря. Фактически впервые были составлены исчерпывающие описания всей биоты на шельфе дальневосточных морей, включая арктические и вплоть до юга Приморского края. Позже работы были продолжены в Южно-Китайском море и далее, вплоть до Австралии», — сказал Валентин Сергиенко.
Прежде всего это работы в области биотехнологий. Были получены новые препараты, которые уже сегодня можно видеть в аптеках и которые широко используются в практической медицине.
«Огромные заслуги у наших ученых в области робототехники. Еще в 70-х годах прошлого века Дальневосточное отделение было единственной организацией в Советском Союзе, которая вела разработку автоматизированных подводных систем. Работы возглавил великий ученый и инженер Михаил Агеев, который вывел институт на создание подводных аппаратов, аналога которым в то время не было во всем мире. Мы гордимся тем, что получали тогда заказы из США на разработку проектов перспективных аппаратов, работающих на солнечной энергии», — рассказал Валентин Сергиенко.
В своем выступлении академик Сергиенко коснулся успехов в решении колоссальной проблемы утилизации жидких радиоактивных отходов, образующихся при эксплуатации и ремонте и утилизации субмарин атомного подводного флота. Эта проблем была решена именно на Дальнем Востоке, подчеркнул председатель ДВО РАН.
«Проблема в стадии решения на Кольском полуострове, а у нас она уже решена. Здесь разработаны технологии, разработаны новые материалы, организовано производство этих материалов предприятием ДальРАО и запущен сам процесс. К сожалению это не вышло на широкий уровень, не использовалось в Фукусиме», — отметил Валентин Сергиенко.
За прошедшие десятилетия сотрудники Тихоокеанского института биоорганической химии выделили более 200 ранее неизвестных биологически активных соединений, имеющих перспективы использования в практической медицине.
«Мы старались сделать при институте опытное производство, но оно сегодня тормозится из-за того, что не хватает 15-20 млн рублей на модернизацию вентиляционной системы и системы подготовки воды, что необходимо для запуска по имеющимся стандартом», — сообщил Сергиенко.
Среди приоритетных направлений дальневосточных ученых — научные исследования и освоение минеральных и биологических ресурсов Мирового океана, развитие суперкомпьютерных вычислений и обработки больших массивов данных, биотехнология и современная фармация и другие. В этих областях активно развиваются научно-образовательные центры, в том числе с привлечением производственных предприятий и бизнеса.
Подробнее читайте на сайте PrimaMedia.ru.
@rasofficial
За прошедшие десятилетия сотрудниками Дальневосточного отделения РАН получено много новых научных знаний, которые вошли в сокровищницу отечественной и мировой науки и которыми гордиться нынешнее поколение дальневосточных ученых.
Об этом сообщил Валентин Сергиенко на круглом столе «Дальневосточная наука: знаковые открытия, технологические прорывы, инновационные разработки».
«Наиболее значимые результаты были получены в области геологии и геологии крупных месторождений и рассыпных месторождений благородных металлов, в области вулканизма, а также в области изучения биоразнообразия. Были проведены уникальные исследования по биологии редких и исчезающих видов животных, которые еще встречаются на Дальнем Востоке. На протяжении многих лет велись исследования тигра, и сегодня мы знаем практически все о каждой особи этого животного на территории региона.
Проведены большие систематические исследования в области биологии моря. Фактически впервые были составлены исчерпывающие описания всей биоты на шельфе дальневосточных морей, включая арктические и вплоть до юга Приморского края. Позже работы были продолжены в Южно-Китайском море и далее, вплоть до Австралии», — сказал Валентин Сергиенко.
Прежде всего это работы в области биотехнологий. Были получены новые препараты, которые уже сегодня можно видеть в аптеках и которые широко используются в практической медицине.
«Огромные заслуги у наших ученых в области робототехники. Еще в 70-х годах прошлого века Дальневосточное отделение было единственной организацией в Советском Союзе, которая вела разработку автоматизированных подводных систем. Работы возглавил великий ученый и инженер Михаил Агеев, который вывел институт на создание подводных аппаратов, аналога которым в то время не было во всем мире. Мы гордимся тем, что получали тогда заказы из США на разработку проектов перспективных аппаратов, работающих на солнечной энергии», — рассказал Валентин Сергиенко.
В своем выступлении академик Сергиенко коснулся успехов в решении колоссальной проблемы утилизации жидких радиоактивных отходов, образующихся при эксплуатации и ремонте и утилизации субмарин атомного подводного флота. Эта проблем была решена именно на Дальнем Востоке, подчеркнул председатель ДВО РАН.
«Проблема в стадии решения на Кольском полуострове, а у нас она уже решена. Здесь разработаны технологии, разработаны новые материалы, организовано производство этих материалов предприятием ДальРАО и запущен сам процесс. К сожалению это не вышло на широкий уровень, не использовалось в Фукусиме», — отметил Валентин Сергиенко.
За прошедшие десятилетия сотрудники Тихоокеанского института биоорганической химии выделили более 200 ранее неизвестных биологически активных соединений, имеющих перспективы использования в практической медицине.
«Мы старались сделать при институте опытное производство, но оно сегодня тормозится из-за того, что не хватает 15-20 млн рублей на модернизацию вентиляционной системы и системы подготовки воды, что необходимо для запуска по имеющимся стандартом», — сообщил Сергиенко.
