Ударные волны не обязательно рождают новые звезды
Звезды, масса которых превышает массу Солнца в десятки и даже сотни раз, очень яркие и достаточно редко встречаются в нашей галактике. Как правило, они находятся на расстояниях в несколько тысяч световых лет от Земли, что сильно затрудняет их изучение. Один из самых известных примеров массивных звезд — Эта Киля, которая была описана астрономами еще в XVII столетии. Совокупная светимость этой двойной звезды превышает солнечную в пять миллионов раз.
Массивные звезды оказывают огромное влияние на эволюцию галактик. Как правило, они окружены горячими областями ионизованного водорода (HII), которые расширяются со временем, что приводит к возникновению ударных волн. Ударные волны распространяются по межзвездной среде и сжимают холодный молекулярный газ, что теоретически может запустить процесс звездообразования. Однако несмотря на то, что эта теория была предложена еще в середине ХХ века, увидеть ударную волну вокруг области HII, непосредственно сжатый ею газ и подтвердить теорию до сих пор не удавалось.
Российские астрофизики представили доказательства против теории, что ударные волны в облаках молекулярного газа запускают процесс образования новых звезд. Для этого они провели наблюдения расширяющейся области ионизованного водорода RCW 120 в 4,3 тысячи световых лет от Земли.
Принимая во внимание результаты теоретического моделирования, ученые провели наблюдения одной из реальных газовых структур в RCW 120. Они показали, что толщина слоя, сжатого ударной волной, составила 20-30 астрономических единиц. Плотность газа в нем оказалась примерно в 100 раз выше, чем в молекулярном облаке, которое окружает RCW 120.
При этом анализ полученных данных показал, что протозвезды, которые наблюдаются в выбранной для наблюдений области, находятся вне сжатого ударной волной слоя, хотя и близко к нему. Именно поэтому ранее считалось, что эти протозвезды были сформированы из-за действия ударной волны. По всей видимости, они сформировались спонтанно несколько сотен тысяч лет назад и существовали еще до того, как ударная волна сжала молекулярный газ вблизи них, что опровергает предложенную ранее теорию звездообразования.
Работа опубликована в журнале📕 Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (IF = 5.24)
Читать новость на сайте👇🏻
https://colab.ws/news/489
#новости
Звезды, масса которых превышает массу Солнца в десятки и даже сотни раз, очень яркие и достаточно редко встречаются в нашей галактике. Как правило, они находятся на расстояниях в несколько тысяч световых лет от Земли, что сильно затрудняет их изучение. Один из самых известных примеров массивных звезд — Эта Киля, которая была описана астрономами еще в XVII столетии. Совокупная светимость этой двойной звезды превышает солнечную в пять миллионов раз.
Массивные звезды оказывают огромное влияние на эволюцию галактик. Как правило, они окружены горячими областями ионизованного водорода (HII), которые расширяются со временем, что приводит к возникновению ударных волн. Ударные волны распространяются по межзвездной среде и сжимают холодный молекулярный газ, что теоретически может запустить процесс звездообразования. Однако несмотря на то, что эта теория была предложена еще в середине ХХ века, увидеть ударную волну вокруг области HII, непосредственно сжатый ею газ и подтвердить теорию до сих пор не удавалось.
Российские астрофизики представили доказательства против теории, что ударные волны в облаках молекулярного газа запускают процесс образования новых звезд. Для этого они провели наблюдения расширяющейся области ионизованного водорода RCW 120 в 4,3 тысячи световых лет от Земли.
Принимая во внимание результаты теоретического моделирования, ученые провели наблюдения одной из реальных газовых структур в RCW 120. Они показали, что толщина слоя, сжатого ударной волной, составила 20-30 астрономических единиц. Плотность газа в нем оказалась примерно в 100 раз выше, чем в молекулярном облаке, которое окружает RCW 120.
При этом анализ полученных данных показал, что протозвезды, которые наблюдаются в выбранной для наблюдений области, находятся вне сжатого ударной волной слоя, хотя и близко к нему. Именно поэтому ранее считалось, что эти протозвезды были сформированы из-за действия ударной волны. По всей видимости, они сформировались спонтанно несколько сотен тысяч лет назад и существовали еще до того, как ударная волна сжала молекулярный газ вблизи них, что опровергает предложенную ранее теорию звездообразования.
