-
Российские и американские физики-ядерщики из коллаборации DZero, работающей с американским детектором Тэватрон, объявили об открытии экзотической «радужной» частицы, состоящей из четырех кварков всех четырех их «цветов».
Коллектив физиков, в том числе и ряд российских ученых из МГУ им. М.В. Ломоносова и институтов Академии наук, представил результаты анализа данных, собранных детектором D0 за все время работы Теватрона при наблюдениях за распадами редчайших частиц — так называемых «странных» B-мезонов.
-
Впервые в мире предсказывать с высокой точностью, будут ли новые химические молекулы повышать урожайность, убивать вредителей и бороться с сорняками, удалось группе учёных из МФТИ и МГУ под руководством Яна Иваненкова.
Это позволит в разы сократить сроки создания новых веществ, повышающих эффективность сельскохозяйственных работ, а также снизит их стоимость.
-
24 февраля Госкорпорация «Роскосмос» и МГУ имени М.В. Ломоносова совместно с АО «Корпорации «ВНИИЭМ» провели пресс-конференцию, где продемонстрировали космический аппарат научного назначения «Ломоносов», рассказали о его значении для мировой науки, а также ответили на вопросы журналистов. КА «Ломоносов» создается в АО «Корпорация «ВНИИЭМ» по заказу МГУ им. М.В. Ломоносова.
Космический аппарат предназначен для исследования экстремальных космических явлений в атмосфере Земли, ближнем космосе и Вселенной, например, гамма-всплесков или космических лучей предельно высоких энергий. Кроме того, спутник будет заниматься мониторингом радиационной обстановки и мониторингом опасных объектов в околоземном космическом пространстве совместно с сетью наземных телескопов «МАСТЕР».
Все научные данные,полученные с космического аппарата «Ломоносов», будут доступны мировому научному сообществу, занимающемуся вопросами фундаментальной космофизики, астрофизики, атмосферой Земли и другими явлениями.
-
Для построения модели авторы применили методы машинного обучения, в частности — cамоорганизующиеся карты Кохонена
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
МОСКВА, 16 февраля. /Корр. ТАСС Александра Борисова/. Ученые из МФТИ и МГУ под руководством Яна Иваненкова впервые разработали компьютерную модель, позволяющую предсказывать агрохимическую активность — наличие полезного воздействия на растения — простых молекул. С использованием независимого тестового набора и результатов собственного исследования было показано, что модель обладает высокой предсказательной способностью. Работа опубликована в научном журнале Phytochemistry, рассказали в МФТИ.
-
Одна из ведущих причин смерти в мире — сахарный диабет 2-го типа. Для этого заболевания характерна хроническая гипергликемия, то есть повышенное содержание глюкозы в крови. Это состояние сопровождается окислительным стрессом — образованием большого количества свободных радикалов, которые повреждают сосуды, органы и ткани, вызывают смерть клеток, стимулируют образование тромбов, способствуют нарушению секреции инсулина. Поэтому учёные проявляют особый интерес к антиоксидантам, рассчитывая, что они помогут улучшить состояние больных сахарным диабетом.
Специалисты биолого-почвенного факультета Воронежского государственного университета и НИИ Митоинженерии МГУ им. М.В. Ломоносова исследовали действие одного из самых эффективных антиоксидантов —10-(6'-пластохинол)-децилтрифенилфосфониума (SkQ1).
Проведенные на крысах эксперименты показали, что SkQ1 подавляет свободно-радикальное окисление и нормализует уровень глюкозы в сыворотке крови животных.
-
Химики из Московского государственного университета (МГУ) имени Михаила Ломоносова совместно с зарубежными коллегами создали материал, способный резко повысить скорость зарядки литий-ионных аккумуляторов. Разработка позволяет за 90 секунд зарядить до 75 процентов от первоначальной емкости батареи. Результаты исследований ученые опубликовали в журнале Chemistry of Materials, а кратко о них сообщается в пресс-релизе университета, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
-
Столкновение мощных звездных ветров, представление художника.
Источник: NASA/C. Reed
Исследуя наблюдения, сделанные телескопом Fermi LAT, Максим Пширков, астроном из Государственного астрономического института им. Штернберга МГУ, сделал открытие, которое позволяет говорить об еще одном источнике мощного гамма-излучения в нашей галактике, возникающего в результате столкновения мощных звездных ветров. Его работа была опубликована в последнем номере журнала Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters.
Двойные системы массивных звезд, в состав которых входит очень горячая и очень яркая звезда со специфическим спектром, относящаяся к звездам так называемого класса Вольфа-Райе т, порождают мощные звездные ветры, столкновение которых может привести к рождению мощного потока фотонов с энергией выше ста мегаэлектронвольт, если расстояние между звездами невелико. Такие звездные пары уже долгое время рассматривались исследователями как возможные источники жесткого гамма-излучения.