Среди приоритетных направлений дальневосточных ученых — научные исследования и освоение минеральных и биологических ресурсов Мирового океана, развитие суперкомпьютерных вычислений и обработки больших массивов данных, биотехнология и современная фармация и другие. В этих областях активно развиваются научно-образовательные центры, в том числе с привлечением производственных предприятий и бизнеса.
Подробнее читайте на сайте PrimaMedia.ru.
@rasofficial
В ближайшие десятилетия ледники Эльбруса будут таять в ускоренном темпе.
Таков один из результатов первого года научной работы в.н.с. Института водных проблем РАН д.ф.-м.н. Олега Рыбака по проекту РФФИ 21-55-10003 «Моделирование эволюции оледенения Кавказа в будущем и ее последствий для водных ресурсов и возникновения опасных явлений».
Анализ архивной спутниковой информации подтвердил, что с середины прошлого столетия существует тенденция сокращения масштабов оледенения Кавказа. Если в 1960-х годах площадь всех ледников составляла 1674,9 кв. км, то к 2000 году она уменьшилась до 1284,7 кв. км, а к 2018 году сократилась до 1067,1 кв. км. При этом скорость сокращения площади была непостоянной. Если в период 1960–2000 гг. средняя годовая скорость составляла 0,58% в год, то в период 2000-2018 гг. ее величина возросла до 0,94% в год.
Гляциологическое моделирование выполнялось по двум направлениям. Для расчетов современных и будущих характеристик горных ледников в бассейнах Терека и Кубани использовалась модель GloGEMflow. Модель была дополнена блоком для расчета динамики моренного чехла, был обновлен блок солнечной радиации. Калибровка модели осуществлялась на данных по геометрии ледников из архива RGI6.0.
Эволюция ледникового комплекса Эльбруса, состоящего из двух десятков ледников, моделировалась отдельно. Для расчета текущего и будущего баланса поверхностной массы была использована энергобалансовая модель. Ряды наблюдений на метеостанциях Терскол и Местиа, а также данные автоматических метеостанций на склонах Эльбруса и на леднике Джанкуат применялись для климатического форсинга модели для воспроизведения современного поверхностного баланса массы.
Климатические прогнозы до конца 21 века для Приэльбрусья были составлены на основе результатов мультимодельного моделирования регионального климата в рамках проекта CORDEX. Показано, что одновременный рост температуры приземного воздуха и инсоляции, сопровождаемый изменением режима осадков на Центральном Кавказе, вызовет существенное повышение высоты снеговой линии и сокращение площади аккумуляции. В результате в ближайшие десятилетия следует ожидать ускоренной деградации оледенения Эльбруса.
Источник: сайт РАН.
@rasofficial
Таков один из результатов первого года научной работы в.н.с. Института водных проблем РАН д.ф.-м.н. Олега Рыбака по проекту РФФИ 21-55-10003 «Моделирование эволюции оледенения Кавказа в будущем и ее последствий для водных ресурсов и возникновения опасных явлений».
Анализ архивной спутниковой информации подтвердил, что с середины прошлого столетия существует тенденция сокращения масштабов оледенения Кавказа. Если в 1960-х годах площадь всех ледников составляла 1674,9 кв. км, то к 2000 году она уменьшилась до 1284,7 кв. км, а к 2018 году сократилась до 1067,1 кв. км. При этом скорость сокращения площади была непостоянной. Если в период 1960–2000 гг. средняя годовая скорость составляла 0,58% в год, то в период 2000-2018 гг. ее величина возросла до 0,94% в год.
Гляциологическое моделирование выполнялось по двум направлениям. Для расчетов современных и будущих характеристик горных ледников в бассейнах Терека и Кубани использовалась модель GloGEMflow. Модель была дополнена блоком для расчета динамики моренного чехла, был обновлен блок солнечной радиации. Калибровка модели осуществлялась на данных по геометрии ледников из архива RGI6.0.
Эволюция ледникового комплекса Эльбруса, состоящего из двух десятков ледников, моделировалась отдельно. Для расчета текущего и будущего баланса поверхностной массы была использована энергобалансовая модель. Ряды наблюдений на метеостанциях Терскол и Местиа, а также данные автоматических метеостанций на склонах Эльбруса и на леднике Джанкуат применялись для климатического форсинга модели для воспроизведения современного поверхностного баланса массы.
Климатические прогнозы до конца 21 века для Приэльбрусья были составлены на основе результатов мультимодельного моделирования регионального климата в рамках проекта CORDEX. Показано, что одновременный рост температуры приземного воздуха и инсоляции, сопровождаемый изменением режима осадков на Центральном Кавказе, вызовет существенное повышение высоты снеговой линии и сокращение площади аккумуляции. В результате в ближайшие десятилетия следует ожидать ускоренной деградации оледенения Эльбруса.
Источник: сайт РАН.
@rasofficial
Российские ученые разработали новый метод нанесения сверхтвердых покрытий карбида титана на рабочие поверхности металлических инструментов.
Такие покрытия помогают избежать ускоренного износа и увеличивают срок службы материала. Исследователи определили, что, строго контролируя температуру во время эксперимента, мощность индукционного нагревательного устройства, дистанцию распыления и продолжительность нанесения защитного слоя, можно кратно увеличить твердость как чистых металлов, так и углеродсодержащих сплавов.
Титансодержащие защитные покрытия широко используются при производстве медицинских изделий, микроэлектроники и детекторов электромагнитного излучения. Наиболее часто эти покрытия наносят на рабочие поверхности из газовой фазы, которая представляет собой облако титановых кластеров.