Работа опубликована в журнале
Читать новость на сайте👇🏻
https://colab.ws/news/489
#новости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
CoLab
Ударные волны не обязательно рождают новые звезды
Российские астрофизики представили доказательства против теории, что ударные волны в облаках молекулярного газа запускают процесс образования новых звезд. Для этого они провели наблюдения расширяющейся области ионизованного водорода RCW 120 в 4,3 тысячи световых…
🔥6👍4🌚2
Составлен атлас регуляторных последовательностей, связанных с болезнями сердца
Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из главной причин смерти людей во всем мире. У пациентов с подобными диагнозами иначе начинают работать гены, кодирующие разнообразные белки в клетках сердца. Не последнюю роль в этом играют регуляторные последовательности, среди которых — промоторы (их узнают ферменты РНК-полимеразы как точку начала синтеза нуклеиновой кислоты) и энхансеры (стимуляторы считывания информации с гена). Экспрессия каждого гена регулируется взаимодействием нескольких регуляторных элементов. Из-за специфичности работы клеток разных тканей и изменчивой активности генов (в том числе в патологии) до сих пор недостаточно хорошо изучено точное расположение промоторов и энхансеров.
Сотрудники Казанского (Приволжского) федерального университета🏛 , Института белка РАН, Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН🏛 , Сеченовского университета и ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России вместе с зарубежными коллегами использовали кэп-анализ экспрессии генов (CAGE) для идентификации и количественной оценки активности транскрибируемых регуляторных элементов во всех четырех камерах сердца здоровых и больных людей.
В результате авторы идентифицировали 17 668 промоторов и 14 920 энхансеров, связанных с активностью 14 519 генов в желудочках и предсердиях. Им удалось выявить конкретные регуляторные элементы, чья активность изменилась при поражении миокарда (кардиомиопатии). Например, в случае ишемической формы, возникающей из-за недостатка кислорода у тканей, сильнее были затронуты регуляторы генов разных метаболических путей, а в случае неишемической (из-за мутаций, инфекций и так далее) — иммунные.
Анализ также показал, что предсердия более чувствительны к сердечной недостаточности с точки зрения экспрессии генов, а еще у них чаще наблюдаются перерождения миоцитов в «желудочковый» тип при патологии. Процесс можно отследить на ранних этапах по активности генов и их регуляторов. Аналогичные связи с болезнью авторы установили и для других последовательностей.
Все данные исследования находятся в открытом доступе, и исследователи надеются, что их работа позволит кардиологам лучше разобраться в генетических особенностях развития болезней сердца и сосудов. Результаты также могут помочь в разработке новых препаратов и методов ранней диагностики.
📑Работа опубликована в журнале📕 Nature Cardiovascular Research
Читать новость на сайте👇🏻
https://colab.ws/news/490
#новости
Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из главной причин смерти людей во всем мире. У пациентов с подобными диагнозами иначе начинают работать гены, кодирующие разнообразные белки в клетках сердца. Не последнюю роль в этом играют регуляторные последовательности, среди которых — промоторы (их узнают ферменты РНК-полимеразы как точку начала синтеза нуклеиновой кислоты) и энхансеры (стимуляторы считывания информации с гена). Экспрессия каждого гена регулируется взаимодействием нескольких регуляторных элементов. Из-за специфичности работы клеток разных тканей и изменчивой активности генов (в том числе в патологии) до сих пор недостаточно хорошо изучено точное расположение промоторов и энхансеров.
Сотрудники Казанского (Приволжского) федерального университета
В результате авторы идентифицировали 17 668 промоторов и 14 920 энхансеров, связанных с активностью 14 519 генов в желудочках и предсердиях. Им удалось выявить конкретные регуляторные элементы, чья активность изменилась при поражении миокарда (кардиомиопатии). Например, в случае ишемической формы, возникающей из-за недостатка кислорода у тканей, сильнее были затронуты регуляторы генов разных метаболических путей, а в случае неишемической (из-за мутаций, инфекций и так далее) — иммунные.
Анализ также показал, что предсердия более чувствительны к сердечной недостаточности с точки зрения экспрессии генов, а еще у них чаще наблюдаются перерождения миоцитов в «желудочковый» тип при патологии. Процесс можно отследить на ранних этапах по активности генов и их регуляторов. Аналогичные связи с болезнью авторы установили и для других последовательностей.
Все данные исследования находятся в открытом доступе, и исследователи надеются, что их работа позволит кардиологам лучше разобраться в генетических особенностях развития болезней сердца и сосудов. Результаты также могут помочь в разработке новых препаратов и методов ранней диагностики.
