gram news
Аватар канала Научная Россия

Научная Россия

@scientificrussia

Проводник в мир науки Наша почта: info@scientificrussia.ru https://youtube.com @scientificrussia24 https://vk.com/scientificrussia ЭЛЕКТРОННОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «НАУЧНАЯ РОССИЯ» Заявление на регистрацию аккаунта в Роскомнадзоре № 4922284508

41,100подписчиков

Открыть канал

Последние посты

  • Научная Россия

    23 сент., 14:16

    переслано из @statedarwinmuseum

    ⚡️Вирусное видео: вихревая воронка из птиц как в «Ночном дозоре»музыка — #тестнавозраст 🥰Любой нормальный человек, видя гигантское, пульсирующее облако из птиц в небе, устремится прочь из города, а лучше – сразу из страны 🍎🍎🍎Потому что ещё по рассказам Альфреда Хичкока каждый школьник знает, что гигантская туча птиц — это предвестник апокалипсиса. Ничего хорошего не жди.Но что для нормальных людей — апокалипсис, для биологов – счастье 💃. Гигантская туча сулит научную загадку, а возможные человеческие жертвы – это так, статистическая погрешность. #охужэтибиологи конечно же, ринулись изучать тучи птиц и дали этому явлению красивое и даже нестрашное имя – мурмурация.Мурмурировали, да не вымурмурировалиСлово «мурмурация» происходит от латинского murmur — «шёпот», «гул». И правда: когда огромная стая птиц синхронно меняет направление, слышен мягкий, шелестящий гул. При этом птицы летят со скоростью 50 км/ч, не сталкиваются и не сбиваются с курса, но вожака стаи или, на худой конец, авиадиспетчера у них нет. Каждая птица следит лишь за несколькими соседями — примерно семью ближайшими. Правила для всех едины: не столкнись, держи дистанцию, повторяй направление соседа 🫡. И из этого простого алгоритма рождается коллективный «танец», в котором участвуют сотни, тысячи и десятки тысяч птиц.Что происходит на видео?На видео – похожая на торнадо 🌪 стая стрижей Вокса Chaetura vauxi, решившая размяться перед сном в городе Салем, штат Оригон, США. Местные говорят, что такие гигантские стаи стрижей прилетают к ним дважды в год, во время миграции, и ночуют в приглянувшихся дымоходах. Особенно стрижам полюбился дымоход начальной школы Чепмена в Портленде. Каждый вечер на протяжении двух месяцев гигантская стая стрижей числом от 1700 до 35 000 птиц устремляется в один-единственный дымоход, образуя в небе гигантскую воронку – и так ежегодно. На это зрелище стекаются поглазеть все жители штата.Зачем им это?Одни говорят: так теплее — плотная масса птиц сохраняет тепло перед холодной ночью. Другие — что это защита от хищников: ястребу или соколу невероятно трудно выбрать одну жертву в этой кипящей, обманчивой массе. Третьи видят в мурмурации способ обмена информацией о еде и угрозах. Четвёртые считают, что так птицы тренируют к полету свою молодежь.Скорее всего, верно всё сразу. Но осиновый кол и чеснок лучше пока не выбрасывать😉👉Дарвиновский музей. Подписаться
    3,880видео311111Открыть в Telegram
  • Научная Россия

    23 сент., 10:00

    Все ближе и ближе день, когда в коллайдерном комплексе NICA ОИЯИ в Дубне пройдут первые эксперименты по исследованию фазового перехода между плазмой и материей.О том, как устроен ускоритель, какие задачи перед ним стоят и почему для изучения нейтронных звезд не нужны энергии Большого адронного коллайдера, корреспонденту «Научной России» рассказал Сергей Мерц, ведущий научный сотрудник лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ.Коллайдерный комплекс NICA — проект, совместивший в себе тысячи прорывных технологий, разработанных десятками институтов со всего земного шара. Здесь планируют изучать принципиально иное состояние материи — кварк-глюонную плазму, существовавшую в первые мгновения после Большого взрыва. Ученые надеются исследовать фазовый переход, в ходе которого плазма превратилась в привычную для нас ядерную материю. Фактически они ищут «точку кипения» плазмы.Фото: Ольга Мерзлякова / Научная РоссияПодробнее на портале Научная РоссияПодписывайтесь на наш канал в Мах#nica #плазма
    Иллюстрация к посту канала Научная РоссияИллюстрация к посту канала Научная Россия
    8,870855433Открыть в Telegram
  • Научная Россия