Исследователи из Саратовского государственного технического университета им. Ю. А. Гагарина провели цикл исследований, посвященных защитным титаносодержащим покрытиям, и в новой работе предложили наносить их методом индукционно-термического вакуумного распыления.
Предложенная технология заключалась в том, что металл, на котором формировалась пленка, разогрели, используя для этого индуктор — нагревательный элемент, который бесконтактно и импульсно генерировал в образце вихревой электрический ток. Титановый материал для пленки перед нанесением на поверхность обрабатываемых изделий также нагревали в вакууме до температуры испарения.
«Мы экспериментально определили условия, при которых защитные титановые пленки содержат оптимальное количество карбидной фазы, что придает поверхности металлоизделия сверхтвердое состояние — около 60 гигапаскалей. Сверхтвердым материал называется, если его твердость превышает 40 гигапаскалей; для сравнения можно привести «эталонный» алмаз, чье значение колеблется от 70 до 150. Наша технология будет актуальна при изготовлении инструментов, требующих особой прочности и износостойкости», — рассказывает Александр Фомин, руководитель проекта по гранту РНФ, доктор технических наук, заведующий кафедрой «Материаловедение и биомедицинская инженерия» СГТУ имени Ю. А. Гагарина.
Подробнее читайте на сайте РАН.
@rasofficial
Такие покрытия помогают избежать ускоренного износа и увеличивают срок службы материала. Исследователи определили, что, строго контролируя температуру во время эксперимента, мощность индукционного нагревательного устройства, дистанцию распыления и продолжительность нанесения защитного слоя, можно кратно увеличить твердость как чистых металлов, так и углеродсодержащих сплавов.
Титансодержащие защитные покрытия широко используются при производстве медицинских изделий, микроэлектроники и детекторов электромагнитного излучения. Наиболее часто эти покрытия наносят на рабочие поверхности из газовой фазы, которая представляет собой облако титановых кластеров.
Исследователи из Саратовского государственного технического университета им. Ю. А. Гагарина провели цикл исследований, посвященных защитным титаносодержащим покрытиям, и в новой работе предложили наносить их методом индукционно-термического вакуумного распыления.
Предложенная технология заключалась в том, что металл, на котором формировалась пленка, разогрели, используя для этого индуктор — нагревательный элемент, который бесконтактно и импульсно генерировал в образце вихревой электрический ток. Титановый материал для пленки перед нанесением на поверхность обрабатываемых изделий также нагревали в вакууме до температуры испарения.
«Мы экспериментально определили условия, при которых защитные титановые пленки содержат оптимальное количество карбидной фазы, что придает поверхности металлоизделия сверхтвердое состояние — около 60 гигапаскалей. Сверхтвердым материал называется, если его твердость превышает 40 гигапаскалей; для сравнения можно привести «эталонный» алмаз, чье значение колеблется от 70 до 150. Наша технология будет актуальна при изготовлении инструментов, требующих особой прочности и износостойкости», — рассказывает Александр Фомин, руководитель проекта по гранту РНФ, доктор технических наук, заведующий кафедрой «Материаловедение и биомедицинская инженерия» СГТУ имени Ю. А. Гагарина.
Подробнее читайте на сайте РАН.
@rasofficial
9 февраля в 10.00 (МСК) состоится заседание президиума РАН.
В повестке:
1. Доклады молодых ученых, приуроченные ко Дню российской науки:
🔸«Индукция РНК интерференции и направленная регуляция генов растений с помощью экзогенных РНК». Докладчик – кандидат биологических наук Александра Дубровина (ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН).
🔸«Развитие теории электронной структуры соединений тяжелых элементов для поиска новой физики и исследования структуры ядра». Докладчик – кандидат физико-математических наук Леонид Скрипников (ПИЯФ им. Б.П. Константинова НИЦ «Курчатовский институт», СПбГУ).
🔸«Влияние физических факторов на биологические характеристики морских экосистем». Докладчик – кандидат физико-математических наук Арсений Кубряков (МГИ РАН).
2. Геостратегическая схватка за Африку и интересы России в преддверии второго Саммита Россия-Африка. Докладчик – директор ИА РАН, член-корреспондент РАН Ирина Абрамова.
3. О создании Совета по региональной политике РАН. Докладчик – Президент РАН, академик РАН Александр Сергеев.
4. О присуждении золотой медали имени В.М. Бехтерева 2022 года (представление Экспертной комиссии и бюро Отделения физиологических наук). Докладчик – академик-секретарь Отделения физиологических наук РАН Всеволод Ткачук.
Трансляцию смотрите на портале «Научная Россия».
Источник: сайт РАН.
@rasofficial
В повестке:
1. Доклады молодых ученых, приуроченные ко Дню российской науки:
🔸«Индукция РНК интерференции и направленная регуляция генов растений с помощью экзогенных РНК». Докладчик – кандидат биологических наук Александра Дубровина (ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН).
🔸«Развитие теории электронной структуры соединений тяжелых элементов для поиска новой физики и исследования структуры ядра». Докладчик – кандидат физико-математических наук Леонид Скрипников (ПИЯФ им. Б.П. Константинова НИЦ «Курчатовский институт», СПбГУ).
🔸«Влияние физических факторов на биологические характеристики морских экосистем». Докладчик – кандидат физико-математических наук Арсений Кубряков (МГИ РАН).
2. Геостратегическая схватка за Африку и интересы России в преддверии второго Саммита Россия-Африка. Докладчик – директор ИА РАН, член-корреспондент РАН Ирина Абрамова.
3. О создании Совета по региональной политике РАН. Докладчик – Президент РАН, академик РАН Александр Сергеев.