📑Работа опубликована в журнале
Читать новость на сайте👇🏻
https://colab.ws/news/490
#новости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
CoLab
Составлен атлас регуляторных последовательностей, связанных с болезнями сердца
Он позволит кардиологам лучше понимать, как эти фрагменты ДНК влияют на развитие и терапию сердечно-сосудистых заболеваний
🔥10👍6🆒3
#конференции
📌2023 IEEЕ Ural-Siberian Conference on Biomedical Engineering, Radioelectronics and Information Technology
🏛Место проведения — Екатеринбург, Институт радиоэлектроники и информационных технологий🏛 ;
🗓Даты проведения — 15-17 мая 2023;
⏰Сроки регистрации — до 1 февраля 2023;
👥Способ проведения — офлайн;
🔗Подробнее — по ссылке
📌2023 IEEЕ Ural-Siberian Conference on Biomedical Engineering, Radioelectronics and Information Technology
🏛Место проведения — Екатеринбург, Институт радиоэлектроники и информационных технологий
🗓Даты проведения — 15-17 мая 2023;
⏰Сроки регистрации — до 1 февраля 2023;
👥Способ проведения — офлайн;
🔗Подробнее — по ссылке
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥5👍3
Композиты из сосновой коры стали основой для суперконденсаторов
Кора хвойных деревьев, обладающая высокой зольностью, из-за сложности ее переработки остается основным отходом деревообрабатывающей промышленности. В то же время она может быть ценным сырьем при производстве электродных материалов, где минеральная составляющая коры может играть роль природного катализатора в электрохимических процессах.
Ученые из ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» разработали углеродосодержащие материалы из модифицированной сосновой коры. Они обладают хорошими энергетическими характеристиками и могут использоваться в качестве электродов для суперконденсаторов — современных накапливающих энергию устройств.
Отходы сосновой коры измельчали и смешивали с водными растворами, содержащими хлорид цинка, гидрокарбонат натрия или пероксид углерода, затем подвергали термической обработке. В результате ученые получали пористые углеродосодержащие материалы с различными добавками.
После анализа характеристик синтезированных материалов специалисты Красноярского научного центра определили, что наилучшими кандидатами на роль материала для создания электрода подойдут композиты, изготовленные из смеси сосновой коры с добавлением хлорида цинка. Они отличаются высокой пористостью и способностью к накоплению электрического заряда благодаря наличию в структуре наночастиц оксидов металлов, а также «неоднородной электронной проводимости».
Работа опубликована в журнале📕 Wood Science and Technology (IF = 2.90)
Читать новость на сайте👇🏻
https://colab.ws/news/491
#новости
Кора хвойных деревьев, обладающая высокой зольностью, из-за сложности ее переработки остается основным отходом деревообрабатывающей промышленности. В то же время она может быть ценным сырьем при производстве электродных материалов, где минеральная составляющая коры может играть роль природного катализатора в электрохимических процессах.
Ученые из ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» разработали углеродосодержащие материалы из модифицированной сосновой коры. Они обладают хорошими энергетическими характеристиками и могут использоваться в качестве электродов для суперконденсаторов — современных накапливающих энергию устройств.
Отходы сосновой коры измельчали и смешивали с водными растворами, содержащими хлорид цинка, гидрокарбонат натрия или пероксид углерода, затем подвергали термической обработке. В результате ученые получали пористые углеродосодержащие материалы с различными добавками.
После анализа характеристик синтезированных материалов специалисты Красноярского научного центра определили, что наилучшими кандидатами на роль материала для создания электрода подойдут композиты, изготовленные из смеси сосновой коры с добавлением хлорида цинка. Они отличаются высокой пористостью и способностью к накоплению электрического заряда благодаря наличию в структуре наночастиц оксидов металлов, а также «неоднородной электронной проводимости».
Работа опубликована в журнале
Читать новость на сайте👇🏻
https://colab.ws/news/491
#новости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
CoLab
Композиты из сосновой коры стали основой для суперконденсаторов
Красноярские ученые разработали новые электроды для суперконденсаторов из модифицированной сосновой коры. Полученные композиты обладают высокой электронной проводимостью и способны накапливать в себе электрический заряд.
👍6🔥3
#конференции
📌IX Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Современные проблемы водохранилищ и их водосборов»
🏛Место проведения — Пермь, ПГНИУ;
🗓Даты проведения — 25-28 мая 2023;
⏰Сроки регистрации — до 31 января 2023;
👥Способ проведения — офлайн/онлайн;
🔗Подробнее — по ссылке
📌IX Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Современные проблемы водохранилищ и их водосборов»
🏛Место проведения — Пермь, ПГНИУ;
🗓Даты проведения — 25-28 мая 2023;
⏰Сроки регистрации — до 31 января 2023;
👥Способ проведения — офлайн/онлайн;
🔗Подробнее — по ссылке
🔥3👍2
Отдел иммунологии и межклеточных взаимодействий
📍Организация: НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д. О. Отта
👨🏻🔬Области науки: Иммунология
Чем мы занимаемся:
В состав отдела иммунологии и межклеточных взаимодействий входят: лаборатория межклеточных взаимодействий и группа протеомной иммунорегуляции.