-
Фибробласты на частице спидроинового микрогеля. Размер линейки — 50 мкм
Современные подходы регенеративной медицины позволяют улучшить качество заживления кожных ран различной этиологии, однако поиск новых методов лечения, эффективных и недорогих, по-прежнему остается востребованным. Одно из перспективных направлений заключается в использовании природных полимеров. Полимер, помещенный в рану, образует трехмерную опору для клеток, участвующих в репарации раны. Размножаясь внутри этой структуры, клетки быстрее заполняют рану.
Специалисты Биологического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова ,ГосНИИ генетики и селекции промышленных микроорганизмов Минобрнауки России и ФНЦ трансплантологии и искусственных органов им. В.И. Шумакова Минздрава России предлагают использовать для этой цели белки-спидроины из каркасной нити паутины. Введение спидроиновых микрогелей в края раны способствуют её полноценному заживлению, в том числе восстановлению нервов и сосудов.
-
Ученые впервые наблюдали колебания пространства-времени — гравитационные волны, пришедшие на Землю от катастрофы, происшедшей далеко во Вселенной. Это подтверждает важное предсказание общей теории относительности Альберта Эйнштейна 1915 года и открывает беспрецедентное новое видение космоса. Об этом сегодня сообщили исследователи из коллаборации LIGO на пресс-конференциях в Вашингтоне, Лондоне и Москве.
Что такое гравитационные волны
Гравитационные волны были зарегистрированы 14 сентября 2015 года в 5:51 утра по летнему североамериканскому восточному времени (13:51 по московскому времени) на двух детекторах-близнецах Лазерной интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории (LIGO — Laser Interferometric Gravitational Observatory), расположенных в Ливингстоне, штат Луизиана, и Хэнфорде, штат Вашингтон, США. В данной коллаборации участвуют более 1000 человек, в том числе две российские группы — это сотрудники физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и Института прикладной физики РАН (Нижний Новгород).
-
Органические полупроводниковые кристаллы сулят настоящую революцию в органической оптоэлектронике. Источник: Dmitry Yu. Paraschuk et al.
Команда исследователей с физического факультета МГУ совместно с российскими и зарубежными коллегами научилась выращивать органические полупроводниковые кристаллы с рекордно высокой светоизлучательной способностью, которые сулят настоящую революцию в органической оптоэлектронике. Больше того, они совершили двойной прорыв, применив для выращивания кристаллов намного более простые и дешевые технологии, которые до того считались бесперспективными. Результаты своей работы ученые опубликовали в последнем номере журнала Applied Materials and Interfaces.
-
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Российские ученые разработали первый в мире электронный учебник для слабовидящих людей. Об этом сообщил корр. ТАСС научный сотрудник Международного компетентностного центра инклюзивного образования Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Айдар Фахрутдинов.
«Обучение слабовидящих людей — достаточно сложный процесс. Для того чтобы облегчить его, нами были разработаны электронные учебники, аналогов которым в мире пока не существует. При этом для ученика и учителя предусмотрены отдельные модули, то есть во время обучения они смогут передавать друг другу сообщения», — сказал он.
-
© Фото: ACS Publications/Applied Materials & Interfaces
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Российские ученые из МФТИ, ИХФ им. Семенова, МГУ и ИПХФ создали механизм лазерного нанесения структур на стекло с разрешением в 1000 раз меньше ширины человеческого волоса, говорится в сообщении пресс-службы МФТИ. Фокусировка лазера производилась с помощью маленьких стеклянных сфер, играющих роль линз. Такой механизм позволяет дёшево и достаточно просто наносить сложные структуры на поверхность стекла, получая при этом пространственное разрешение менее 100 нанометров.
Предложенный метод позволит достаточно быстро и дёшево создавать сенсоры и микросхемы наномасштабов. Как говорят учёные, он намного дешевле и технологически проще своих конкурентов, при том что позволяет наносить заданные с компьютера рисунки на поверхности стекла с приемлемым разрешением.
-
Найти множество новых антибиотиков и разобраться в причинах болезни Паркинсона возможно в результате улучшения понимания механизма синтеза белка, что может следовать из работы группы ученых при участии сотрудников МГУ: они экспериментально доказали, что биосинтез белка в митохондриях пекарских дрожжей может эффективно проходить без участия компонента, который раньше считался абсолютно необходимым.
-
Защищённая система квантовой связи для передачи секретных ключей создана в лаборатории квантовых оптических технологий Московского государственного университета, сообщает учредитель лаборатории Фонд перспективных исследований (ФПИ).
«Мы решили задачу разработки в нашей стране автоматизированной защищенной системы квантовой связи с доказуемой криптографической стойкостью. Фактически речь идет о системах связи, которые не только обеспечивают передачу секретных ключей, но и гарантируют обнаружение любых попыток вторжения и прослушивания», — сообщил руководитель лаборатории Сергей Кулик.
По его словам, такие системы могут быть применены в том числе в гражданской сфере — для банковских операций. При этом на подходе у ученых создание сетевых вариантов таких систем.