4. О присуждении золотой медали имени В.М. Бехтерева 2022 года (представление Экспертной комиссии и бюро Отделения физиологических наук). Докладчик – академик-секретарь Отделения физиологических наук РАН Всеволод Ткачук.
Трансляцию смотрите на портале «Научная Россия».
Источник: сайт РАН.
@rasofficial
Специальную программу в честь Дня российской науки подготовили на ВДНХ в Москве.
8 февраля в 13:00, 15:00, 17:00 в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ проведут бесплатные тематические экскурсии «Химия и космос». Вместе с экскурсоводом посетители смогут совершить виртуальное путешествие по Солнечной системе и определить, химический состав каких планет позволяет задумываться о существовании жизни на них. Гости познакомятся с занимательными научными фактами, смогут по-новому взглянуть на периодическую таблицу Менделеева и узнать о происхождении некоторых ее элементов.
Также все желающие могут присоединиться к бесплатной обзорной экскурсии по территории ВДНХ. В ходе которой гости узнают о научно-техническом векторе развития выставки. Встреча с экскурсоводом в 13:00 в инфоцентре в арке Главного входа (левое крыло). Участие по предварительной регистрации. В группе не более 20 человек. В 15:30 гостей ВДНХ приглашают на бесплатную экскурсию по экспозиции музея ВДНХ. Экскурсия проводится по предварительной регистрации. В группе не более 15 человек.
О правилах посещения:
Центр «Космонавтика и авиация» центр славянской письменности «Слово», музей ВДНХ, а также павильон «Рабочий и колхозница» и павильон № 25 «Нефть» работают в формате COVID-free. При посещении музейно-выставочных площадок необходимо предъявить QR-код: вакцинированного, переболевшего либо выданный после отрицательного ПЦР-теста. Дети до 14 лет могут посетить площадки в сопровождении взрослых, имеющих QR-код, дети от 14 до 18 лет - без QR-кода и сопровождения.
Подробнее читайте на сайте ТАСС.
@rasofficial
8 февраля в 13:00, 15:00, 17:00 в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ проведут бесплатные тематические экскурсии «Химия и космос». Вместе с экскурсоводом посетители смогут совершить виртуальное путешествие по Солнечной системе и определить, химический состав каких планет позволяет задумываться о существовании жизни на них. Гости познакомятся с занимательными научными фактами, смогут по-новому взглянуть на периодическую таблицу Менделеева и узнать о происхождении некоторых ее элементов.
Также все желающие могут присоединиться к бесплатной обзорной экскурсии по территории ВДНХ. В ходе которой гости узнают о научно-техническом векторе развития выставки. Встреча с экскурсоводом в 13:00 в инфоцентре в арке Главного входа (левое крыло). Участие по предварительной регистрации. В группе не более 20 человек. В 15:30 гостей ВДНХ приглашают на бесплатную экскурсию по экспозиции музея ВДНХ. Экскурсия проводится по предварительной регистрации. В группе не более 15 человек.
О правилах посещения:
Центр «Космонавтика и авиация» центр славянской письменности «Слово», музей ВДНХ, а также павильон «Рабочий и колхозница» и павильон № 25 «Нефть» работают в формате COVID-free. При посещении музейно-выставочных площадок необходимо предъявить QR-код: вакцинированного, переболевшего либо выданный после отрицательного ПЦР-теста. Дети до 14 лет могут посетить площадки в сопровождении взрослых, имеющих QR-код, дети от 14 до 18 лет - без QR-кода и сопровождения.
Подробнее читайте на сайте ТАСС.
@rasofficial
ТАСС
Праздничная программа в честь Дня российской науки пройдет на ВДНХ в Москве
Так, 8 февраля в 13:00, 15:00, 17:00 в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ проведут бесплатные тематические экскурсии "Химия и космос"
Опубликованы списки кандидатов на присвоение званий «Профессор РАН» по отделениям.
Ознакомиться с информацией можно по ссылке: https://prof-ras-elections-2022.ras.ru/candidates/
@rasofficial
Ознакомиться с информацией можно по ссылке: https://prof-ras-elections-2022.ras.ru/candidates/
@rasofficial
В ТАСС (Новосибирск) 8 февраля в 10:00 (НСК) состоится пресс-конференция о разработках ученых Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), приуроченная к празднованию Дня российской науки.
О современных разработках в сфере медицины и биотехнологий, государственной поддержке исследователей Новосибирского научного центра расскажут вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова, директор Института органической химии СО РАН Елена Багрянская и заместитель директора Института цитологии и генетики СО РАН по клинической работе Максим Королев.
Трансляция пресс-конференции будет доступна на странице анонса на сайте ТАСС и в группе пресс-центра ТАСС на Facebook.
Подробнее читайте на сайте ТАСС.
@rasofficial
О современных разработках в сфере медицины и биотехнологий, государственной поддержке исследователей Новосибирского научного центра расскажут вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова, директор Института органической химии СО РАН Елена Багрянская и заместитель директора Института цитологии и генетики СО РАН по клинической работе Максим Королев.
Трансляция пресс-конференции будет доступна на странице анонса на сайте ТАСС и в группе пресс-центра ТАСС на Facebook.
Подробнее читайте на сайте ТАСС.
@rasofficial
Анатолий Николаев, ректор СВФУ: «Для слаженной работы карбоновых полигонов следует разработать единую методику при участии РАН и других коллег».
В Якутии планируется создать карбоновый полигон для изучения состояния вечной мерзлоты в условиях изменения климата.