🔬Направления исследований:
— Изучение особенностей состояния иммунной системы беременности
— Оценка факторов иммунитета при различных иммунодефицитных состояниях и рецидивирующих инфекциях
— Разработка и назначение методов иммунокоррегирующей терапии при различных формах акушерской и гинекологической патологии, иммунодефицитных состояниях
— Изучение ангиогенеза и влияния на этот процесс клеток иммунной системы
— Изучение взаимодействия клеток трофобласта и клеток иммунной системы
— Изучение везикулярных микрочастиц клеточного происхождения как новых субъектов межклеточной сигнализации
— Изучение роли макрофагов и естественных киллеров в развитии плаценты
👇🏻Подробнее на странице лаборатории
https://colab.ws/labs/412
#лаборатории
📍Организация: НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д. О. Отта
👨🏻🔬Области науки: Иммунология
Чем мы занимаемся:
В состав отдела иммунологии и межклеточных взаимодействий входят: лаборатория межклеточных взаимодействий и группа протеомной иммунорегуляции.
🔬Направления исследований:
— Изучение особенностей состояния иммунной системы беременности
— Оценка факторов иммунитета при различных иммунодефицитных состояниях и рецидивирующих инфекциях
— Разработка и назначение методов иммунокоррегирующей терапии при различных формах акушерской и гинекологической патологии, иммунодефицитных состояниях
— Изучение ангиогенеза и влияния на этот процесс клеток иммунной системы
— Изучение взаимодействия клеток трофобласта и клеток иммунной системы
— Изучение везикулярных микрочастиц клеточного происхождения как новых субъектов межклеточной сигнализации
— Изучение роли макрофагов и естественных киллеров в развитии плаценты
👇🏻Подробнее на странице лаборатории
https://colab.ws/labs/412
#лаборатории
🔥7👍3👎1🆒1
Биологи обнаружили необычные вирусы симбионтов беломорских мшанок
Мшанки — колониальные беспозвоночные животные, обитающие на морском дне и встречающиеся также в пресных и солоноватых водах. Свое название эти животные получили за сходство со мхами, покрывающими камни и другие поверхности. Как и колонии кораллов, мшанки состоят из множества идентичных модулей — зооидов, каждый размером меньше миллиметра. Из-за неподвижного образа жизни их строение упрощено, однако у нескольких видов было обнаружено сложное взаимодействие с микроорганизмами, живущими в специальных органах — фуникулярных телах. Последние включают внутреннюю полость, окруженную двумя или более слоями клеток, и служат инкубатором для бактериальных скоплений.
Ученые ФИЦ Биотехнологии РАН🏛 вместе с коллегами из Санкт-Петербургского государственно университета🏛 исследовали структуру этих органов, их бактериальное «население» и открыли новые вирусоподобные частицы, которые оказались не похожими на все известные ранее вирусы-бактериофаги.
Работа опубликована в журнале📕 Scientific Reports (IF = 5.00)
Читать новость на сайте👇🏻
https://colab.ws/news/492
#новости
Мшанки — колониальные беспозвоночные животные, обитающие на морском дне и встречающиеся также в пресных и солоноватых водах. Свое название эти животные получили за сходство со мхами, покрывающими камни и другие поверхности. Как и колонии кораллов, мшанки состоят из множества идентичных модулей — зооидов, каждый размером меньше миллиметра. Из-за неподвижного образа жизни их строение упрощено, однако у нескольких видов было обнаружено сложное взаимодействие с микроорганизмами, живущими в специальных органах — фуникулярных телах. Последние включают внутреннюю полость, окруженную двумя или более слоями клеток, и служат инкубатором для бактериальных скоплений.
Ученые ФИЦ Биотехнологии РАН
Работа опубликована в журнале
Читать новость на сайте👇🏻
https://colab.ws/news/492
#новости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
CoLab
Биологи обнаружили необычные вирусы симбионтов беломорских мшанок
Биологи из Санкт-Петербургского государственно университета и ФИЦ Биотехнологии РАН подробно изучили капсулы с бактериями внутри организмов-фильтраторов из Белого моря — мшанок — и нашли в них необычные вирусоподобные частицы.