Как отметили в фонде, лаборатория квантовых оптических технологий создана ФПИ в 2014 году на базе физического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Актуальность ее создания определяется переходом на принципиально новый уровень исследований в области передачи и обработки информации.
«За год работы лаборатории были получены важные результаты в области квантовой обработки информации. Кроме того, само создание лаборатории во многом стимулировало разработку фондом по поручению правительства РФ дорожной карты по созданию в нашей стране технологии квантовой обработки информации», — сообщил заместитель генерального директора фонда Сергей Гарбук.
-
Ученый из МГУ с коллегами создал чип, который может заменить сложную лазерную установку, сообщила пресс-служба МГУ.
«Группа российских и швейцарских физиков создала чип, генерирующий фемтосекундные импульсы света с особым частотным спектром под названием „оптическая гребенка“, то есть делающий то, чего прежде удавалось добиться лишь с помощью больших и сложных лазерных установок», — говорится в сообщении.
«Для получения таких гребенок использовались лазеры с синхронизацией мод. При этой методике лазер излучает свет не одной частоты, как это принято думать о лазерах, а сразу несколько «мод» — световых лучей с кратными частотами. Если эти моды синхронизировать, то есть сделать так, чтобы их фазы были жестко связаны между собой, то в результате интерференции этих мод непрерывный луч лазера превратится в последовательность импульсов со спектром «гребенки», — пояснили в пресс-службе вуза.
Для создания таких гребенок физики МГУ и Российского квантового центра предложили использовать «солитоны», то есть компактно упакованные волны, своеобразные электромагнитные цунами, которые ведут себя, как частицы.
-
Что общего у следователя, эколога, медика и нефтяника? Всем им значительно облегчил жизнь масс-спектральный анализ, метод определения состава сложного вещества при помощи выделения его составных частей по массе и заряду его молекул. 18 декабря в МГУ имени М.В, Ломоносова при содействии фирмы МС аналитика появился научно-учебный центр, оснащённый новейшим масс-спектрометрическим оборудованием фирмы Thermo Fisher Scientific. Центр станет площадкой не только для научных исследований, но и для подготовки высококвалифицированных кадров, способных работать с новейшими приборами.
Руководитель центра МГУ-Термо д.х.н., профессор Альберт Лебедев
-
Представьте небольшую записную книжку — страниц на десять. Каждая заполнена некими значками. Можно ли, не раскрывая её, прочесть конкретную страницу? Можно, отвечает Эдуард Рау, ведущий научный сотрудник объединённой лаборатории по микроскопии и электронной микротомографии на физфаке МГУ им. М. В. Ломоносова. Под его руководством разработан оригинальный способ бесконтактного неразрушающего исследования образцов. Правда, в данном случае речь идёт не о записных книжках (этот пример учёный приводит своим студентам для наглядности), а о микроэлектронных устройствах и приборах.
-
Ученые Тюменского государственного университета разработали уникальный и универсальный способ, позволяющий дозировать и перемещать микрообъемы жидкости любого состава. Специальный лазерный манипулятор микрообъемами жидких образцов для лабораторий на чипе представляется со 2 по 4 декабря 2015 года на Всероссийской выставке ВУЗПРОМЭКСПО в Москве на стенде Проекта 5-100.
Данное устройство, автором которого является доцент кафедры радиофизики Виктор Флягин, на мировом рынке аналогов не имеет. Процессами в микро- и нанообъемах здесь управляют с помощью лазера.
Также на выставке ВУЗПРОМЭКСПО ТюмГУ представляет устройство для демонстрации термотензографического метода регистрации информации. Разработчик — заведующая лабораторией фотоники и микрофлюидики Наталья Иванова. Предлагаемый ею способ получения, записи и хранения информации — абсолютно новый. Устройство может не только регистрировать и записывать информацию, но и получать микроскопические изображения на твердых поверхностях.
-
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Международная группа ученых из Курчатовского института, МФТИ, университета Пармы (Италия), МГУ и СПбГУ создала искусственную нейронную сеть на основе полимерных мемристоров — устройств, которые позволяют построить принципиально новые компьютеры, статью о своей работе ученые опубликовали в журнале Organic Electronics.
«По словам исследователей, подобные разработки, в первую очередь, помогут в создании систем машинного зрения, слуха и других органов восприятия, а также систем интеллектуального управления различными устройствами, включая автономных роботов», — говорится в сообщении пресс-службы МФТИ.
-
Прибор, представляющий собой диск диаметром в 250 нанометров, способен переключать оптические импульсы за время, исчисляемое фемтосекундами (фемтосекунда представляет собой одну миллионную долю от одной миллиардной доли секунды)
Исследователи из МГУ имени М. В. Ломоносова в составе международной группы создали сверхбыстрый фотонный переключатель, работающий на кремниевых наноструктурах. Это устройство может стать основой компьютеров будущего и позволить передавать данные с огромной скоростью. Разработка ученых представлена в статье в журнале Nano Letters.
Добавить новость
можно всем, без премодерации, только регистрация