514 новостей

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Численность населения Земли необходимо уменьшить до четырех миллиардов человек, чтобы спасти ресурсы планеты, передает Daily Mail со ссылкой на исследование специалистов. "Это может звучать как зловещий план коварного злодея, но ученые теперь утверждают, что для спасения планеты нам необходимо сократить население Земли вдвое", — говорится в публикации. Отмечается, что за последние сто лет количество людей выросло до 8,3 миллиарда, а к концу нынешнего века может достичь отметки в 11,4 миллиарда человек при текущих тенденциях, что приведет к катастрофически последствиям. В статье говорится, что за последние пятьдесят лет выбросы углекислого газа увеличились в два раза, биоразнообразие мира сократилось более чем наполовину, потребление энергии утроилось, а добыча полезных ископаемых и применение пестицидов увеличились более чем в четыре раза. "Если бы численность мирового населения удалось сократить в течение следующих двухсот лет, это помогло бы уменьшить нагрузку человечества на окружающую среду и обеспечить достаточное количество ресурсов для всех", — сообщается в материале. При этом исследователи настаивают на том, что данной цели можно достичь без принуждения или применения силы, а предоставление женщинам права выбирать, сколько детей они хотят иметь, приведет к снижению рождаемости до уровня, близкого к уровню воспроизводства населения, или ниже него.

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Систему определения чистоты морской воды по поведению ушастых медуз создали ученые Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН (Севастополь). Специалисты предложили устанавливать аквариум с медузами и следить за сокращениями купола аурелий с помощью компьютерного зрения, сообщили РИА Новости в пресс‑службе Российского научного фонда (РНФ). Если море загрязнено микропластиком, тяжелыми металлами или нефтепродуктами, движение медуз вида Ушастая аурелия () меняется: их купол сокращается не так, как в чистой воде, рассказали в РНФ. Причем в зависимости от химического состава загрязнителя непрерывное движение купола меняется по‑разному. Ученые Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН предложили использовать эту особенность беспозвоночных для оценки качества морской воды в зонах купания или производства морепродуктов. Для того, чтобы уловить изменение в мышечных сокращениях медуз, специалисты предлагают привлекать компьютерное зрение, а затем обрабатывать данные с помощью специального алгоритма, разработанного в Институте. "Мы предлагаем простую и автономную установку, которую можно будет развертывать в полевых условиях без дорогостоящего лабораторного оборудования. Согласно идее, сначала в любой интересующей прибрежной зоне специалисты устанавливают аквариум с медузами, через который протекает морская вода. Далее с помощью системы компьютерного зрения и разработанного нами алгоритма они отслеживают поведение этих особей, которое зависит от качества воды", — приводятся в сообщении РНФ слова старшего научного сотрудника лаборатории ландшафтной экологии и геоматики Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН Елены Вышкварковой. Реакция медузы Aurelia aurita на нефтепродукты1 из 3Основной исполнитель проекта, кандидат биологических наук Юлия Баяндина в лаборатории. В емкости — медуза Aurelia aurita2 из 3Коллектив проекта3 из 3Реакция медузы Aurelia aurita на нефтепродукты1 из 3Основной исполнитель проекта, кандидат биологических наук Юлия Баяндина в лаборатории. В емкости — медуза Aurelia aurita2 из 3Коллектив проекта3 из 3 В фонде добавили, что созданный алгоритм обучен определять силуэт аурелии, отслеживать частоту сокращений купола и описывать направление движения организма — всего программа описывает 11 факторов поведения медузы. Выявление отклонений поведения медузы от нормального ученые моделировали в лабораторных условиях: алгоритм научился отличать движения в чистой воде от движений при загрязнении дизельным топливом с точностью 100 процентов, причем в опыте участвовало только шесть особей. "Это значит, что во время реального мониторинга будет достаточно отслеживать движения всего нескольких особей, чтобы надежно оценить состояние прибрежных вод", — объяснили в РНФ. В будущем ученые планируют оценить, насколько метод будет эффективен при попадании в море загрязнителей другого типа — например, пестицидов. Также в Институте биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН в будущем проведут оценку других видов, которые могли бы стать "живыми маркерами" загрязнений в акватории Черного моря. Результаты представлены в Работа выполнена при поддержке гранта РНФ (проект № 25-19-00551).