👍8🔥3🆒3
Химики разработали новый полуручной метод обработки данных
Сотрудники кафедры органической химии химического факультета МГУ🏛 с коллегами из Северного (Арктического) Федерального Университета применили новый подход обработки данных для масштабного анализа загрязнителей снега. Совмещение ручной обработки с хемометрическими подходами позволило выявить характеристические загрязняющие вещества, а также оценить сходство и различие образцов снега, собранного на разных участках Архангельска, и выявить вероятные источники загрязнений.
Изначально авторы проверили снег на присутствие 78 загрязняющих веществ из стандартного списка, особенно полиароматические углеводороды. Далее провели нецелевой поиск и нашли другие предполагаемые или совсем неожиданные вещества в пробе. Следующим стал важнейший этап — хемометрическая обработка массива полученных данных, который еще называют методом химических «отпечатков пальцев».
Для исследователей представляет особый интерес поиск причин, по которым образцы снега из разных частей города схожи или различны по содержанию загрязнителей окружающей среды. Для выявления этих причин можно использовать автоматическую обработку данных с помощью программных пакетов, находящихся в открытом доступе. Но при выборе набора параметров в этой программе нельзя повлиять на способ обработки данных. Это приводит к тому, что программа распределяет образцы согласно предположениям исследователя. Поэтому полученное группирование не всегда объективно отражает ситуацию.
Как отмечают исследователи, метод применим не только для объектов окружающей среды, но и для любых других больших массивов данных.
Работа опубликована в журнале📕 Analytical and Bioanalytical Chemistry (IF = 4.48)
Читать новость на сайте👇🏻
https://colab.ws/news/493
#новости
Сотрудники кафедры органической химии химического факультета МГУ
Изначально авторы проверили снег на присутствие 78 загрязняющих веществ из стандартного списка, особенно полиароматические углеводороды. Далее провели нецелевой поиск и нашли другие предполагаемые или совсем неожиданные вещества в пробе. Следующим стал важнейший этап — хемометрическая обработка массива полученных данных, который еще называют методом химических «отпечатков пальцев».
Для исследователей представляет особый интерес поиск причин, по которым образцы снега из разных частей города схожи или различны по содержанию загрязнителей окружающей среды. Для выявления этих причин можно использовать автоматическую обработку данных с помощью программных пакетов, находящихся в открытом доступе. Но при выборе набора параметров в этой программе нельзя повлиять на способ обработки данных. Это приводит к тому, что программа распределяет образцы согласно предположениям исследователя. Поэтому полученное группирование не всегда объективно отражает ситуацию.
Как отмечают исследователи, метод применим не только для объектов окружающей среды, но и для любых других больших массивов данных.
Работа опубликована в журнале
Читать новость на сайте👇🏻
https://colab.ws/news/493
#новости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
CoLab
Химики разработали новый полуручной метод обработки данных
Сотрудники кафедры органической химии химического факультета МГУ с коллегами из Северного (Арктического) Федерального Университета применили новый подход обработки данных для масштабного анализа загрязнителей снега. Совмещение ручной обработки с хемометрическими…
👍5🔥4❤1
Мы решили сделать воскресную рубрику и вернуть на канал формат научного юмора :)
Всем хороших выходных!🧑🏻🔬
#научный_юмор
Всем хороших выходных!🧑🏻🔬
#научный_юмор
❤18😁9👍5🔥2🤣2
Лаборатория дизайна материалов
📍Организация: Сколковский институт науки и технологий🏛
🧑🏻🔬Области науки: Кристаллография, Материаловедение, Химия высоких давлений
Чем мы занимаемся:
Наша лаборатория разрабатывает новые методы компьютерного дизайна материалов и применяет их к широкому кругу научных проблем. Наши сотрудники – талантливые молодые ученые, отбираемые со всего мира в жёстком конкурсе. Мы используем очень мощные суперкомпьютеры и у нас даже есть свой собственный. Мы разработали уникальные вычислительные алгоритмы и используем новейшие инструменты визуализации кристаллических структур. Каждый год у нас проходят стажировку исследователи и студенты со всего мира.
🔬Направления исследований:
— Разработка методов дизайна материалов
👇🏻Подробнее на странице лаборатории
https://colab.ws/labs/414
#лаборатории
📍Организация: Сколковский институт науки и технологий
🧑🏻🔬Области науки: Кристаллография, Материаловедение, Химия высоких давлений
Чем мы занимаемся:
Наша лаборатория разрабатывает новые методы компьютерного дизайна материалов и применяет их к широкому кругу научных проблем. Наши сотрудники – талантливые молодые ученые, отбираемые со всего мира в жёстком конкурсе. Мы используем очень мощные суперкомпьютеры и у нас даже есть свой собственный. Мы разработали уникальные вычислительные алгоритмы и используем новейшие инструменты визуализации кристаллических структур. Каждый год у нас проходят стажировку исследователи и студенты со всего мира.
