На Байкале закончено развертывание второго кластера нейтринного телескопа Baikal-GVD. Как сообщает пресс-служба Иркутского госуниверситета, ученые получили в апреле первые экспериментальные данные из означенного источника.
Научные открытия и разработки
Записи этого блога не будут видны в ленте, если вы не подписаны на него
На Байкале закончено развертывание второго кластера нейтринного телескопа Baikal-GVD. Как сообщает пресс-служба Иркутского госуниверситета, ученые получили в апреле первые экспериментальные данные из означенного источника.
«Этот способ спектрального анализа волос позволяет определять концентрацию жизненно важных микроэлементов в организме человека. Их дисбаланс приводит к развитию различных заболеваний, многие из которых долгое время протекают скрыто. Микроэлементный анализ помогает выявлять серьезные болезни, а при удачном стечении обстоятельств и предупреждать их развитие у пациентов из группы риска. Метод позволяет определять концентрацию сразу 30 химических элементов», — приводит пресс-служба слова одного из авторов разработки, научного сотрудника ТГУ Владимира Отмахова.
В основе новой технологии лежит метод дуговой атомно-эмиссионной спектрометрии — если раньше волосы анализировались с помощью дорогих реагентов, то сейчас химики исследуют золу, которая остается после сжигания образца. «Обычно образец для исследования сначала переводят в раствор, а затем изучают его состав, используя дорогие реагенты. Новый метод заключается в том, что ученые сжигают биосубстрат в специальной камере при температуре 400-450 градусов Цельсия и анализируют зольный остаток волос», — говорится в сообщении.
Метод уже показал свою эффективность: ученые проводили анализ волос пациентов, перенесших ишемический инсульт, и выявили изменения элементного состава, в частности, повышение концентрации условно токсичных элементов — кадмия и свинца и снижение концентрации цинка.
Технология томских химиков аттестована и внесена в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Российские физики научились управлять движением света при помощи электрических полей и особых наномагнитов, говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.
В последние десятилетия физики активно изучают квантовые свойства электронов и атомов и пытаются приспособить их для создания электронных приборов. В обычной микроэлектронике информация представляется с помощью электрического заряда. В спиновой электронике, или спинтронике, информация представляется с помощью спина электрона — направления вращения частицы.
Ученые биологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова впервые построили подробные карты пространственной организации генома в индивидуальных клетках и изучили особенности пространственной организации материнского и отцовского геномов в зиготах мыши. Результаты исследований опубликованы в журнале Nature.
Исследования биологов МГУ подтвердили предложенную ранее модель, постулирующую, что при сохранении общих принципов упаковки генома характер укладки хроматиновой фибриллы в индивидуальных клетках может существенно различаться. Получение этих результатов стало возможным благодаря тому, что авторы разработали новый экспериментальный подход для исследования пространственной организации генома в ядрах индивидуальных клеток.
Прибор для производства ионных растворителей, разработанный специалистами Института катализа (ИК) СО РАН, отмечен золотой медалью выставки «Hi-Tech-2017» в Санкт-Петербурге.
Разработка позволяет производить жидкости, которые без вреда для окружающей среды растворяют любые сложные соединения, например, целлюлозу, и в перспективе могут применяться для синтеза лекарств в фарминдустрии, сообщил автор проекта, научный сотрудник ИК СО РАН Дмитрий Андреев.
«Наш прибор позволяет делать безвредные универсальные растворители. Эти органические жидкости полностью состоят из ионов — заряженных частиц. Благодаря своим свойствам они растворяют то, что нельзя больше ничем растворить — например, целлюлозу. В перспективе этот прибор может применяться и для синтеза лекарственных препаратов», — рассказал Андреев.
Новосибирские ученые создавали отечественный прибор для тонкого органического синтеза в течение года — с 2015 по 2016 годы, и испытания показали, что он эффективно производит ионные жидкости.
По словам Дмитрия Андреева, органические растворители — важная составляющая направления «зеленой химии», которая в принципе исключает применение вредных для окружающей среды веществ.
Международная выставка-конгресс «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» («Hi-Tech») прошла в Санкт-Петербурге в 23-й раз. Участниками выставки являются государственные научные центры, научно-исследовательские институты, вузы, промышленные предприятия и технопарки, которые демонстрируют свои инновационные достижения.
В Севастопольском национальном университете проводятся эксперименты по созданию технологии дыхания под водой.
Ученые из Севастополя претворяют в жизнь фантастическую идею о человеке, способном жить под водой.
«Тема жидкостного дыхания довольно старая, однако не доведена до какой-то практической реализации».
Человек с такими легкими может находиться в таком состоянии довольно долго, после чего медсотрудники могут вывести пациента из этого состояния.
В планах севастопольских ученых — продолжить улучшение технологии жидкостного дыхания.
Человек должен быстро всплывать в таких ситуациях с глубины, но быстро поднимать его нельзя из-за развития кессоновой болезни, которая ведет к смерти. Такую технологию можно будет использовать для спасения малышей, которые имеют лёгочные патологии.
Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали технологию обогащения продуктов питания селеном — микроэлементом молодости и долголетия — и на основе ее получили биологически активную добавку из ламинарии, сообщает вуз.
