Луна вновь под пристальным вниманием землян. После долгого
перерыва российская лунная программа становится реальностью.
Совсем скоро по маршруту Земля -- Луна отправятся космические
аппараты, которые создают в НПО имени С.А. Лавочкина. Опыт в этом
огромный. Именно здесь, в подмосковных Химках строили
автоматические лунные станции и «Луноходы».
Развитие регенеративной
медицины, надеются ученые, в будущем сделает реальным выращивание
из стволовых клеток, например, сохраненной пуповинной крови,
любых органов. А это, в свою очередь, сможет продлить человеку
жизнь и существенно улучшить ее качество.
По словам доцента ТПУ, сотрудника
кафедры теоретической и экспериментальной физики Сергея
Твердохлебова, для того, чтобы все эти фантастические прогнозы
сбылись, нужно в первую очередь создать наиболее подходящие
условия для выращивания органов и тканей из стволовых
клеток.
Ученые НижГМА разработали
биочипы, с помощью которых можно диагностировать онкологические
заболевания в короткие сроки и при минимальных
затратах.Источник: http://www.nn.ru/news/soc...a_issledovaniya_raka.htmlНижний
Новгород, 13 февраля - АиФ-НН. Биочипы для диагностики
рака создали ученые нижегородской медакадемии. Об этом сообщает
пресс-служба НижГМА. Инновационной разработкой заинтересовался
«Фонд посевных инвестиций Нижегородской области».
Нижний
Новгород, 13 февраля - АиФ-НН. Биочипы для диагностики
рака создали ученые нижегородской медакадемии. Об этом сообщает
пресс-служба НижГМА. Инновационной разработкой заинтересовался
«Фонд посевных инвестиций Нижегородской области». Устройство
представляет собой пластиковую подложку, разделенную на несколько
ячеек, в каждой из которых находятся реагенты, чувствительные к
специфическим белкам опухолевых клеток. Первая разработка
позволяет оценить уязвимость опухоли молочной железы перед
гормональной и таргентной терапией, вторая – факт наличия
злокачественного новообразования и его локализацию. В качестве
материала используется жидкость из брюшной или плевральной
полости.
Российский космический аппарат "Спектр-Р" ("Радиоастрон") вошел
в книгу рекордов Гиннесса как самый большой космический
радиотелескоп, сообщает Астрокосмический центр Физического
института имени Лебедева (ФИАН).
"Самый большой космический радиотелескоп — "Спектр-Р"
диаметром 10 метров, который был запущен с космодрома
Байконур в Казахстане 11 июля 2011 года", — говорится
в официальном сертификате книги Гиннесса.
Этот сертификат — результат научно-технического успеха
проекта "Спектр-Р" 2011 года, который подтвержден результатами
полетных испытаний, опубликованными в "Астрономическом журнале"…
Научные группы сейчас активно обрабатывают данные "Радиоастрона"
и готовят научные публикации", — сказал РИА Новости
Юрий Ковалев, завлабораторией Астрокосмического центра ФИАН.
Группа учёных под руководством Алексея
Васильева, заведующего кафедрой «Кормление, зоогигиена и
аквакультура» Саратовского
государственного аграрного университета имени Н.И. Вавилова,
разработали уникальную технологию, которая, вероятно, поможет
справится с общемировой проблемой дефицита йода. Аналогов этой
технологии, по предварительным данным, в мире пока нет.
«СарИнформу» удалось пообщаться с руководителем группы
исследователей Алексеем Васильевым. Он
рассказал, что во всем мире население страдает от дефицита йода.
Йодированная соль не всем по вкусу. Почему бы йод не получать
организму из обычной еды, задался вопросом исследователь. В мире
есть ряд направлений, когда солями йода кормят пресноводную рыбу.
Но эти технологии несовершенны. Такой йод плохо усваивается
рыбой. Человеку перепадает лишь малая его толика.