🔬Направления исследований:
— Разработка методов дизайна материалов
👇🏻Подробнее на странице лаборатории
https://colab.ws/labs/414
#лаборатории
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
CoLab
Materials Design Laboratory
Our laboratory creates and applies new methods to predict new materials.
👍7🔥3🆒3❤2
Коллеги, в предверии глобальных обновлений на платформе хотели бы получить немного обратной связи, будем рады любым пожеланиям и предложениям в комментариях!
Какой сервис для поиска научных публикаций вы считаете самым удобным?
Какой сервис для поиска научных публикаций вы считаете самым удобным?
Anonymous Poll
55%
Google Scholar
27%
Scopus
7%
Web of Science
0%
Semantic Scholar
0%
The Lens
0%
BASE
4%
eLIBRARY
7%
Другое (в комментарии)
Какими сервисами для поиска научных публикаций вы пользуетесь сейчас?
(доступен выбор нескольких вариантов)
(доступен выбор нескольких вариантов)
Anonymous Poll
83%
Google Scholar
20%
Scopus (имею доступ)
6%
Web of Science (имею доступ)
5%
Semantic Scholar
2%
The Lens
1%
BASE
29%
eLIBRARY
13%
Другое (в комментарии)
Научно-исследовательская лаборатория органического синтеза
📍Организация: Пермский государственный национальный исследовательский университет
🧑🏻🔬Области науки: Органическая химия
🔬Направления исследований:
— Разработка высокоактивных соединений против резистентных форм туберкулеза с новым механизмом действия
👇🏻Подробнее на странице лаборатории
https://colab.ws/labs/416
#лаборатории
📍Организация: Пермский государственный национальный исследовательский университет
🧑🏻🔬Области науки: Органическая химия
🔬Направления исследований:
— Разработка высокоактивных соединений против резистентных форм туберкулеза с новым механизмом действия
👇🏻Подробнее на странице лаборатории
https://colab.ws/labs/416
#лаборатории
CoLab
Научно-исследовательская лаборатория органического синтеза
Органический синтез
👍5🔥4🆒3
Червеобразные ящерицы оказались обладателями уникальных половых хромосом
В отличие от млекопитающих, пол которых зависит от половых хромосом (пара X-хромосом определяет женский пол, а XY — мужской), у рептилий существуют разные механизмы определения пола. Например, пол крокодилов, черепах и некоторых ящериц зависит от температуры, при которой развивался эмбрион в яйце. У большинства чешуйчатых рептилий, к которым относятся змеи и ящерицы, пол, как и у млекопитающих, связан с набором половых хромосом. Однако, в отличие от млекопитающих, у многих рептилий одинаковыми половыми хромосомами (то есть парой XX) обладают самцы, а не самки.
Считается, что червеобразные ящерицы (Dibamidae) — одна из наиболее древних групп рептилий, которая в процессе эволюции раньше других отделилась от общего предка змей и ящериц. Ученые полагают, что эта группа могла получить от последнего общего предка всех чешуйчатых некоторые примитивные черты, в частности строение половых хромосом и механизм определения пола. В свою очередь, исследование этих признаков поможет понять их эволюцию по мере развития пресмыкающихся.
Ученые из Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН🏛 , Зоологического музея МГУ, Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН🏛 , Карлова университета и Российско-Вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра описали систему определения пола червеобразных ящериц (Dibamus deharvengi), обитающих во Вьетнаме. Для этого авторы отловили четырех самок и двух самцов, отличающихся от женских особей наличием рудиментарных, то есть недоразвитых, задних конечностей. Исследователи проанализировали половые хромосомы отловленных особей и определили состав их генов.
Авторы показали, что самцы этого вида червеобразных ящериц имеют X и Y хромосомы, а самки — две X хромосомы, что напоминает определение пола млекопитающих, а не родственных групп рептилий. Надо сказать, что X-хромосома дибамид оказалась одной из самых крупных среди всех известных позвоночных. В ее составе ученые выделили 1515 генов, около половины из которых схожи с генами соматических (неполовых) хромосом курицы. Это говорит нам о том, что гены в половых хромосомах по-разному комбинировались в разных эволюционных линиях позвоночных животных. Y хромосома червеобразной ящерицы, напротив, оказалась слабо развитой из-за того, что в процессе эволюции лишилась части генов.