    23 сент., 08:00

    Первый в отечественной науке полный словарь языка Михаила Васильевича Ломоносова, включивший всю без изъятий лексику его полного собрания сочинений, был издан Институтом лингвистических исследований РАН.Сергей Волков, зав. отделом «Словарь языка М.В. Ломоносова», рассказал о долгой предыстории этого проекта, о том, как изменилась его концепция и почему языковое наследие первого русского ученого-энциклопедиста до сих пор остается современным.Главная особенность завершенного словаря — его полнота. В отличие от большинства лексикографических работ, он охватил всю лексику полного собрания сочинений Ломоносова без каких-либо изъятий: в него вошли топонимы, фразеология, имена.Фото: каталог художественных произведений с изображениями Михаила Васильевича Ломоносова из собрания Московского университета. / Сост. Е.В.Зименко, Г.А.Широкова. Под ред. А.П.Лободанова.Подробнее на портале Научная РоссияПодписывайтесь на наш канал в Мах#язык #ломоносов
    Иллюстрация к посту канала Научная РоссияИллюстрация к посту канала Научная Россия
    11,3001184322Открыть в Telegram
  • Научная Россия

    22 сент., 15:00

    Ученые КБГУ разработали экологически безопасный материал для производства пищевых пленок. Новый полимерно-композиционный материал из полиэтилентерефталата на основе титановых катализаторов менее токсичен, чем существующие аналоги, а также не пропускает кислород: упаковка из такого материала позволяет снизить количество консервантов в продукте и дольше сохранять их свежесть.Полиэтилентерефталат (ПЭТ) — один из самых популярных материалов в мире для производства упаковки для пищевых продуктов. При этом во всех странах, в том числе и в России, для его синтеза используют сурьмяные катализаторы — это достаточно токсичное вещество, которое может загрязнять окружающую среду при разложении упаковки, а кроме того, при долгом хранении, его компоненты могут проникать в продукты. Ученые КБГУ разработали технологию синтеза полиэтилентерефталата на основе экологически безопасных титановых
    Иллюстрация к посту канала Научная РоссияИллюстрация к посту канала Научная Россия
    32,000332111Открыть в Telegram
  • Научная Россия

    22 сент., 13:31

    Ученые из МГУ разрабатывают новый класс гибридных антибиотиков для борьбы со штаммами бактерий, устойчивыми к лекарствам. Коллектив исследователей объединил активные фрагменты двух препаратов, — гепотидацина и линезолида — чтобы создать молекулы с двойным механизмом действия. Такие соединения будут одновременно блокировать деление клеток патогена и синтез белка, не оставляя микробам шансов на быструю адаптацию.Используя нейросети и компьютерное моделирование, специалисты уже спроектировали и отобрали пул из нескольких десятков наиболее перспективных соединений. На следующем этапе химики займутся их лабораторным синтезом, после чего новые молекулы пройдут серию биологических испытаний.Фото: пресс-служба МГУПодробнее на портале Научная РоссияПодписывайтесь на наш канал в Мах#бактерии #антибиотики
    Иллюстрация к посту канала Научная РоссияИллюстрация к посту канала Научная Россия
    30,200332111Открыть в Telegram
  • Научная Россия