Группе ученых во главе с Васильевым удалось разработать особое
органическое вещество, в состав которого входит йод. Это вещество
добавляют в корм рыбе. В таком необычном составе рыба его
полностью съедает и насыщается йодом. Так как речь идет о
контролируемом выращивании рыбы, уровень микроэлемента можно
регулировать.
Пока технология отрабатывается на карпе. В перспективе обработка
йодом других видов рыб, в том числе и хищных.
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии Вектор, архивное фото
НОВОСИБИРСК, 11 фев — РИА Новости, Елена
Жукова. Вакцины против рака и ВИЧ, уникальные
тест-системы и ряд других разработок новосибирских ученых
способны если не победить, то как минимум остановить
распространение опасных заболеваний. Ко Всемирному дню больного
РИА Новости подготовило обзор ряда новых препаратов
и методик, успешность которых уже подтверждена различными
испытаниями.
Иммунитет против рака
В числе уже получивших известность новых препаратов —
вакцина от рака, созданная на основе дендритных клеток
(играют основную роль в формировании антивирусного
иммунитета).
По словам директора НИИ клинической иммунологии СО РАМН академика
Владимира Козлова, дендритные клетки берут у больного,
размножают, "подлечивают и обучают работать против
опухолевых клеток этого же пациента". Козлов уверяет, что способ
совершенно безвреден, так как используются собственные
клетки больного, и его эффективность уже полностью
подтверждена при лечении рака груди, прямой кишки
и аденомы простаты.
Однако отсутствие федерального закона о клеточных
технологиях, который долгое время находится в стадии
проекта, является причиной, по которой разработанная
в Новосибирске вакцина не может применяться.
ООО «БАЙНД (РУС)», дочерняя
компания BIND Therapeutics Inc (Кембридж, МА, США), объявила об
открытии на базе ОАО «Технопарк Слава» (Москва) своего нового
R&D-центра. Компания
«БАЙНД (РУС)» была создана в результате инвестиционного
соглашения BIND Therapeutics и ОАО «РОСНАНО»
в 2011 году. Запуск расширенного центра будет
способствовать исследованиям и разработке серии
инновационных лекарственных препаратов для лечения онкологических
и других заболеваний. Помимо этого, работа
ультрасовременного научно-исследовательского комплекса обеспечит трансфер передовых
технологий в Россию.
Кандидат физико-математических наук Максим Пугачевский завоевал
первое место в краевом конкурсе молодых учёных - второй раз за
последние пять лет.
В 2011 году комиссия отметила его работу, посвящённую получению
наночастиц оксидов переходных металлов методом лазерной абляции
(воздействие лазерным импульсом). А на этот раз молодой учёный
выявил уникальные физические свойства вольфрамовых нанопроволок,
над получением и изучением которых работает вместе с коллегами из
Института материаловедения
Хабаровского научного центра Дальневосточного отделения
Российской академии наук. Слова, согласитесь, для простого
человеческого уха сложные и непривычные.
Обстановка в рабочем кабинете Максима в Дальневосточном
университете путей сообщения (здесь он преподаёт студентам
физику) тоже выглядит необычно. Основное пространство занимает
огромный микроскоп, больше похожий на оборудование для
космического корабля. Кстати, единственный в Хабаровском крае.
Подобной машиной могут похвастаться всего несколько
российских вузов.Новому супер-компьютеру уже выделили специальное
помещение, где он и начал работать на круглосуточной основе.
Только железо обошлось в 26 миллионов рублей. Ещё десятки
миллионов рублей ушли на программное обеспечение.Смоделировать
наводнение и даже поведение раковых клеток смогут в САФУ. Там
появился супер-компьютер, который мощнее обычных в десятки раз.
Машину уже в шутку называют "Цифровой Ломоносов". Для работы ему
нужен целый кабинет. Grid системы теперь и в Архангельске.
Преподаватели и студенты САФУ занимают очередь на обучение.
Накануне Олимпиады к МКС отправился грузовой корабль Прогресс.