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова Анатолия Николаева.
«Создание карбонового полигона в Якутии — исследовательской площадки, на которой ведется изучение баланса углерода и других газов — вполне возможно и оправданно. Тем более, что на территории республики функционируют лесные стационары, которым в принципе можно придать статус карбоновых полигонов. Кроме полигонов нашего университета, это стационары Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения (СО) РАН, Института мерзлотоведения им. академика П. И. Мельникова СО РАН, где работают на оборудовании, предоставленном СВФУ. Имея информацию о карбоновом статусе самого большого субъекта нашей страны, мы сможем прогнозировать влияние изменения климата на динамику лесов и многолетней мерзлоты и наоборот», — сказал Николаев, подчеркнув, что более 70% территории Якутии, самого большого региона страны, занято лесными массивами, а якутские леса играют важную роль в углеродном балансе.
По мнению научного сотрудника СВФУ Никиты Тананаева, тающая мерзлота хранит в себе очень много углерода — в два раза больше, чем в современной атмосфере, и если она начнет таять, то весь углерод будет поедаться бактериями в почве или попадать в реки с выделением СО2 и метана.
В январе 2020 года правительство утвердило национальный план мероприятий адаптации к изменениям климата, в котором предусматривалось создание карбоновых полигонов в ряде регионов. Первый карбоновый полигон был запущен в 2020 году на территории Национального парка «Угра» в Калужской области.
Анатолий Николаев считает, что для слаженной работы карбоновых полигонов следует разработать единую методику при участии РАН и коллег из других организаций.
«СВФУ готов объединить усилия образовательных и научных организаций в решении этого вопроса в регионе. Только работая в команде с другими карбоновыми полигонами, можно оценить в целом ситуацию по всей РФ, строить модели вклада той или иной территории нашей страны по поглощению углерода и по выбросам парниковых газов в атмосферу», — заявил ректор СВФУ.
Над заявкой для создания карбонового полигона в Якутии уже начал работу Арктический государственный агротехнологический университет.
«Мы сейчас готовим заявку, прорабатываем вопрос индустриального партнерства с недропользователями. Мы могли бы объединиться с якутскими образовательными учреждениями и подать заявку», — сообщил и.о.проректора по научной работе и инновациям АГАТУ Константин Нифонтов.
Подробнее читайте на сайте «Ведомости».
@rasofficial
В Якутии планируется создать карбоновый полигон для изучения состояния вечной мерзлоты в условиях изменения климата.
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова Анатолия Николаева.
«Создание карбонового полигона в Якутии — исследовательской площадки, на которой ведется изучение баланса углерода и других газов — вполне возможно и оправданно. Тем более, что на территории республики функционируют лесные стационары, которым в принципе можно придать статус карбоновых полигонов. Кроме полигонов нашего университета, это стационары Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения (СО) РАН, Института мерзлотоведения им. академика П. И. Мельникова СО РАН, где работают на оборудовании, предоставленном СВФУ. Имея информацию о карбоновом статусе самого большого субъекта нашей страны, мы сможем прогнозировать влияние изменения климата на динамику лесов и многолетней мерзлоты и наоборот», — сказал Николаев, подчеркнув, что более 70% территории Якутии, самого большого региона страны, занято лесными массивами, а якутские леса играют важную роль в углеродном балансе.
По мнению научного сотрудника СВФУ Никиты Тананаева, тающая мерзлота хранит в себе очень много углерода — в два раза больше, чем в современной атмосфере, и если она начнет таять, то весь углерод будет поедаться бактериями в почве или попадать в реки с выделением СО2 и метана.
В январе 2020 года правительство утвердило национальный план мероприятий адаптации к изменениям климата, в котором предусматривалось создание карбоновых полигонов в ряде регионов. Первый карбоновый полигон был запущен в 2020 году на территории Национального парка «Угра» в Калужской области.
Анатолий Николаев считает, что для слаженной работы карбоновых полигонов следует разработать единую методику при участии РАН и коллег из других организаций.
«СВФУ готов объединить усилия образовательных и научных организаций в решении этого вопроса в регионе. Только работая в команде с другими карбоновыми полигонами, можно оценить в целом ситуацию по всей РФ, строить модели вклада той или иной территории нашей страны по поглощению углерода и по выбросам парниковых газов в атмосферу», — заявил ректор СВФУ.
Над заявкой для создания карбонового полигона в Якутии уже начал работу Арктический государственный агротехнологический университет.
«Мы сейчас готовим заявку, прорабатываем вопрос индустриального партнерства с недропользователями. Мы могли бы объединиться с якутскими образовательными учреждениями и подать заявку», — сообщил и.о.проректора по научной работе и инновациям АГАТУ Константин Нифонтов.
Подробнее читайте на сайте «Ведомости».
@rasofficial
Объявлены имена лауреатов премии президента для молодых ученых в области науки.
🔸Леонид Скрипников награжден за цикл работ по развитию теории электронной структуры соединений тяжелых элементов для поиска новой физики и исследования структуры ядра. Он старший научный сотрудник ФБГУ «Петербургский институт ядерной физики им. Б.П.Константинова» Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».
🔸Премию за развитие новых подходов для индукции РНК-интерференции и направленной регуляции работы генов растений получила Александра Дубровина, старший научный сотрудник ФБГУ «Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии» Дальневосточного отделения РАН .