    22 сент., 13:07

    переслано из @kosmo_museum

    Робот-помощник на МКС.На МКС прибыл «Прогресс МС-35», трансляцию запуска которого мы смотрели в кинозале Музея космонавтики 16 сентября, а с ним – оборудование для эксперимента «Теледроид». Главная цель его работы – сократить время космонавтов в работе за бортом.Антропоморфный робот-аватар будет работать на внешней поверхности станции и помогать космонавтам. Во время экспериментов на борту МКС планируется отработать ряд операций, в том числе взятие объектов с места хранения, имитацию передачи инструмента космонавту без взаимодействия с ним, имитацию работы с инструментом и установку объектов на место хранения.Как космонавты будут работать с «Теледроидом»? Оператор на МКС или в ЦУПе надевает специальный костюм и повторяет нужные движения и робот их копирует. Часть задач «Теледроид» может выполнить и сам в автономном режиме.Кстати, Подготовку в качестве оператора робота на Земле
    30,700видео432211Открыть в Telegram
  • Научная Россия

    22 сент., 11:31

    Ученые МГУ и МФТИ создали плазмонные (способные взаимодействовать со светом) чернила на основе золотых наночастиц для экспресс-диагностики синегнойной палочки. Ноу-хау позволяет за считанные минуты выявлять опасную бактерию даже на ранних стадиях болезни, а вся процедура не требует сложного дорогостоящего оборудования. Новая технология поможет быстрее назначать лечение и снизить неоправданное использование антибиотиков.Опасный возбудитель внутрибольничных инфекций — синегнойная палочка — устойчив к большинству антибиотиков и вызывает тяжелые поражения органов. Стандартный анализ для ее выявления занимает до трех дней, из-за чего врачам часто приходится назначать лечение вслепую. Новая технология сокращает время ожидания до нескольких минут.Фото: Janice Haney Carr Content Providers(s): CDC / Janice Haney Carr / The Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image
    Иллюстрация к посту канала Научная РоссияИллюстрация к посту канала Научная Россия
    32,600855443Открыть в Telegram
  • Научная Россия

    22 сент., 10:00

    Ученые ДВФУ разработали новый подход к лечению глиобластомы — одной из самых агрессивных опухолей головного мозга. Новая концепция основана на уникальной идее управления «опухолевой памятью».Главная проблема терапии заключается в опухолевых стволовых клетках (ОСК). Стандартные методы — хирургия, облучение и химиотерапия — не уничтожают их полностью. В результате ОСК «запоминают» опыт лечения, адаптируются к нему и вызывают рецидивы. Исследователи выяснили, что ОСК используют те же механизмы выживания, что и стволовые Т-клетки памяти иммунной системы.Для борьбы с опухолью авторы предложили использовать лимфоциты из «инвазивного края» — переходной зоны между новообразованием и здоровой тканью мозга, где иммунитет подавлен слабее. Новая стратегия включает хирургический забор этих клеток, искусственный «разогрев» микроокружения опухоли вакцинами и возврат выращенных в лаборатории
    Иллюстрация к посту канала Научная РоссияИллюстрация к посту канала Научная Россия
    34,500433322Открыть в Telegram
  • Научная Россия

    21 сент., 13:30

    Химики СПбГУ с коллегами из научных учреждений разработали новый способ защиты семян, безопасный для окружающей среды. Предложенная технология снизит риск заболевания растений и увеличит сбор сельскохозяйственных культур.Для повышения эффективности использования полимерных покрытий на основе хитозана ученые СПбГУ предложили способ предпосевной обработки семян с использованием хитозана с глиоксалем. В сельском хозяйстве глиоксаль используется как антибактериальное средство для защиты почвы и растений от вредителей и опасных болезней. Хитозан — это природное вещество, которое получают из хитина. Безопасным для окружающей среды полимером капсулируют семена, что позволяет улучшить посевные качества и стимулировать прорастание, однако растворимость соединения приводит к ограниченному временному промежутку его применения.Фото: ru.123rf.comПодробнее на портале Научная РоссияПодписывайте
    Иллюстрация к посту канала Научная РоссияИллюстрация к посту канала Научная Россия
    31,700544322Открыть в Telegram
  • Научная Россия