Это был первый старт нового 2014 года. Перед запуском глава
Роскосмоса Олег Остапенко посетил один из главных объектов
космодрома - «Азотно-кислородный» завод. Визит плановый, однако,
руководитель заметил, теперь так будет постоянно. Личная
инспекция объектов и контроль работы, не только стартового
комплекса.
Электронная структура атома вольфрама на острие зонда.
Изменение расстояния между атомом вольфрама на острие зонда и
атомом углерода поверхности графита позволяет «прощупывать»
различные орбитали электронов в атоме вольфрама. Изображения
получены Александром Чайкой в ИФТТ РАН на микроскопе GPI-300.
Указаны масштабы по горизонтали и вертикали – 30 пикометра (0,03
нм)
Современные нанотехнологии невозможны без точнейшего
исследовательского оборудования, позволяющего проникать внутрь
структуры вещества и «видеть» отдельные атомы. Один из мощнейших
инструментов подобного рода появился в 1980-е годы: именно тогда
был создан сканирующий туннельный микроскоп, позволивший
визуализировать атомы на поверхности тел. А уже в 1986 году за
это изобретение сотрудникам Исследовательского центра компании
IBM в Цюрихе Герду Биннигу и Генриху Рореру была присуждена
Нобелевская премия по физике.
Дальнейшие успехи сканирующей туннельной микроскопии связаны с
разработкой и развитием новых методик, позволяющих углубленно
изучать свойства отдельных атомов и молекул, а также с улучшением
пространственного разрешения СТМ. И в этой области российские
ученые оказались среди лидеров. Совсем недавно исследователи из
лаборатории спектроскопии
поверхности полупроводниковИнститута физики твердого
тела РАН (ИФТТ РАН) «пробили путь» уже внутрь атома:
они предложили метод подготовки вольфрамовых зондов для
сканирующей туннельной микроскопии (СТМ) пикометрового (1
пикометр = 0,001 нм) разрешения, позволяющих получать изображения
отдельных орбиталей электронов. Их
статья опубликована в престижном журнале Scientific Reports
(Nature
Publishing Group).).
Постсоветскую эпоху принято считать временем глубокого кризиса в
отечественной науке, однако и в 1990-е годы, и позже российским
ученым удавалось получать научные результаты мирового уровня.
Агентство РИА Новости в честь Дня российской науки провело
широкомасштабный опрос экспертов и составило список наиболее
важных и наиболее ярких открытий, сделанных российскими учеными
за последние 20 лет. Этот список не претендует на полноту и
объективность, в него не вошли многие открытия, однако он дает
представление о масштабах сделанного в постсоветской науке.
На фото: Экспериментальная установка (предоставлено И.Н.
Компанцом)
В ФИАН создан прототип активных 3D очков, способных не
просто фильтровать изображения для правого и левого глаза, но
также динамически подстраиваться под картинку и стандарты разных
дисплеев. О том, какие материалы для этого нужны и как новая
технология поможет забыть о вечной борьбе за пульт управления
телевизором, рассказал ФИАН-Информ заведующий отделом
оптоэлектроники ФИАН Компанец И.Н.
Для получения трехмерного изображения в настоящее время обычно
используются специальные очки, которые с точки зрения оптики
представляют собой пассивные или активные оптические затворы.
Комментирует заведующий отделом оптоэлектроники, профессор
Игорь Компанец:
Диаграмма давления аллотропных модификаций углерода
Если углерод в виде нескольких слоев графена обработать
водородом, он способен превращаться в диаман — сверхтонкую
алмазную пленку. Открытие, которые совершила
российско-американская группа физиков под руководством Павла
Сорокина из Технологического
института сверхтвердых и новых углеродных материалов,
опубликовано в двухстатьях в
Nano Letters и Physical Chemistry Letters,
кратко о результатах работы физик рассказал в письме «Ленте.ру»
Метод создания диамана удалось обнаружить с помощью компьютерного
моделирования ab initio, то есть расчета поведения
атомов из первых принципов, без грубых упрощений. Такое
моделирование позволяет получить данные, очень близкие к
экспериментальным. Кроме того, оно позволяет проследить, как
развивается переход одной формы вещества в другую на атомарном
уровне.