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Лечить наиболее агрессивную форму рака мозга с помощью инфракрасного лазера предложили ученые СГУ в составе международного исследовательского коллектива. Выживаемость подопытных животных с привитой опухолью после воздействия лазером выросла с 34 до 64 процентов. Результаты исследования опубликованы в журнале The European Physical Journal Special Topics. Глиобластома головного мозга — наиболее часто выявляемая злокачественная опухоль центральной нервной системы. Стандартные методы лечения — хирургическое удаление с последующей лучевой или химиолучевой терапией — не всегда эффективны и имеют тяжелые побочные эффекты, поэтому во всем мире ведется поиск новых подходов. Исследователи Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского совместно с коллегами из России и Ирана воздействовали на опухолевые клетки лазером в инфракрасном диапазоне с длиной волны 1267 нанометров. Излучение возбуждает молекулы кислорода, переводя их в высокореактивную синглетную форму, что запускает в клетках механизмы программируемой гибели (апоптоз). Одновременно лазер подавляет процесс аутофагии, который часто помогает опухоли выживать при терапии. В отличие от фотодинамической терапии новый метод не требует введения фотосенсибилизаторов и является неинвазивным. "Мы подбирали мощность и время воздействия сначала на клеточных моделях, затем на животных. Полного излечения добиться не удается, но для глиобластомы даже замедление роста опухоли — это успех, так как напрямую коррелирует с увеличением продолжительности жизни", — рассказал старший научный сотрудник лаборатории "Умного сна", руководитель Центра коллективного пользования СГУ Александр Широков. По словам ученого, ранее лазеры в онкологии применяли преимущественно в рамках фотодинамической терапии: пациенту вводили фотосенсибилизаторы, которые накапливаются в опухоли, после чего их "прожигали" лазером. "Это достаточно жесткий метод с риском для здоровых тканей, побочными эффектами и противопоказаниями. Наш подход — неинвазивный, без дополнительных агентов. Мы воздействуем напрямую на клеточные механизмы, перезапуская внутренние программы гибели раковой клетки. Это гораздо более щадящее воздействие, которое можно использовать в качестве дополнительного метода лечения", — подчеркнул исследователь. В настоящее время эксперименты проведены на животных. В перспективе ученые планируют провести доклинические и клинические исследования, чтобы оценить эффективность метода для людей. В исследовании принимали участие специалисты из СГУ имени Н.Г. Чернышевского, СГМУ имени В.И. Разумовского, Университета Фирдоуси (Мешхед, ИРИ), Университета медицинских наук (Мешхед, ИРИ) и Института биохимии и физиологии растений и микроорганизмов Саратовского научного центра РАН.

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Международную космическую станцию совместно сведут с орбиты два российских грузовых корабля "Прогресс" и американский корабль USDV, сообщил РИА Новости представитель "Роскосмоса". "Согласно программе, плановое понижение орбиты станции начинается в 2028 году, а длительность самого процесса сведения МКС с орбиты занимает около двух лет. В процессе сведения МКС с орбиты будут задействованы американский корабль, который специально разрабатывается в настоящее время для сведения МКС с орбиты, и два российских грузовых корабля "Прогресс" для управления ориентацией станции", — сказал собеседник агентства. По его словам, также планируется двусторонняя договоренность, в которой было бы прописано распределение ответственности между "Роскосмосом" и НАСА. МКС вывели на орбиту в ноябре 1998 года, а первая экспедиция прибыла на нее два года спустя. Первоначально предполагалось, что станция проработает до 2020-го. Но Россия решила продлить срок эксплуатации своего сегмента до 2028 года. Позднее страна договорилась с остальными партнерами о переносе свода объекта с орбиты на 2030 год.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Магнитная буря, начавшаяся позавчера, завершилась, остаточные возмущения полностью прекратились и рисков возобновления активности нет, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "На Земле завершилась магнитная буря. Собственно, фаза бури закончилась еще два дня назад, в воскресенье, примерно тогда же, когда и началась, но более суток после этого продолжались остаточные возмущения, которые никак не позволяли подвести черту. На данный момент все риски возобновления активности сняты, и можно писать о завершении события с чистой совестью", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории. Уточняется, что индексы солнечной активности и полярных сияний сейчас находятся на крайне низких значениях, а космическая погода во вторник будет спокойной.

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Ускорить обработку изображений без потери качества позволит новая технология, созданная в СКФУ. Алгоритм, разработанный в университете, позволяет преобразовывать в математический код (нули и единицы) сразу по три‑четыре пикселя, а не по одному, как существующие методы. Результаты представлены в издании "Компьютерная оптика". Контроль качества продукции, предсказание движения эпицентра урагана, подсчет количества животных в заповедниках — все это предполагает обработку изображений хорошего качества. Однако передача снимков предполагает сжатие, а потом восстановление данных, из‑за чего изображение может потерять в разрешении, рассказали в Северо‑Кавказском федеральном университете (СКФУ). "Сначала картинка "переводится" в двоичный код — последовательность нулей и единиц. Потом набор данных делится на маленькие "порции" и отправляется по сети. На принимающем устройстве нули и единицы из разных "порций" данных соединяются и переводятся в изображение. Но по своим характеристикам полученная картинка уступает исходной — так было до разработки стандарта кодирования JPEG XS в 2019 году", — рассказал один из авторов исследования, заведующий кафедрой математического моделирования факультета математики и компьютерных наук имени профессора Н. И. Червякова СКФУ Павел Ляхов. Использование алгоритмов стандарта JPEG XS позволяет сохранить разрешение, но делает передачу картинки более длительной, подчеркнули в СКФУ. Ученые университета поняли, как ускорить передачу изображений с помощью алгоритмов кодека JPEG XS в два раза. По их мнению, дополнения к существующим алгоритмам помогут отраслям, где на визуальную информацию надо реагировать как можно быстрее: например, для медицинской визуализации и в обработке спутниковых данных. "В отличие от современных подходов, которые обрабатывают пиксели последовательно, предлагаемый алгоритм использует метод Винограда для параллельного вычисления групп численностью от двух до пяти пикселей в течение одного элементарного действия процессора. Такой подход увеличивает производительность: на 109 процентов при сжатии изображения и на 144 процента — при восстановлении", — добавил Ляхов, пояснив, что оптимальным является размер фрагмента в три пикселя при сжатии и четыре — при восстановлении. В СКФУ подчеркнули, что применение новых алгоритмов увеличивает энергопотребление всей системы: для кодирования — примерно в 20 раз, для расшифровки — почти в 125 раз, поэтому они будут полезны не обычным пользователям, а в сферах, где необходим анализ изображения в реальном времени вне зависимости от затрат. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проекты № 23‑71‑10013 и № 24‑71‑10016).