На технологию получен патент, а на ее основе была создана биологически активная добавка «Селенмар». Капсула содержит 1 грамм ламинарии в порошкообразном виде с суточной нормой органического селена для человека. В настоящее время ученые ДВФУ также работают над технологией обогащения водоросли анфельция, из которой можно будет добывать селенизированный агар-агар для широкого применения в пищевой промышленности.
Ученые из России нашли связь между обменом жиров в организме и долголетием «Селен очень неравномерно распространен на Земле, и в селенодефицитных странах, например, Китае, его необходимо специально добавлять в продукты питания. Для этого часто используют неорганический селен, который токсичен для человека. Более полезным является органический селен, технологией синтеза которого и занимаются исследователи Школы биомедицины», — рассказала автор разработок, доцент департамента пищевых наук и технологий Школы биомедицины вуза Надежа Струппуль.
Для биосинтеза органических форм селена ученые ДВФУ разработали технологию обогащения морских водорослей. Талломы (длинные ленты) ламинарии помещают в специальные бассейны, где растворяют неорганический селен. Водоросли его поглощают и трансформируют в органический, превращая минерал в аминокислоту. Насыщенную селеном ламинарию в дальнейшем можно употреблять в пищу — шинкованную или в виде порошкообразного концентрата.
Казанские ученые разработали кинетические ингибиторы — вещества, которые замедляют процесс образования гидратов при транспортировке газа и нефти в условиях Арктики.
«Использование таких ингибиторов существенно увеличивает время образования газовых гидратов, и это позволяет осуществить транспортировку. Ингибиторы еще и снижают температуру, это позволяет жидкое состояние сохранять в большем диапазоне температуры. Объемы ингибиторов, которые разрабатываются в КФУ, значительно меньше, и они являются более эффективными», — рассказал руководитель стратегической академической единицы «ЭкоНефть — глобальная энергия и ресурсы для материалов будущего» при Казанском федеральном университете Михаил Варфоломеев.
Разработки данных химических реагентов начались в мае-июне 2016 года. Над ними работает группа казанских ученых вместе с французскими университетами.
Кинетические ингибиторы, которые разработаны и тестируются в лабораторных условиях учеными КФУ, можно получать на основе отечественного сырья. На данный момент ученые исследуют детально саму технологию, чтобы можно было не только в лабораторной колбе, но и в промышленных условиях получить химические реагенты.
Сегодня из Крыма пришла новость об уникальной археологической находке, которая претендует на статус мировой сенсации. В районе строительства моста через Керченский пролив обнаружен крупный фрагмент терракотовой скульптуры. Предположительно, она относится к пятому веку до нашей эры, то есть к периоду расцвета древнегреческой культуры.
http://www.ntv.ru/video/1411042/
Это один из 60 тысяч артефактов, найденных во время подводных раскопок у мыса Ак-Бурун: когда-то там была перевалочная база на торговом пути из Средиземноморья в Азовское море, часть хрупких товаров при разгрузке разбивалась, и дно Керченского пролива оказалось просто усыпано древней керамикой.
Теперь дно Керченской бухты сантиметр за сантиметром исследуют водолазы. Их находки на суше изучают историки. Тонны исторического мусора, в котором иногда попадаются настоящие бриллианты. Фрагмент терракотовой скульптуры в форме мужской головы, обнаруженный возле одной из опор будущего моста, ученые уже назвали археологической сенсацией.
Химики Томского госуниверситета (ТГУ) работают над созданием безопасной технологии обогащения руды, которую можно использовать в Арктике, сообщает пресс-служба вуза в среду.
«Принципиально новый подход заключается в изменении кристаллической решетки минералов, что позволяет избирательно выделять из них железо, титан и ванадий. При этом объемы добычи сырья и его качество существенно возрастают», — говорится в пресс-релизе.
По словам инженера Инновационно-технологического центра ТГУ Владислава Орлова, которого цитирует пресс-служба, традиционные источники руды за последние десятилетия сильно истощились, поэтому необходимость в освоении новых месторождений минерального сырья растет с каждым годом.
«Решением данной проблемы могла бы стать переработка ванадийсодержащих титаномагнетитовых руд, запасы которых в России огромны, но эффективных технологий для их обогащения пока нет. Существующие методы не дают того качества сырья, которое требуется производству», — сказал В.Орлов.
Сибирские биофизики провели экспериментальное исследование биологического эффекта низкодозовой гамма-радиации. Результаты исследования представлены в одном из ведущих мировых научных журналов по радиоактивности окружающей среды Journal of Environmental Radioactivity.
В ходе проведения опытов учёных интересовали следующие актуальные для радиобиологии вопросы:
© Фото: А.Квашнин — ведущий научный сотрудник лаборатории в НИТУ «МИСиС»
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Физики из ряда российских вузов и научных институтов выяснили, почему фуллерит, углеродный наноматериал, обладает более высокой твердостью, чем алмаз, несмотря на его «мягкую» структуру, говорится в статье, опубликованной в журнале Carbon.