    21 сент., 12:10

    переслано из @minobrnaukiofficial

    Интересные события вузов Минобрнауки России за прошедшую неделю🐛 Ученые Агротехнологической академии КФУ им. В.И. Вернандского работают над опрыскивателем с системой дифференцированного внесения средств защиты растений.⚙️ В МАДИ разрабатывает серию образовательных конструкторов, представляющих собой точные масштабные модели ключевых научных проектов России.⚡️ Ученые Пермского политеха создали новое связующее на основе каменноугольной смолы с добавлением поверхностно-активного вещества, которое снижает вязкость материала и позволяет получать более однородные гранулы.📊 Исследователи НИЯУ МИФИ представили прорывную архитектуру работы с большими языковыми моделями, которая позволяет ИИ анализировать человеческие разговоры с глубиной, недоступной ранее.🛞 В ВолгГТУ предложили и новый метод оценки качества шин, уплотнителей и других резиновых
    Иллюстрация к посту канала Научная РоссияИллюстрация к посту канала Научная Россия
    33,200553322Открыть в Telegram
  • Научная Россия

    21 сент., 08:00

    Сколько сладкого можно съедать ежедневно без вреда для здоровья? Как подобные продукты влияют на биохимию клеток и на нашу внешность? Каков «рецепт» сбалансированного питания и от каких угроз оно может нас защитить? Эти и другие темы мы обсудили в интервью с кандидатом медицинских наук Натальей Денисовой.«Минимальному риску подвержены те, в чьем рационе доля сахара не превышает 5% от общей калорийности. Если брать стандартные 2 тыс. ккал, то это всего 25 г сахара. Если поднять этот показатель до 10%, то, в принципе, тоже ничего страшного, это допустимая норма. Риск повышается после 10%, то есть если мы съедаем более 50 г сахара ежедневно (при калорийности рациона 2 тыс. ккал в сутки). Что такое эти 50 г? Это десять кусочков сахара или, например, пол-литра сладкой газировки», — рассказала диетолог.Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»Подробнее на портале Научная РоссияПодписыв
    Иллюстрация к посту канала Научная РоссияИллюстрация к посту канала Научная Россия
    38,300763222Открыть в Telegram
  • Научная Россия

    20 сент., 10:00

    Ученые РАН исследовали гробницу римского времени, обнаруженную в Южном пригороде Херсонеса Таврического. Надписи, архитектура комплекса, погребальный инвентарь и антропологические данные показали, что это сооружение входило в семейный мемориальный участок представителей городской элиты, в числе которых была девушка Аннион 18 лет.Помимо самого захоронения археологи нашли золотые украшения и детали одежды, стеклянные сосуды для масел и косметики, костяные коробочки-пиксиды, шпильки, бусы, амулеты и остатки деревянной шкатулки.Другую группу составили предметы, которым могли приписывать защитные свойства: фаянсовый скарабей, миниатюрная подвеска в форме топорика, бронзовые колокольчики, а также подвески и бусы из гагата, сердолика, горного хрусталя, стекла и фаянса. Комплекс дополняли костяные шпильки с изображением Афродиты, детали деревянной шкатулки, серебряный браслет и терракотовая
    Иллюстрация к посту канала Научная РоссияИллюстрация к посту канала Научная Россия
    40,400633222Открыть в Telegram
  • Научная Россия