П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 авг – РИА Новости. Ученые КамчатНИРО в ходе обследования Халактырского пляжа обнаружили в прибойной зоне токсичные микроводоросли и выдвинули новую версию массовой гибели птиц — отравление сакситоксином, сообщает пресс-служба института. "Предполагается, что гибель птиц могла наступить в результате отравления сакситоксином и его производными либо при прямом контакте с пятнами "цветения" Alexandrium, либо при питании планктоноядными рыбами", — говорится в сообщении КамчатНИРО на официальном сайте. Специалисты обследовали 2,5-километровый участок пляжа между рекой Халактырка и кемпингом "Орка". За два дня, 31 июля и 1 августа, они насчитали 170 погибших птиц — 115 краснолицых бакланов, 22 топорка, 32 тихоокеанские кайры, а также по одному экземпляру чистика и сизой качурки. По состоянию их тушок видно, что птицы гибли в разное время. Вскрытие наиболее "свежих" тушок баклана, топорка и кайры показало отсутствие гельминтов на печени, сердце, в легких и брюшной полости — желудки у всех птиц оказались пустыми. В пробах воды из прибойной зоны нашли динофлагелляты комплекса вредоносного "цветения" Alexandrium catenella и Dinophysis acuminata в концентрации 10–16 тысяч и 2 тысячи клеток на литр соответственно. Ученые предполагают, что токсины могли попасть в организм птиц двумя путями: либо при прямом контакте с пятнами цветущей воды, либо через планктоноядную рыбу, которая накапливает фикотоксины в почках и печени. При питании такой рыбой птицы получают значительную дозу яда — это явление называется биомагнификацией — что приводит к летальному исходу. Массовая гибель птиц на Камчатке начала привлекать внимание в конце июля, когда пользователи соцсетей сообщили, что на Халактырском пляже нашли мертвых кайр, топорков и бакланов. Очевидцы сообщали о желтой пене на воде с необычным запахом. Позже аналогичные находки появились в бухте Пионерской.

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Фрагмент огнестрельного оружия XVI–XVII веков с колесцовым механизмом обнаружили при раскопках в Троице-Сергиевой лавре сотрудники Подмосковной археологической экспедиции Института археологии РАН, рассказали РИА Новости сотрудник экспедиции Сергей Зоц и ведущий специалист по средневековому вооружению Олег Двуреченский. По словам Зоца, находка была сделана в одной из землянок, где во время осады монастыря 1608–1610 годов жили укрывавшиеся здесь люди. Археологи обнаружили деталь замка огнестрельного оружия — пороховую полку. Ранее они также нашли ключ для взведения боевой пружины колесцового замка, которым можно было также разбирать детали механизма. Пороховая полка оружейного колесцового замка "Колесцовые замки, распространенные в XV–XVII веках, были дорогой версией механизма огнестрельного оружия, которое сосуществовало наряду с фитильными и ударно-кремневыми замками. Принципиальным отличием этих замков являлось то, что порох воспламенялся от соприкосновения кремня с вращающимся зубчатым колесцем, которое приводилось в движение при спуске наподобие часового механизма. Характерным отличием пороховых полок таких замков являлось то, что они имели прорезь для выступающего зубчатого колесца. Именно это мы наблюдаем в данной находке", — рассказал Олег Двуреченский. Такое оружие, по словам эксперта, не зависело от погодных условий, в отличие от фитильных замков, и было надежнее кремневых, у которых случались осечки. Однако колесцовые механизмы стоили значительно дороже — в зависимости от мастера и мануфактуры. Именно это оружие стало основой для вооружения кавалерии — рейтаров, чей расцвет пришелся на вторую половину XVI — первую половину XVII века. Артефакты, найденные при раскопках в Троице-Сергиевой лавре1 из 3Ключ-отвертка от Колесцового оружейного замка2 из 3Пороховая полка от Колесцового оружейного замка3 из 3Артефакты, найденные при раскопках в Троице-Сергиевой лавре1 из 3Ключ-отвертка от Колесцового оружейного замка2 из 3Пороховая полка от Колесцового оружейного замка3 из 3 "Разработку варианта колесцового механизма приписывают Леонардо да Винчи. Это единственное изобретение великого мастера, внедренное в массовое производство при его жизни. Специальным ключом заводилась пружина, а при нажатии на спусковой крючок колесико с насечкой проворачивалось, высекая искру из кремня", — объяснил Сергей Зоц. Колесцовый механизм, как отметил эксперт, имел ряд преимуществ: оружие можно было зарядить заранее и стрелять мгновенно. Кроме того, многие модели оснащались защитной крышкой от дождя, зачастую автоматически открывавшейся одновременно с нажатием на спусковой крючок. Воспламенение пороха происходило надежнее, чем у фитильного и начавших тогда распространяться ударно-кремневых замков. "Сам замок колесцового механизма, без ствола, без рукоятки и без отделки, в конце XVI века по цене равнялся фитильному ружью. А если оружие еще и украшали, цена сильно возрастала", — пояснил Сергей Зоц. Эксперт также отметил, что у оружия были и существенные недостатки. Механизм требовал регулярной чистки множества деталей уже после примерно 20 выстрелов, а в случае поломки заменить сломанные элементы было крайне сложно – собственного производства таких замков в Русском государстве в начале XVII века не было. Как подчеркнул Двуреченский, подобное оружие известно по материалам раскопок в Москве и других крупных городах Московского государства. Элементы колесцовых замков находили и в пределах Засечной черты, где их использовали тульские казаки. При этом, по его словам, главной проблемой для массового применения была не столько цена, сколько сложность ремонта. Тем не менее само наличие такого механизма у защитников Троице-Сергиевой лавры говорит о распространении колесцовых замков в арсенале ратных людей того времени.