Работа опубликована в журнале📕 Journal of Evolutionary Biology (IF = 2.52)
Читать новость на сайте👇🏻
https://colab.ws/news/494
#новости
В отличие от млекопитающих, пол которых зависит от половых хромосом (пара X-хромосом определяет женский пол, а XY — мужской), у рептилий существуют разные механизмы определения пола. Например, пол крокодилов, черепах и некоторых ящериц зависит от температуры, при которой развивался эмбрион в яйце. У большинства чешуйчатых рептилий, к которым относятся змеи и ящерицы, пол, как и у млекопитающих, связан с набором половых хромосом. Однако, в отличие от млекопитающих, у многих рептилий одинаковыми половыми хромосомами (то есть парой XX) обладают самцы, а не самки.
Считается, что червеобразные ящерицы (Dibamidae) — одна из наиболее древних групп рептилий, которая в процессе эволюции раньше других отделилась от общего предка змей и ящериц. Ученые полагают, что эта группа могла получить от последнего общего предка всех чешуйчатых некоторые примитивные черты, в частности строение половых хромосом и механизм определения пола. В свою очередь, исследование этих признаков поможет понять их эволюцию по мере развития пресмыкающихся.
Ученые из Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН
Авторы показали, что самцы этого вида червеобразных ящериц имеют X и Y хромосомы, а самки — две X хромосомы, что напоминает определение пола млекопитающих, а не родственных групп рептилий. Надо сказать, что X-хромосома дибамид оказалась одной из самых крупных среди всех известных позвоночных. В ее составе ученые выделили 1515 генов, около половины из которых схожи с генами соматических (неполовых) хромосом курицы. Это говорит нам о том, что гены в половых хромосомах по-разному комбинировались в разных эволюционных линиях позвоночных животных. Y хромосома червеобразной ящерицы, напротив, оказалась слабо развитой из-за того, что в процессе эволюции лишилась части генов.
Работа опубликована в журнале
Читать новость на сайте👇🏻
https://colab.ws/news/494
#новости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
CoLab
Червеобразные ящерицы оказались обладателями уникальных половых хромосом
Биологи выяснили, что почти половина генов в половой Х-хромосоме червеобразных ящериц, относящихся к наиболее древней группе чешуйчатых рептилий, генетически схожа с неполовыми хромосомами курицы. Эта необычная генетическая комбинация не встречается у других…
🔥5👍4
Новая теория позволит предсказать самосборку белковых наночастиц
Белковые оболочки вирусов — капсиды, являются одной из наиболее совершенных систем доставки, действующей на наноуровне. Поэтому, после соответствующих модификаций, капсиды и подобные белковые структуры используют, например, медики для доставки лекарств и разнообразных биологически активных веществ, химики для создания защитных оболочек катализаторов и материаловеды для получения функциональных наноматериалов. Для этого ученым нужны математические модели, способные описать устройство белковых оболочек, процесс их синтеза и взаимодействие с окружением.
Исследователи из Южного федерального университета🏛 предложили подход, который позволяет описать самосборку полых белковых наночастиц, напоминающих по форме вирусы. В его основе лежат теория Ландау, посвященная кристаллизации и структурным фазовым переходам в кристаллах. Подход основан на двух центральных идеях.
Во-первых, энергия представляется скалярной функцией распределения плотности вещества и не меняется при преобразованиях симметриии структуры, например симметрии куба, или двадцатигранника-икосаэдра. При этом у этой функции есть специальные коэффициенты, учитывающие такие факторы внешней среды, как температура и давление. Во-вторых, переход между начальным состоянием, когда составляющие наночастицу молекулы пока не выстроились определенным образом друг относительно друга, и уже сборкой в полноценную структуру наиболее существенно зависит лишь от одной степени свободы, называемой параметром порядка, который и определяет симметрию и структуру системы.
Так, авторы, основываясь на классических представлениях, предложили новую модель самосборки белковых наночастиц.
Работа опубликована в журнале📕 Physical Review B (IF = 3.91)
Читать новость на сайте👇🏻
https://colab.ws/news/495
#новости
Белковые оболочки вирусов — капсиды, являются одной из наиболее совершенных систем доставки, действующей на наноуровне. Поэтому, после соответствующих модификаций, капсиды и подобные белковые структуры используют, например, медики для доставки лекарств и разнообразных биологически активных веществ, химики для создания защитных оболочек катализаторов и материаловеды для получения функциональных наноматериалов. Для этого ученым нужны математические модели, способные описать устройство белковых оболочек, процесс их синтеза и взаимодействие с окружением.