    19 сент., 11:30

    Хождение на двух ногах является одной из ключевых черт, отличающих человека от других человекообразных обезьян. Но когда и почему наши предки перешли от образа жизни, при котором они часто проводили время на деревьях, к ходьбе, остается предметом споров.Ученые обнаружили, что австралопитек, древний предок человека, живший примерно 2–4 миллиона лет назад, имел особую походку, напоминающую как современных человекообразных обезьян, так и людей. У этих особей были сильные руки, что позволяет предположить, что они проводили много времени на деревьях, а строение костей ног было более человекоподобным, что указывает на то, что они передвигались по земле как люди.У ранних представителей Homo, потомков австралопитеков, живших 1,8–2,3 миллиона лет назад, были относительно крепкие кости ног и более слабые кости рук — такая структура больше похожа на строение костей современных людей.Фото:
    Иллюстрация к посту канала Научная РоссияИллюстрация к посту канала Научная Россия
    41,200121110996Открыть в Telegram
  • Научная Россия

    18 сент., 15:01

    Современные роботизированные системы представляют собой несколько устройств-роботов, каждый из которых осуществляет конкретное автоматизированное действие, при этом они вместе выполняют одну глобальную задачу. Так, например, действуют системы пожаротушения: один робот фиксирует возгорание, другой ловит этот сигнал и направляет тушащую смесь в конкретную точку, третий защищает соседние конструкции и т.д.Другой пример — работа роботов в складских помещениях, где несколько устройств передвигают и расставляют коробки. Во всех этих случаях критически важен порядок действий — чтобы каждый робот своевременно выполнял свою задачу.Новый алгоритм Softmax, разработанный исследователями Центра искусственного интеллекта и науки о данных СПбГУ, поможет решить проблему монотонности действий, которая часто сбивается при стремлении к общему среднему или максимальному значению.Фото: rawpixel /
    Иллюстрация к посту канала Научная РоссияИллюстрация к посту канала Научная Россия
    42,200875553Открыть в Telegram
  • Научная Россия

    18 сент., 13:30

    Многолетняя мерзлота неуклонно тает по всему миру. Об этом говорят данные, собранные за 25 лет полевых измерений в рамках Циркумполярной программы мониторинга деятельного слоя — проекта, в котором активно участвуют российские ученые.Международная команда впервые подтвердила деградацию многолетней мерзлоты на глобальном уровне посредством единой методики, представив полученные результаты в журнале Nature Communications Earth & Environment.Подробнее о том, как меняется вечная мерзлота в горах и приполярных регионах и каким образом ее изучают, корреспонденту «Научной России» рассказал один из авторов статьи, заместитель декана и ведущий научный сотрудник кафедры криолитологии и гляциологии географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат географических наук Алексей Маслаков.Фото из личного архива Алексея МаслаковаПодробнее на портале Научная РоссияПодписывайтесь на
    Иллюстрация к посту канала Научная РоссияИллюстрация к посту канала Научная Россия
    40,700544332Открыть в Telegram
  • Научная Россия

    18 сент., 11:30

    Исследователи из МФТИ, МОНИКИ и НМИЦ им. Е.Н. Мешалкина сделали важный шаг в развитии регенеративной медицины. Ученые создали доступный и эффективный метод получения мышечных клеток сердца из мезенхимальных стволовых клеток костного мозга. Технология параллельной дифференциации позволяет создавать персонализированные ткани без дорогостоящей генной инженерии и сложных коктейлей из химических веществ.Регенеративная терапия позволяет заменить погибшие участки органов и тканей здоровыми клетками. Традиционно для моделирования сердечной ткани ученые используют индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, которые получают с помощью сложного «перепрограммирования» зрелых клеток организма: например, обычных клеток кожи или крови.Российские специалисты предложили более доступную альтернативу — использование мезенхимальных стволовых клеток, которые обычно трансформируются в костную,
    Иллюстрация к посту канала Научная РоссияИллюстрация к посту канала Научная Россия
    41,3001086554Открыть в Telegram
  • Научная Россия