🔸Кандидат физико-математических наук Арсений Кубряков из севастопольского ФИЦ «Морской гидрофизический институт РАН» награжден за достижения в изучении динамики океана и влияние происходящих в нем процессов на морскую биосферу.
Источник: сайт «Российская газета».
@rasofficial
🔸Леонид Скрипников награжден за цикл работ по развитию теории электронной структуры соединений тяжелых элементов для поиска новой физики и исследования структуры ядра. Он старший научный сотрудник ФБГУ «Петербургский институт ядерной физики им. Б.П.Константинова» Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».
🔸Премию за развитие новых подходов для индукции РНК-интерференции и направленной регуляции работы генов растений получила Александра Дубровина, старший научный сотрудник ФБГУ «Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии» Дальневосточного отделения РАН .
🔸Кандидат физико-математических наук Арсений Кубряков из севастопольского ФИЦ «Морской гидрофизический институт РАН» награжден за достижения в изучении динамики океана и влияние происходящих в нем процессов на морскую биосферу.
Источник: сайт «Российская газета».
@rasofficial
Работы лауреата премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2021 год Александры Дубровиной позволят создавать новые, устойчивые к разным климатическим поясам сорта растений.
Об этом рассказал Президент РАН, академик РАН Александр Сергеев на пресс-конференции в ТАСС.
Лауреатами премии президента РФ молодым ученым 2021 года стали Александра Дубровина - за развитие новых подходов для индукции РНК-интерференции и направленной регуляции работы генов растений. Арсений Кубряков - за достижения в исследовании динамики океанических процессов и их воздействия на биологические характеристики морских экосистем. И Леонид Скрипников - за цикл работ по развитию теории электронной структуры соединений тяжелых элементов для поиска новой физики и исследования структуры ядра.
«Лауреатом премии в области сельскохозяйственных наук стала Александра Дубровина. Это работа хотя и шла по разделу сельскохозяйственных наук, тем не менее, это работа в области современной биологии. <...> Получен очень интересный результат, за этим результатом заведомо будущее, потому что вопрос регуляции работы генов растений очень важен с точки зрения создания новых сортов, с точки зрения создания растений, которые будут более устойчивыми, которые можно будет более эффективно производить и использовать в различных климатических поясах», - сказал Александр Сергеев.
По его словам, автору удалось разработать несколько интересных методов, чтобы регулировать свойства растений.
Новые подходы в изучении морских экосистем
По словам Сергеева, второй лауреат, Арсений Кубряков из Севастополя, в своей работе на основе новых методов мониторинга моря, морских поверхностей, течений, различной динамики примесей смог повысить в целом понимание того, каким образом происходят эти динамические процессы в море, океане, особенно в условиях изменения климата.
«Здесь были использованы методы космического мониторинга, современные методы дистанционного мониторинга с помощью беспилотных средств, здесь были подключены самые современные математические модели - и все это позволило существенным образом продвинуть наше понимание динамики моря, динамики океана», - сказал Сергеев.
Лидерство в теоретической физике
Третий лауреат, Леонид Скрипников, по словам Сергеева, - блестящий молодой физик-теоретик, «речь идет фактически о новых работах в области фундаментальной физики частиц, физики полей». Глава РАН пояснил, что когда физики изучают глубинное устройство матери, для понимания таких процессов создаются модели, и одна из общепринятых - Стандартная модель.
По словам Президента РАН, дело в том, что в таких молекулах и вблизи таких ядер поля являются очень сильными, потому что там очень много положительного заряда. Потому если электроны, которые двигаются в этих молекулах, обладают каким-то необычными свойствами, то ввиду того, что поле очень сильное, эти свойства можно увидеть с помощью современных методов наблюдения.
«Но для этого надо уметь рассчитывать структуру электронных оболочек в тяжелых ядрах и тяжелых молекулах - здесь Леонид продемонстрировал мастерство, у него очень много оригинальных работ, в которых он - единственный автор. И по этим вопросам, которые он изучает и дает свои предсказания, проводятся эксперименты, в том числе за рубежом на крупных установках - и в США, и в Германии. И это говорит о том, что это позиция лидера в теоретической физике», - добавил Сергеев.
Подробнее читайте на сайте ТАСС.
@rasofficial
Об этом рассказал Президент РАН, академик РАН Александр Сергеев на пресс-конференции в ТАСС.
Лауреатами премии президента РФ молодым ученым 2021 года стали Александра Дубровина - за развитие новых подходов для индукции РНК-интерференции и направленной регуляции работы генов растений. Арсений Кубряков - за достижения в исследовании динамики океанических процессов и их воздействия на биологические характеристики морских экосистем. И Леонид Скрипников - за цикл работ по развитию теории электронной структуры соединений тяжелых элементов для поиска новой физики и исследования структуры ядра.
«Лауреатом премии в области сельскохозяйственных наук стала Александра Дубровина. Это работа хотя и шла по разделу сельскохозяйственных наук, тем не менее, это работа в области современной биологии. <...> Получен очень интересный результат, за этим результатом заведомо будущее, потому что вопрос регуляции работы генов растений очень важен с точки зрения создания новых сортов, с точки зрения создания растений, которые будут более устойчивыми, которые можно будет более эффективно производить и использовать в различных климатических поясах», - сказал Александр Сергеев.
По его словам, автору удалось разработать несколько интересных методов, чтобы регулировать свойства растений.
Новые подходы в изучении морских экосистем
По словам Сергеева, второй лауреат, Арсений Кубряков из Севастополя, в своей работе на основе новых методов мониторинга моря, морских поверхностей, течений, различной динамики примесей смог повысить в целом понимание того, каким образом происходят эти динамические процессы в море, океане, особенно в условиях изменения климата.