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Систему обнаружения утечек газа с применением искусственного интеллекта разработали исследователи ТюмГУ. По их данным, разработка снизит расходы на ликвидацию утечек и повысит пожарную и экологическую безопасность газопроводов. Результаты опубликованы в журнале "Вестник Югорского государственного университета". Добыча газа — это сложный технологический процесс, при котором существует риск утечек газа из газотранспортной системы. Они могут стать причиной серьезных пожаров, так как главным компонентом газовой смеси является горючий газ — метан. Поэтому специалисты постоянно разрабатывают и совершенствуют методы своевременного обнаружения и ликвидации утечек газа. В настоящее время, как правило, поиском утечек занимаются выездные бригады, которые с помощью газоанализаторов замеряют концентрацию газа на разных участках газопроводов. В остальное время за утечками газа следят системы защиты. К сожалению, они не способны отследить мелкие утечки, которые до приезда специалистов могут стать причиной пожара. Более современный способ повышения пожарной безопасности — круглосуточный мониторинг с помощью камер и инфракрасных лазеров, которые отслеживают утечки по поглощению молекулами газа энергии инфракрасного излучения. За устройствами дистанционно следит оператор, который при необходимости вызывает аварийные бригады. Оптимизировать и автоматизировать дистанционный контроль за утечкой газа можно с помощью искусственного интеллекта и моделей, которые обучены в режиме реального времени определять утечки и информировать о них оператора, отметил профессор, заместитель директора Школы компьютерных наук Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Артем Шевляков. Исследователи ТюмГУ создали систему автоматического обнаружения утечки, основанную на алгоритмах компьютерного зрения. Для обучения нейросети они объединили экспериментальные данные инфракрасных камер и газоанализаторов. "Разрабатываемая система сможет анализировать мультимодальные данные (видео с инфракрасных камер, показания газоанализаторов, направление ветра и т.п.) и предсказывать не только факт утечки, но и автоматически обнаруживать поломку или раскалибровку измерительного оборудования, возникновение рассогласованности в показаниях нескольких приборов", — рассказал Шевляков. Внедрение разработки позволит снизить расходы за счет сокращения выездов бригад, отметил старший преподаватель Школы компьютерных наук ТюмГУ Владимир Ракитин. "Также удастся снизить время оперативного реагирования на утечки, уменьшить потери газа и повысить пожарную и экологическую безопасность газопроводов", — заключил Ракитин.

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Составлять "рецепты" экологичного бетона для 3D‑печати зданий позволит новая программа, созданная в ЮФУ. Алгоритм подбирает состав стройматериала, который содержит наибольшее количество отходов и при этом обладает высокой прочностью. Результаты представлены в Journal of Materials in Civil Engineering. Главной задачей исследования было создать алгоритм, который обеспечивает компромисс между экологичностью и прочностью бетона, подчеркнули в Южном федеральном университете (ЮФУ). Дополнительные требования к бетону с отходами накладывались из‑за того, что он предназначался именно для 3D‑печати зданий, а не для традиционных способов строительства. Смесь для строительной 3D‑печати должна легко прокачиваться и равномерно выходить через сопло, но сразу после укладки сохранять форму и выдерживать массу последующих слоев. Поэтому при подборе состава важно учитывать не только итоговую прочность бетона, но и его пригодность для непрерывной и стабильной печати", — объяснила одна из авторов новой программы, ведущий научный сотрудник ЮФУ Екатерина Кравченко. Специалист подчеркнула, что при оценке прочности 3D‑печатного бетона необходимо учитывать его послойную структуру, качество сцепления между слоями и зависимость механических характеристик от направления приложения нагрузки. Ученые ЮФУ создали программу, которая позволяет использовать меньше первичных природных ресурсов для строительной 3D‑печати — то есть частично заменить некоторые компоненты, для добычи которых требуется отдельная работа, на строительные отходы. По мнению исследователей, алгоритм поможет существенно ускорить создание новых составов для строительной 3D‑печати, уменьшить расход сырья, число лабораторных экспериментов и время, необходимое для подбора смеси. В университете добавили, что печатать из таких материалов можно внутренние перегородки, фасадные элементы, малые архитектурные формы (например, клумбы или лавки) и отдельные неструктурные компоненты малоэтажных зданий. "С одной стороны, в составе должно присутствовать максимально возможное количество вторичного сырья, полученного из строительных отходов, чтобы сократить потребление природного песка и вернуть отходы в производственный цикл. С другой стороны, увеличение доли переработанных компонентов не должно приводить к существенной потере прочности бетона. В результате машинное обучение помогает подобрать такой компромиссный состав", — объяснила одна из авторов работы, заведующая кафедрой почвоведения и оценки земельных ресурсов ЮФУ Татьяна Минкина. В будущем ученые планируют продолжить разработку экологичных стройматериалов для 3D‑печати для городской инфраструктуры, в том числе для проектов вертикального озеленения. "Мы стремимся сделать города "зелеными" сразу в двух смыслах: за счет увеличения площади растительности "вверх" и за счет применения экологичных материалов и низкоуглеродных технологий при создании самих конструкций", — добавила Минкина. Работа выполнена при поддержке программы "Приоритет‑2030" Южного федерального университета.