Самарский семиклассник Илья Янов запатентовал новое устройство для сверления резиновых конусных пробок. Изобретение востребовано химическими лабораториями, научно-исследовательскими учреждениями, учебными заведениями. Новым устройством заинтересовалось европейское патентное ведомство.
Когда первые поселенцы из России в середине XIX века приехали осваивать новые земли, которые сейчас называют Приморским краем, они впервые столкнулись с удивительными большими кошками, о которых раньше слышали только в сказках о тропических странах. Это были тигры и леопарды, не боящиеся ни снегов, ни морозов. Люди, увы, восприняли своих удивительных соседей враждебно и принялись их уничтожать, поэтому за период до XXI века ареал обитания леопардов уменьшился в несколько раз.
Об этом сообщило агенство «Спутник», освещая церемонию «инаугурации» новых элементов таблицы Менделеева — московия и оганесона.
Если пять лет назад доля ученых до 39 лет составляла немногим больше 30%, то сейчас она достигла 43% - это большая цифра. А в некоторых областях фундаментальных исследований она еще выше. В настоящее время все больше молодых людей проявляют интерес к науке и сейчас есть очень хороший шанс для того, чтобы сделать науку ядром развития всего общества.
8 июня 2016 г. комитет IUPAC рекомендовал назвать 115-й элемент таблицы Менделеева московием (Moscovium, Mc) в честь Московской области, где находится Объединенный институт ядерных исследований, 118-й элемент организация предложила называть оганесоном (Oganesson, Og) в честь его первооткрывателя, академика РАН Юрия Оганесяна.
Эти элементы являются синтезированными химическими элементами с периодом полураспада, не превышающим несколько долей секунд. Были открыты в Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ в ходе экспериментов в 2002-2005 гг. Предложенные IUPAC названия прошли публичное обсуждение и были утверждены им же 28 ноября 2016 г.
Лаборатория геномного анализа открылась в МГУ им. М. В. Ломоносова в феврале 2017 года. В ней будут проводится исследования и обучение новейшим методикам. .
«Наша лаборатория дополняет уже имеющиеся на некоторых кафедрах университета лаборатории, в которых можно проводить подготовку к секвенированию. В этом смысле она — вершина создаваемой в рамках биобанка МГУ системы, и нацелена не только на решение исследовательских задач, но и на обучение участников проекта новейшим методикам», — отметил Михаил Калякин, директор научно-исследовательского зоологического музея МГУ и руководитель направления «Животные» проекта «Ноев Ковчег», чьи слова цитирует пресс-служба.
В ДНК-лаборатории ученые смогут «определять видовую принадлежность организмов, исследовать популяционную структуру видов, изучать последовательности белок-кодирующих генов и уровень их экспрессии».
В скором времени в лаборатории появится возможность считывать геном организмов полностью.
В исследованиях будут принимать участие вузы — представители четырёх стран: России, Казахстана, Армении и Нидерландов.
Приказ о создании международной научно-исследовательской лаборатории прикладных биотехнологий подписал ректор Белгородского национального исследовательского университета, который и будет представлять российскую сторону. Помимо него в коллаборацию вошли Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Ереванский государственный университет и Гронингенский университет.
Исследования новой лаборатории будут посвящены биогазу и размножению растений в пробирках. Она продолжит и разовьёт работу кафедры биотехнологии и микробиологии БелГУ под руководством доктора биологических наук Ирины Батлуцкой.
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российские биологи успешно проверили работу препарата по замедлению старения клеток на мышах, продлив им жизнь на 15% или 45 дней, и опубликовали результаты экспериментов в журнале Aging.
«Эта работа существенна как с теоретической, так и с практической точки зрения. С одной стороны, она показывает ключевую роль активных форм кислорода, вырабатываемых митохондриями, в старении организма млекопитающих. С другой стороны, открывается путь к лечению старения антиоксидантами, специфически нацеленным в митохондрии», — объясняет академик Владимир Скулачев, декан факультета биоинфенерии и биоинфоматики МГУ.
Археологи Научного центра изучения Арктики назвали захоронения, найденные на археологическом памятнике Юръ-яха III в июле 2016 года, нетипичными. Вместо ожидаемых остатков жилищ и бытовой утвари обнаружили несколько погребений.
Первое разграбленное погребение принадлежало мужчине в возрасте 40-50 лет. Второе разрушенное — девушке 20-25 лет. В двух хорошо сохранившихся погребениях находились женские останки в возрасте 18-20 лет.
Российские биологи разработали новую методику анализа химического состава и свойств одиночных клеток, которая работает в 30 тысяч раз быстрее всех ныне существующих.
Метод основан на системе ультравысокопроизводительного скрининга биомолекул на основе микрофлюидной эмульсии. Как пояснил Станислав Терехов из Института биоорганической химии РАН в Москве, эта система позволяет осуществлять отбор интересующих нас биообъектов, а не только ферментов, сообщает РИА Новости.
Терехов и его коллеги смогли создать особый микрочип, начиненный большим количеством микроскопических каналов. Каждый канал устроен так, что отдельные клетки, попадающие в них, изолируются друг от друга. Это облегчает анализ их содержимого и позволяет ученым точно узнавать, что содержится в каждой клетке.