    18 сент., 10:00

    Ученые ТПУ совместно с коллегами из ИОХ РАН и французского Университета Экс-Марсель разработали инновационный тип противоопухолевых пролекарств. Эти молекулы действуют по принципу «троянского коня»: они остаются безвредными для злокачественной опухоли до тех пор, пока не проникнут внутрь нее, где запустят механизм ее программируемой клеточной гибели. Основой разработки стали алкоксиамины — высокоактивные соединения, способные генерировать радикалы и разрушать структуру клеток.Тестирование нового метода проводилось на нескольких типах раковых клеток, включая аденокарциному простаты, яичника, молочной железы и Т-лимфобластный лейкоз. Результаты экспериментов показали, что соединения с саморазрушающимся линкером эффективно подавляют жизнедеятельность раковых клеток. Ключевым преимуществом стало то, что клетки гибли путем апоптоза, что минимизировало воспалительные процессы в организме.Ф
    Иллюстрация к посту канала Научная РоссияИллюстрация к посту канала Научная Россия
    42,6001398665Открыть в Telegram
  • Научная Россия

    17 сент., 13:30

    Ученые Нового физтеха ИТМО разработали фазово-пространственный метод, описывающий не только характеристики уже сформировавшегося фотона, но и процесс формирования его поля во времени и пространстве.С помощью функции Вигнера ученые исследовали излучение Вавилова–Черенкова и показали, что его пространственная структура может сохранять информацию о квантовом состоянии электрона, который породил излучение.Работа продолжает предыдущее исследование, в котором ученые предсказали новые сверхбыстрые квантовые процессы в излучении Вавилова–Черенкова и показали, что это излучение обладает сложной пространственно-временной структурой. Если ранее физики рассматривали временные характеристики излучения, то теперь они впервые рассмотрели влияние дисперсии среды. Они детально изучили форму самого поля излучения Вавилова–Черенкова на всех этапах его эволюции: от момента рождения фотона до его
    Иллюстрация к посту канала Научная РоссияИллюстрация к посту канала Научная Россия
    41,900553332Открыть в Telegram
  • Научная Россия

    17 сент., 09:59

    переслано из @kosmo_museum

    17 сентября 1857 года родился Константин Эдуардович Циолковский – теоретик космонавтики, мыслитель и писатель.Выдающиеся способности к самообучению и тяга изобретательству заставили отца Константина Эдуардовича задуматься над его образованием. Циолковскому было 16 лет, когда отец решил отправить его на учёбу в Москву. Три года самостоятельных занятий в библиотеке Румянцевского музея не прошли даром: после возвращения из Москвы осенью 1879 года Циолковский экстерном сдал экзамен в Рязанской гимназии на звание учителя уездных училищ и спустя три месяца получил назначение в небольшой городок Боровск Калужской губернии, в которой отработал 12 лет.Учительствуя, Циолковский начал заниматься научной работой. Уже в 1883 году он написал работу «Свободное пространство», в которой сделал важный вывод о возможности использования реактивного движения для перемещения в мировом пространстве. А
    Иллюстрация к посту канала Научная РоссияИллюстрация к посту канала Научная Россия
    42,2001297775Открыть в Telegram
  • Научная Россия

    17 сент., 08:00

    Откуда на Земле появилась вода? Почему, обнаруживая ее на других небесных телах, ученые не находят там следов жизни? О том, что скрывают газовые оболочки планет и какие тайны космоса еще предстоит разгадать, рассказывает Вера Дорофеева, доктор химических наук, главный научный сотрудник ГЕОХИ РАН.«Согласно современным представлениям, Солнечная система образовалась из газопылевого облака, где пыль составляла 2% массы, а газ — это водород с небольшой добавкой гелия. Данный процесс занял порядка 10 млн лет. За это время возникло все, что мы видим: Солнце, планеты-гиганты с их спутниками, ядра каменных планет, астероиды, кометы. Именно фазой, определившей состав космических тел и их атмосфер, мы и занимались. Для этого нужно было вычислить, как менялись температура и давление в околосолнечном диске по радиусу и по высоте вплоть до того момента, пока газ был окончательно выметен».Фото:
    Иллюстрация к посту канала Научная РоссияИллюстрация к посту канала Научная Россия
    42,300888652Открыть в Telegram