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Лучше понять механизмы развития многих заболеваний позволит программа, созданная учеными МГУ имени М.В. Ломоносова в составе исследовательского коллектива. По словам авторов, их разработка может автоматически определять тип клеток, отличать раковые клетки от здоровых, а также выявлять иммунные клетки, вызывающие хроническое воспаление при ожирении, что позволит эффективнее разрабатывать новые методы лечения и лекарства. Об этом сообщили в пресс-службе Российского научного фонда. На сегодняшний день механизмы развития многих заболеваний остаются не до конца изученными, из-за чего их лечение остается симптоматическим. Определение типов клеток и предсказание их свойств поможет исследователям понять причины болезней и подбирать персональное лечение для каждого пациента. Инструмент для автоматического определения типов клеток и предсказания их свойств на основе генетических данных — scParadise — создали исследователи Медицинского научно-образовательного института Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова, Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью ФМБА России. Разработка представляет собой сложное программное решение, в основе которого лежат созданные научным коллективом уникальные архитектуры нейросетей, сообщила один из авторов работы, младший научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории генных и клеточных технологий Медицинского научно-образовательного института МГУ имени М.В. Ломоносова Елизавета Чечехина. "Нейросети обучены на данных секвенирования одиночных клеток. Нередко мы собирали данные по одной ткани, сделанные сразу в нескольких лабораториях. Все эти данные мы обрабатывали и сводили в единый массив, приемлемый для обучения нейросети", — пояснила она. Младший научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории генных и клеточных технологий МНОИ МГУ имени М.В. Ломоносова Елизавета Чечехина изучает клеточные культуры с помощью микроскопии По словам исследователя, разработка будет полезна в диагностике заболеваний: например, она поможет отличать раковые клетки от здоровых, а также выявлять иммунные клетки, вызывающие хроническое воспаление при ожирении. Это, в свою очередь, даст возможность создавать более эффективные персонализированные лекарства, действующие на конкретную мишень. "Существующие методы определения типов клеток позволяют с какой-то степенью глубины понимать различия между теми или иными клетками. Но наука вышла на новый уровень, и мы начали разбираться уже в отдельных мелких, но тем не менее очень важных подтипах клеток, которые могут играть огромную роль в развитии того или иного заболевания. Мы углубили возможность понимания состава биологических тканей на клеточном уровне", — рассказала сотрудница МГУ. Отбор клеток для исследования происходит при анализе крови, биопсии или во время хирургического вмешательства. Из фрагмента ткани клетки специализированными методами выделяются в виде суспензии (раствора), затем одиночные клетки проходят процедуру секвенирования, которая показывает, какие гены в них проявляются. "Что касается нашей разработки, то она доступна для бесплатного скачивания и использования специалистами во всем мире. Она развивается: мы постоянно создаем, обучаем и выкладываем в открытый доступ все больше моделей для разных клеток, тканей и даже организмов — не только людей, но и животных. Разные научные группы могут использовать наши модели для своих фундаментальных или практических исследований", — сообщила исследователь. Авторы утверждают, что в проведенных ими экспериментах разработка показала точность в 99,9 процентов. Коллективу удалось экспериментально доказать наличие в жировой ткани трех новых подтипов иммунных клеток, существование которых было предсказано их моделью. "Мы рассчитываем на интерес медиков к нашей разработке, поскольку она позволяет анализировать индивидуальные особенности развития патологий у пациентов и исследовать происхождение заболеваний", — заключила Чечехина. Исследование проводилось при поддержке гранта Российского научного фонда (Проект № 25-75-30005). Результаты опубликованы в Nucleic Acids Research.

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Первая магнитная буря августа началась менее часа назад на Земле, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. "Как и прогнозировалось утром 2 августа, последний месяц лета не стал долго раскачиваться, и менее часа назад все же началась первая магнитная буря августа — она же шестая магнитная буря лета", — рассказали ученые. В Лаборатории отметили, что выброс плазмы пришел к Земле еще несколько часов назад, примерно в 14:30 по мск, но до уровня геомагнитного шторма индексы доросли только сейчас. "Событие происходит по прогнозируемому сценарию — как по времени формирования, так и по интенсивности: текущий уровень находится между G1 (слабым) и G2 (обычным)", — добавили ученые. Они уточнили, что магнитная буря продлится на Земле не более 4-6 часов, а, возможно, и меньше.

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Начало магнитной бури на Земле сместилось с ночи на вечерние часы воскресенья, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Первого августа в 21.58 мск синоптик сообщил, что начало магнитной бури прогнозируется во второй половине ближайшей ночи, а ее продолжительность может составит шесть-девять часов. "По уточненным прогнозам, начало возможной магнитной бури "переехало" на вечерние часы", - написал Леус в своем Telegram-канале.