В Москве в Центре имени
Бакулева готовы поставить на поток уникальные операции. Благодаря
хирургам, шанс на полноценную жизнь получают люди с тяжелейшим
пороком сердца. Материал, который используется при создании
протеза, со временем растворяется. На его месте организм образует
собственную ткань. Первой пациенткой, которой сделали операцию по
новой технологии, стала шестилетняя девочка. После планового
осмотра врачи пришли к выводу: сейчас сердце справляется с
нагрузкой, восстановление идет отлично.
В Москве в Бакулевском
центре готовы поставить на поток уникальные операции. Благодаря
хирургам, шанс на полноценную жизнь получают людям с тяжелейшим
пороком сердца.Современный материал, который используется при
создании протеза, со временем растворяется. На его месте организм
образуется собственную ткань.
Работы учёных Института молекулярной биологии им. В.А.
Энгельгардта РАН (ИМБ) – яркий
пример того, как научные разработки доходят до простого человека,
помогают ему излечиться и нередко спасают жизнь. Сразу несколько
групп в составе лаборатории
биологических микрочипов работают над созданием тест-систем для
диагностики социально значимых заболеваний. Главная гордость
лаборатории –
микрочипы для туберкулёза, которые применяются в десятках
российских центров с 2005 года. Недавно выпущено второе поколение
усовершенствованных чипов. А ещё созданы чипы для диагностики
гепатита С, различных аллергенов, а также комплексного анализа
вируса гриппа.
Первая научная рота Военно-Морского Флота – структурное
подразделение Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская
академия», сформированное для прохождения срочной службы по
призыву военнослужащими, имеющими высшее образование по профилю
(направлениям) научной деятельности ВУНЦ ВМФ.
«Предназначение 1-й научной роты (Военно-Морского Флота) –
выполнение научных исследований силами наиболее одарённых
выпускников гражданских вузов при выполнении
научно-исследовательских работ, военно-научном сопровождении
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также
в ходе выполнения оперативных заданий по актуальным для
Военно-Морского Флота направлениям», – говорится в опубликованном
на сайте СПбГЭТУ сообщении.
На фото участники создания стенда спектроскопии спиновых
шумов – ведущий научный сотрудник, доктор-физико-математических
наук В.С.Запасский, аспирант кафедры фотоники И.А. Рыжов, старший
научный сотрудник Г.Г.Козлов, старший научный сотрудник
В.Г.Давыдов
Одним из последних достижений в области экспериментальной физики,
реализованной на базе РЦ «Нанофотоника» усилиями ученых физиков
СПбГУ, явилась разработка и реализация принципиально новой
техники электронного магнитного резонанса, получившей название
спектроскопии спиновых шумов.
Российский прибор ДАН на борту марсохода Curiosity
к сегодняшнему дню сделал два миллиона нейтронных
"выстрелов" и нашел области, где содержание воды достигает
6% — столько же, сколько в земных пустынях, сообщает
пресс-служба Института космических исследований РАН, где был
создан прибор.
Хотя гарантийный срок работы нейтронного генератора закончился
еще в августе 2013 года, но и в настоящее время он
сохраняет работоспособность. Исследователи надеются продолжить
нейтронное зондирование марсианской поверхности своим
прибором-долгожителем в течение еще нескольких месяцев.
Институт ядерной физики в Новосибирске был создан в 1958 году на
базе руководимой Г.И. Будкером Лаборатории новых методов
ускорения Института атомной энергии, возглавляемого
И.В.Курчатовым.
На фото: главный корпус Института ядерной физики имени Г. И.
Будкера в Новосибирске.
Исследования на газодинамической ловушке в Новосибирском
институте ядерной физики имени Будкера направлены на удержание и
нагрев плазмы с помощью атомарных пучков. В прошлом году на ГДЛ
сделали то, чего никто раньше не делал в ловушках такого типа.