«Здесь были использованы методы космического мониторинга, современные методы дистанционного мониторинга с помощью беспилотных средств, здесь были подключены самые современные математические модели - и все это позволило существенным образом продвинуть наше понимание динамики моря, динамики океана», - сказал Сергеев.
Лидерство в теоретической физике
Третий лауреат, Леонид Скрипников, по словам Сергеева, - блестящий молодой физик-теоретик, «речь идет фактически о новых работах в области фундаментальной физики частиц, физики полей». Глава РАН пояснил, что когда физики изучают глубинное устройство матери, для понимания таких процессов создаются модели, и одна из общепринятых - Стандартная модель.
По словам Президента РАН, дело в том, что в таких молекулах и вблизи таких ядер поля являются очень сильными, потому что там очень много положительного заряда. Потому если электроны, которые двигаются в этих молекулах, обладают каким-то необычными свойствами, то ввиду того, что поле очень сильное, эти свойства можно увидеть с помощью современных методов наблюдения.
«Но для этого надо уметь рассчитывать структуру электронных оболочек в тяжелых ядрах и тяжелых молекулах - здесь Леонид продемонстрировал мастерство, у него очень много оригинальных работ, в которых он - единственный автор. И по этим вопросам, которые он изучает и дает свои предсказания, проводятся эксперименты, в том числе за рубежом на крупных установках - и в США, и в Германии. И это говорит о том, что это позиция лидера в теоретической физике», - добавил Сергеев.
Подробнее читайте на сайте ТАСС.
@rasofficial
ТАСС
Глава РАН: работы лауреата премии президента РФ позволят создавать новые сорта растений
Премию присудили Александре Дубровиной
Александр Сергеев, Президент РАН, академик РАН: «Мы ожидаем, что будет возрастать и материальная поддержка науки, финансирование науки тоже, безусловно, должно расти, и, прежде всего, это финансирование со стороны нашего бизнеса, потому что государство достаточно много делает здесь».
«На самом деле мы уже сейчас видим, как бизнес больше потянулся к науке с тем, чтобы финансировать не только прикладные разработки, но и разработки в области фундаментальных знаний», - сказал Александр Сергеев на пресс-конференции
По его словам, прошедший в РФ Год науки и технологий уже позволил обратить внимание на необходимость развития научных знаний, увеличения престижа и финансирования науки, что нужно «если мы хотим нашу страну делать технологически развитой и конкурентоспособной».
8 февраля в РФ отмечается День науки.
Источник: сайт Интерфакс.
@rasofficial
«На самом деле мы уже сейчас видим, как бизнес больше потянулся к науке с тем, чтобы финансировать не только прикладные разработки, но и разработки в области фундаментальных знаний», - сказал Александр Сергеев на пресс-конференции
По его словам, прошедший в РФ Год науки и технологий уже позволил обратить внимание на необходимость развития научных знаний, увеличения престижа и финансирования науки, что нужно «если мы хотим нашу страну делать технологически развитой и конкурентоспособной».
8 февраля в РФ отмечается День науки.
Источник: сайт Интерфакс.
@rasofficial
7 февраля после реставрации открылась въездная архитектурная группа к зданию Президиума РАН.
Работы проводились по гранту Правительства Москвы при поддержке Департамента культурного наследия.
В 30-е годы ХХ столетия бывший Александринский дворец был передан Президиуму Академии наук СССР. За двести лет фундамент под колоннами просел, и они наклонились друг к другу. Во время реставрации залили надёжный бетонный фундамент, а колонны выровняли и вернули на тот уровень, где они находились изначально.
В апреле на колонны планируют поставить скульптуры. Одна из них была полностью разрушена, её восстановили по снимкам. Вторую скульптуру тоже восстановили, но её оставят в музее, а на колонну поставят копию. Также были отреставрированы чугунные ворота – их уже повесили обратно.
«Мы считаем, что въездная группа, эти колонны – это символ академии наук. Мы хотим показать, что восстанавливаем роль Российской академии наук в жизни страны, а реставрация колонн – это некий символ подобного восстановления. Скоро здесь появятся статуи – мы должны сохранять традиции. И символично это пересечение сохранения традиций и восстановления прежнего облика Российской академии наук», – отметил Президент РАН, академик РАН Александр Сергеев при начале реставрационных работ.
Подробнее читайте на портале «Научная Россия».
@rasofficial
Работы проводились по гранту Правительства Москвы при поддержке Департамента культурного наследия.
В 30-е годы ХХ столетия бывший Александринский дворец был передан Президиуму Академии наук СССР. За двести лет фундамент под колоннами просел, и они наклонились друг к другу. Во время реставрации залили надёжный бетонный фундамент, а колонны выровняли и вернули на тот уровень, где они находились изначально.
В апреле на колонны планируют поставить скульптуры. Одна из них была полностью разрушена, её восстановили по снимкам. Вторую скульптуру тоже восстановили, но её оставят в музее, а на колонну поставят копию. Также были отреставрированы чугунные ворота – их уже повесили обратно.
«Мы считаем, что въездная группа, эти колонны – это символ академии наук. Мы хотим показать, что восстанавливаем роль Российской академии наук в жизни страны, а реставрация колонн – это некий символ подобного восстановления. Скоро здесь появятся статуи – мы должны сохранять традиции. И символично это пересечение сохранения традиций и восстановления прежнего облика Российской академии наук», – отметил Президент РАН, академик РАН Александр Сергеев при начале реставрационных работ.