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 авг – РИА Новости. В августе россияне могут увидеть полное солнечное затмение, а затем небольшие фазы лунного затмения, рассказал РИА Новости научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев. "Двенадцатого августа ожидается полное солнечное затмение, которое затронет в том числе и территорию России. Начнется полное затмение около 20.00 на полуострове Таймыр в крайне труднодоступных местах. Там Луна полностью закроет Солнце", - рассказал собеседник. Дальше лунная тень двинется к Северному полюсу, Гренландии, Исландии и потом перейдет в Испанию, где также будет наблюдаться полное солнечное затмение, объяснил ученый. "На территории европейской части России будет видно лишь частное затмение. Наибольшая фаза будет достигнута в Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Санкт-Петербурге и других северных городах. Там Солнце закроется на чуть более 80%. Южнее затмение практически видно не будет, либо будет в очень малой фазе. Максимальная фаза затмения будет достигнута в 20.46 по московскому времени", - рассказал астроном. Двадцать восьмого августа состоится частное лунное затмение. Лучше всего его будет видно на восточном побережье Северной Америки, в Южной Америке, Антарктиде. "В европейской части России будут видны лишь небольшие фазы полутеневого затмения при заходе Луны около 5 утра", - подчеркнул Алексеев.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Разрабатываемые учеными Сколковского института науки и технологий микрофлюидные чипы под управлением ИИ могут в будущем изменить химическое производство в России, рассказала РИА Новости ректор института, академик РАН Юлия Горбунова. Микрофлюидный чип — это "мини-завод" или "мини-лаборатория" на крошечной пластинке, которая может быстро и дешево создавать нужные вещества или проводить сложные анализы, заменяя собой громоздкое и дорогое оборудование. Все реакции и смешивания происходят не в огромных емкостях, а в этих миниатюрных "трубопроводах", где можно точно контролировать давление, температуру и время. Управлять этим процессом помогает искусственный интеллект. "Микрофлюидные чипы — это миниатюрные целенаправленно сконструированные устройства, в которых в потоках можно моделировать различные процессы", — пояснила Горбунова. Она отметила, что подобные устройства способны изменить привычный облик химического производства. "Вместо традиционных химических установок реакция будет проходить на небольших, целенаправленно сконструированных чипах, управлять которыми будет искусственный интеллект", — сказала ректор Сколтеха. Результатом таких реакций могут стать вещества, востребованные в ключевых секторах экономики. "Это могут быть новые лекарства, новые химически необходимые вещества для нефте- и агрохимии, новые материалы для приборостроения, машиностроения, авиастроения", — перечислила Горбунова. Микрофлюидные устройства также могут применяться в научных исследованиях, позволяя проводить сложные химические реакции в компактных и точно контролируемых условиях при одновременном проточном анализе получаемых продуктов. "Эти устройства будут менять в ближайшее время облик химических процессов", — подчеркнула академик РАН. Разработкой микрофлюидных чипов занимаются молодые ученые из компании Labadvance, появившейся при поддержке Сколтеха (группа ВЭБ.РФ) и являющейся резидентом инновационного центра "Сколково".

ЯКУТСК, 31 июл - РИА Новости. Новые технологии лучевой терапии, которые не повреждают здоровую ткань органа, появились в России, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "За последние годы количество курсов химиотерапии выросло практически в два раза. Лучевая терапия — рост больше 50%. И главное, что появились современные методы лучевой терапии, которые не повреждают здоровую ткань (органа - ред.)", - сказал Мурашко в ходе доклада председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Мишустин в пятницу прилетел в Якутию в рамках рабочей поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири. В Якутске Мишустин посетил республиканский онкологический диспансер.

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Полное солнечное затмение начнется 12 августа в районе полуострова Таймыр и произойдет в полночь, так как в этот момент там будет полярный день, рассказал РИА Новости крымский астроном Александр Якушечкин. Август обещает стать уникальным для любителей астрономии, отметил Якушечкин. В течение месяца произойдут несколько значительных астрономических событий, среди которых - полное солнечное затмение 12 августа и максимальная активность метеорного потока Персеиды с 10 по 14 августа. "Солнечное затмение происходит в дневное время, когда Солнце над горизонтом. Но особенность этого затмения такова, что начало полной фазы затмения произойдет примерно в 20.00 по Москве. Начнется затмение на территории России, на северо-восточном побережье полуострова Таймыр, в районе моря Лаптевых. В этот момент там будет полночь, но при этом там будет полярный день – вот такое удивительное событие – солнечное затмение в полночь", – рассказал Якушечкин. Тень от Луны при затмении будет скользить по поверхности Земли в направлении Северного полюса, затем пройдет через Гренландию. Потом затмение переместится в Исландию, пройдет по европейскому континенту в Испанию и Португалию. Завершится затмение в Средиземном море. Полная фаза будет видна в Европе, но Солнце будет очень низко над горизонтом. В России затмение можно будет увидеть в северо-западных регионах, где перед заходом Солнца за горизонт тень скроет лишь небольшой край его диска. На юге европейской части России, в том числе в Крыму, затмение видно не будет, отметил он. Астроном также напомнил, что затмение произойдет в период активности метеорного потока Персеиды (с 10 по 14 августа), совпадающий с новолунием. Условия для наблюдения метеоров будут идеальными, отметил он.

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Найти опасные трещины в элементах зданий сможет новая гибридная нейросеть, созданная учеными НИУ "БелГУ". Программа автоматически обнаруживает даже самые незаметные дефекты при анализе фото и видео и делает это в десятки раз быстрее ручного просмотра, рассказали РИА Новости в пресс-службе университета. Если ширина трещины в стене или фундаменте меньше одного миллиметра, то распознать и задокументировать ее сможет далеко не каждый эксперт. А это необходимо для своевременного предотвращения возможных серьезнейших аварий, поэтому для выявления подобных дефектов в последние годы используют системы компьютерного зрения и алгоритмы глубокого обучения. "Стандартные нейросетевые алгоритмы обработки фотографий могут принять за существенный дефект и следы грязи, и неровности штукатурки, и просто тени; наша разработка позволяет значительно повысить точность обнаружения действительно опасных повреждений", — рассказал научный руководитель данного исследования, профессор кафедры информационных и робототехнических систем Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") Константин Польщиков. Ученые считают, что внедрение нового инструмента имеет особое практическое значение, позволяя повысить эффективность обнаружения дефектов зданий, возникающих вследствие деструктивных воздействий. Алгоритмы в будущем планируется доработать, добавив в программу поиск опасных сколов, отслоений или проржавевших участков. "По сравнению с аналогами, наши нейросетевые модели дают возможность надежнее отличать опасные дефекты от визуального шума. При этом время обработки одного кадра среднего качества (256 × 256 пикселей) не превышает 18 миллисекунд", — пояснил соавтор разработки, аспирант НИУ "БелГУ" Ярослав Головко. Некоторые результаты работы представлены в научном издании "Экономика. Информатика".

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Захар Андреев. В КНР успешно испытали крупнейший в мире магнит для термоядерного реактора, преодолев ключевое препятствие на пути к созданию "искусственного Солнца". В стране бум разработок в области термоядерной энергетики. С чем это связано — в материале РИА Новости. "Всегда 30 лет" Термоядерный реактор, в отличие от ядерного, безопасен, а запас топлива для него практически неисчерпаем. Однако построить такую установку непросто. Синтез внутри Солнца происходит благодаря гравитации. Но на Земле невозможно создать такое же колоссальное давление, как в ядре звезды, поэтому вещество приходится раскаливать до температур, многократно превышающих солнечные, — 100 миллионов градусов и более. Такой жар не сможет выдержать ни один известный материал. Советские ученые нашли выход: разработали концепцию тороидальной камеры с магнитными катушками (сокращенно: токамак) — контейнера в форме бублика, где плазму удерживает мощное магнитное поле. Однако за 70 лет с тех пор, как была озвучена эта идея, ни одного промышленного токамака так и не построили: все существующие установки — экспериментальные. Рабочие внутри токамака ИТЭР в Сен-Поль-ле-Дюранс, Франция Инженерных сложностей много. Например, если плазма будет разогрета до сотен миллионов градусов, то сверхпроводящие магниты, напротив, работают при температуре около пяти кельвинов — это примерно минус 268 градусов Цельсия. Между самой горячей и самой холодной точками установки всего несколько метров. Скептики шутят, что до появления термоядерной энергетики "всегда остается 30 лет". Однако в ближайшие годы все может измениться: человечество максимально приблизилось к созданию "искусственного Солнца". Последнее достижение на этом пути совершили в Китае — успешно испытали два самых больших сверхпроводящих магнита для токамака в мире. Приемку провел Институт физики плазмы Китайской академии наук. "Полная локализация" Конструкция имеет D-образную форму. Длина и ширина — 21 на 12 метров соответственно. Вес — 582 тонны. Магниты в 1,3 раза более крупные по объему и в три раза более энергоемкие, чем аналогичные конструкции Международного экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР). Всего таких изделий будет 16, а вместе они образуют кольцо, которое создаст магнитное поле для удержания плазмы. Кроме того, полные параметрические испытания прошла высокотемпературная сверхпроводящая центральная соленоидная катушка, которую исследователи сравнивают с "зажигательной свечой автомобильного двигателя". Директор института Сун Юньтао подчеркивает: Китаю удалось добиться полной локализации системы — от сырья до изготовления высокотехнологичных элементов системы. Магнит для китайского термоядерного реактора Экспериментальный сверхпроводящий токамак с горящей плазмой планируют завершить к концу 2027 года. Начало выработки термоядерной энергии намечено на 2030-й. Реактор строится в рамках проекта CRAFT, который будет служить технологической базой для будущего демонстрационного реактора (CFEDR). Все это — часть глобального термоядерного проекта. Сначала отрабатывают технологию — для этого международными усилиями во Франции строится реактор ИТЭР. Второй этап — создание прототипа термоядерной электростанции, которая уже будет поставлять энергию в сеть. CFEDR, как предполагается, "послужит мостом между ИТЭР и коммерческими термоядерными электростанциями". Китай и другие По словам директора Проектного центра ИТЭР (госкорпорация "Росатом") Анатолия Красильникова, мир сегодня переживает настоящий бум термоядерной энергетики и в Китае это особенно заметно. "Там одновременно строятся сразу несколько установок реакторного масштаба — участвуют разные научные центры, ведомства и даже частные компании. Причина очевидна: страна с огромным населением и растущей экономикой испытывает проблемы с обычными видами топлива и нуждается в новых источниках энергии. Поэтому развитие термоядерной энергетики стало одним из национальных приоритетов", — поясняет Красильников. Один из самых заметных проектов — токамак BEST, который возводят в городе Хэфэй. Строительство подходит к завершению. Проектная мощность — около 200 мегаватт. Для сравнения: у международного реактора ИТЭР — 500. "Хотя китайская установка меньше по размерам, многие ее технологические решения основаны на разработках ИТЭР. Китай, как и Россия, — участник этого международного проекта, поэтому имеет доступ к технологиям, создаваемым всеми партнерами. Это касается сверхпроводящих магнитных систем, конструкции катушек, инженерных решений и многих других компонентов", — продолжает эксперт. Строительство токамака ИТЭР (17 октября 2022 года) По словам Красильникова, термоядерную энергетику развивают все ведущие технологические страны мира. "Так, в США строится токамак SPARC на высокотемпературных сверхпроводниках, — отмечает эксперт. — Интересно, что часть сверхпроводниковых материалов для американского проекта производят в России. На сегодняшний день отечественные технологии в этой области остаются одними из лучших в мире". В нашей стране силами "Росатома" также развивается собственный проект токамака с реакторными технологиями. По данным руководителя Проектного центра ИТЭР, сейчас завершается разработка технического проекта, после чего планируется переход к строительству установки в Троицке, в Новой Москве. Для этого уже есть необходимая площадка и инфраструктура. "Где-то сильнее Россия" Мировым центром развития термоядерной энергетики по-прежнему остается международный проект ИТЭР — реактор строится во Франции при участии более чем 30 стран. "Проект выполняет роль технологической платформы. Все участники привносят свои лучшие разработки, а затем используют полученные решения для развития собственных национальных программ. Именно поэтому мы видим столь активное развитие проектов в Европе, США, Китае и других странах. ИТЭР объединяет лучшие технологии всех участников. Где-то сильнее Россия, где-то — Япония, Европа, США, Китай или Корея. В результате создается единая технологическая база, которая позже становится основой для будущих коммерческих термоядерных реакторов", — говорит Красильников. Кроме того, многие технологии, разработанные в рамках проекта, уже нашли применение далеко за пределами термоядерной энергетики — в медицине, космической отрасли, физике высоких энергий и других направлениях, перечисляет он. "Для проекта ИТЭР и России это взаимовыгодный процесс. С одной стороны, страна вносит собственные уникальные разработки. С другой — получает доступ к коллективному инженерному опыту всех участников проекта. Сегодня многие технические решения, которые применяются при разработке российского токамака с реакторными технологиями, основаны на технологиях ИТЭР — либо полностью повторяют их, либо становятся их развитием. Именно участие в проекте такого масштаба позволяет стране создавать установки следующего поколения", — подчеркивает эксперт. По словам Красильникова, несмотря на объективные сложности, сегодня проект ИТЭР реализуется с опережением на полгода. Можно сказать, что мир вступил в эпоху глобальной энергетической гонки. Если она завершится созданием реально работающей технологии, то победу в ней одержит все человечество.