Подробнее читайте на портале «Научная Россия».
@rasofficial
Специалисты Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН совместно с фондом «Поддержка проектов в области образования» планируют в 2022 году опубликовать в TikTok цикл из 200 научно-популярных роликов, посвященных генетике.
Об этом сообщила ТАСС одна из авторов проекта Елена Дмитриенко.
«Цель в том, чтобы сделать хороший, грамотный контент, который был бы направлен на просвещение и образование и который бы смотрели дети. Вся информация будет исключительно от ученых СО РАН, не ниже кандидата наук. Потому что, даже если смотреть по аккаунтам, которые снимают тик-токи про науку, в частности про генетику, в них очень много ошибок. Чтобы найти тик-ток, в котором все грамотно с научной точки зрения, нужно очень сильно постараться», - пояснила Елена Дмитриенко.
Она рассказала, что в съемках роликов примут участие научные сотрудники ИХБФМ СО РАН, известные как востребованные и успешные популяризаторы науки, а также представители центра «Вектор». Кроме того, к созданию роликов планируется привлекать школьников.
Всего авторами проекта, который был поддержан Фондом президентских грантов, заявлены пять рубрик. Среди них - рубрика, посвященная проведению экспериментов и использованию сложного оборудования, а также рубрика, в которой ученые будут опровергать существующие мифы и заблуждения о продуктах, созданных с помощью генетических технологий. Особое внимание в проекте займут ролики о последних открытиях в этой области науки и последствия, к которым они привели в обыденной жизни.
«На сегодняшний день генетические исследования находятся у всех на слуху: даже бабушки рассуждают про генно-модифицированные продукты. Эта область науки обрастает дополнительными мифами и легендами, которые не соответствуют действительности», - отмечает ученый.
В течение 2022 года планируется отснять 200 роликов - около 20 роликов в месяц. Первые видео продолжительностью от одной до трех минут появятся на платформе TikTok в марте-апреле. При их создании авторы проекта планируют использовать также аудиовизуальные эффекты и при возможности мультипликацию.
Подробнее читайте на сайте ТАСС.
@rasofficial
Об этом сообщила ТАСС одна из авторов проекта Елена Дмитриенко.
«Цель в том, чтобы сделать хороший, грамотный контент, который был бы направлен на просвещение и образование и который бы смотрели дети. Вся информация будет исключительно от ученых СО РАН, не ниже кандидата наук. Потому что, даже если смотреть по аккаунтам, которые снимают тик-токи про науку, в частности про генетику, в них очень много ошибок. Чтобы найти тик-ток, в котором все грамотно с научной точки зрения, нужно очень сильно постараться», - пояснила Елена Дмитриенко.
Она рассказала, что в съемках роликов примут участие научные сотрудники ИХБФМ СО РАН, известные как востребованные и успешные популяризаторы науки, а также представители центра «Вектор». Кроме того, к созданию роликов планируется привлекать школьников.
Всего авторами проекта, который был поддержан Фондом президентских грантов, заявлены пять рубрик. Среди них - рубрика, посвященная проведению экспериментов и использованию сложного оборудования, а также рубрика, в которой ученые будут опровергать существующие мифы и заблуждения о продуктах, созданных с помощью генетических технологий. Особое внимание в проекте займут ролики о последних открытиях в этой области науки и последствия, к которым они привели в обыденной жизни.
«На сегодняшний день генетические исследования находятся у всех на слуху: даже бабушки рассуждают про генно-модифицированные продукты. Эта область науки обрастает дополнительными мифами и легендами, которые не соответствуют действительности», - отмечает ученый.
В течение 2022 года планируется отснять 200 роликов - около 20 роликов в месяц. Первые видео продолжительностью от одной до трех минут появятся на платформе TikTok в марте-апреле. При их создании авторы проекта планируют использовать также аудиовизуальные эффекты и при возможности мультипликацию.
Подробнее читайте на сайте ТАСС.
@rasofficial
7 февраля в 00:00 (МСК) в программе «Познер» на вопросы Владимира Познера ответит Президент РАН, академик РАН Александр Сергеев.
Смотрите на сайте Первого канала.
Источник: сайт Владимира Познера.
@rasofficial
Смотрите на сайте Первого канала.
Источник: сайт Владимира Познера.
@rasofficial
8 февраля Владимир Путин в режиме видеоконференции проведёт заседание Совета при Президенте по науке и образованию, посвящённое реализации важнейших инновационных проектов государственного значения.
Участники заседания обсудят, в частности, вопросы мониторинга климатических изменений, борьбы с инфекционными заболеваниями и развития низкоуглеродной энергетики.
Во встрече помимо членов Совета примут участие руководители федеральных министерств, ряд вице-премьеров, а также лауреаты премии Президента для молодых учёных 2021 года.
Источник: сайт Президента России.
@rasofficial
Участники заседания обсудят, в частности, вопросы мониторинга климатических изменений, борьбы с инфекционными заболеваниями и развития низкоуглеродной энергетики.
Во встрече помимо членов Совета примут участие руководители федеральных министерств, ряд вице-премьеров, а также лауреаты премии Президента для молодых учёных 2021 года.
Источник: сайт Президента России.
@rasofficial
Президент России
8 февраля Президент проведёт заседание Совета по науке и образованию
8 февраля Владимир Путин в режиме видеоконференции проведёт заседание Совета при Президенте по науке и образованию, посвящённое реализации важнейших инновационных проектов государственного значения.