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Спасать ткани мозга после черепно-мозговой травмы воздействием на орган электромагнитного поля предложили ученые СГУ в составе международного коллектива исследователей. Новый метод позволит "затормозить" процессы разрушения мозга из-за нарушений работы мелких сосудов. Результаты представлены в The European Physical Journal Special Topics. Черепно-мозговые травмы (ЧМТ) — основная причина внезапной гибели молодых людей, рассказали в Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени Н. Г. Чернышевского (СГУ). Ежегодно 60–70 миллионов людей во всем мире сталкиваются не только с первичными повреждениями мозга из-за травмы, но и со вторичными изменениями кровотока в капиллярах и мелких сосудах органа. "После травмы мозга мелкие сосуды перестают нормально питать ткань мозга. Ткань "задыхается", защитный барьер между кровью и мозгом разрушается, нейроны гибнут. Эти процессы развиваются от нескольких часов до недель, а сопутствующее ЧМТ нарушение внутричерепного давления затрудняет лечение даже новейшими препаратами", — рассказала одна из авторов работы, аспирантка биологического факультета, инженер Научного медицинского центра СГУ Арина Евсюкова. Ученые университета совместно с коллегами из Приволжского исследовательского медицинского университета, Московского научно-исследовательского онкологического института имени П. А. Герцена, МГУ имени М. В. Ломоносова, а также нескольких университетов США предложили оказывать первую помощь пациентам с травмой головы с помощью импульсного электромагнитного поля. Согласно результатам, полученным на лабораторных животных, однократное воздействие на поврежденный мозг в течение 30 минут позволяет нормализовать давление в черепе, делает мозг на треть более "доступным" для крови и вдвое уменьшает количество погибших нейронов. "Использование импульсного электромагнитного поля с параметрами 27,12 мегагерц, 6 Вольт на метр, амплитудно-модулированного трехмиллисекундными импульсами с частотой 5 герц, предупреждало или существенно затормаживало развитие неблагоприятных процессов в головном мозге и уменьшало гибель мозговой ткани. Важно отметить, что купировать неблагоприятные последствия необходимо сразу после ЧМТ, мы проводили процедуру в течение часа после травмы", — рассказал старший научный сотрудник кафедры физиологии человека и животных СГУ, сотрудник Приволжского исследовательского медицинского университета Алексей Трофимов. В университете подчеркнули, что устройства для оказания "электромагнитной" первой помощи после ЧМТ уже существуют. "На данном этапе получено доклиническое доказательство концепции воздействия на ключевое нерешенное звено острой травмы — микрососудистую дисфункцию. При подтверждении эффекта в более длительных и масштабных исследованиях он может стать дополнительным инструментом защиты головного мозга в критические первые часы после травмы", — добавил Трофимов. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант 24-45-00010).
Обновлено: 05.08.2026, 18:32:38