Исследователи из Южного федерального университета
Во-первых, энергия представляется скалярной функцией распределения плотности вещества и не меняется при преобразованиях симметриии структуры, например симметрии куба, или двадцатигранника-икосаэдра. При этом у этой функции есть специальные коэффициенты, учитывающие такие факторы внешней среды, как температура и давление. Во-вторых, переход между начальным состоянием, когда составляющие наночастицу молекулы пока не выстроились определенным образом друг относительно друга, и уже сборкой в полноценную структуру наиболее существенно зависит лишь от одной степени свободы, называемой параметром порядка, который и определяет симметрию и структуру системы.
Так, авторы, основываясь на классических представлениях, предложили новую модель самосборки белковых наночастиц.
Работа опубликована в журнале
Читать новость на сайте👇🏻
https://colab.ws/news/495
#новости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
CoLab
Новая теория позволит предсказать самосборку белковых наночастиц
Ученые Южного федерального университета предложили метод, с помощью которого можно описать процессы самосборки простейших белковых сферических структур типа вирусных оболочек. Аналогичные системы можно использовать в качестве наноконтейнеров для лекарств…
🔥9👍3🤔3
Отдел нейтронных экспериментальных станций
📍Организация: НИЦ Курчатовский институт🏛
🧑🏻🔬Области науки: Нейтронные исследования
Чем мы занимаемся:
На базе реактора ИР-8 сформирован современный нейтронный исследовательский комплекс, включающий в себя шесть экспериментальных станций, расположенных на выходах горизонтальных экспериментальных каналов, которые используются для проведения фундаментальных и прикладных исследований в области физики конденсированного состояния и материаловедения.
В настоящее время комплекс работает в режиме коллективного использования, и, следовательно, принимаются заявки от российских и зарубежных исследователей на проведение экспериментов с использованием оборудования комплекса. Приборная база комплекса постоянно модернизируется и расширяется.
Проводятся работы по созданию на касательном канале установки для нейтронной интроскопии в белом пучке нейтронов.
Планируется установка водородного источника холодных нейтронов с тремя суперзеркальными нейтроноводами. На этих нейтроноводах будут располагаться: прибор для изучения малоуглового рассеяния нейтронов; дифрактометр для исследования структуры микрообразцов; нейтронный рефлектометр. Ввод в эксплуатацию этих установок существенно расширит экспериментальные возможности комплекса.
👇🏻Подробнее на странице лаборатории
https://colab.ws/labs/420
#лаборатории
📍Организация: НИЦ Курчатовский институт
🧑🏻🔬Области науки: Нейтронные исследования
Чем мы занимаемся:
На базе реактора ИР-8 сформирован современный нейтронный исследовательский комплекс, включающий в себя шесть экспериментальных станций, расположенных на выходах горизонтальных экспериментальных каналов, которые используются для проведения фундаментальных и прикладных исследований в области физики конденсированного состояния и материаловедения.
В настоящее время комплекс работает в режиме коллективного использования, и, следовательно, принимаются заявки от российских и зарубежных исследователей на проведение экспериментов с использованием оборудования комплекса. Приборная база комплекса постоянно модернизируется и расширяется.
Проводятся работы по созданию на касательном канале установки для нейтронной интроскопии в белом пучке нейтронов.
Планируется установка водородного источника холодных нейтронов с тремя суперзеркальными нейтроноводами. На этих нейтроноводах будут располагаться: прибор для изучения малоуглового рассеяния нейтронов; дифрактометр для исследования структуры микрообразцов; нейтронный рефлектометр. Ввод в эксплуатацию этих установок существенно расширит экспериментальные возможности комплекса.
👇🏻Подробнее на странице лаборатории
https://colab.ws/labs/420
#лаборатории
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
CoLab
Отдел нейтронных экспериментальных станций
На базе реактора ИР-8 сформирован современный нейтронный исследовательский комплекс, включающий в себя шесть экспериментальных станций, расположенных на выходах горизонтальных экспериментальных каналов, которые используются для проведения фундаментальных…
👍7🔥3🆒2👏1
⚡️Делимся с вами подборкой актуальных российских конференций. Подача тезисов заканчивается в феврале, так что не пропустите!
📥Если вы знаете о Конференции, которой нет на платформе, то можете отправить ссылку на неё, воспользовавшись кнопкой «Предложить конференцию» в разделе «Конференции».
📥Если вы знаете о Конференции, которой нет на платформе, то можете отправить ссылку на неё, воспользовавшись кнопкой «Предложить конференцию» в разделе «Конференции».
🔥4👍3
#конференции
📌81-я Международная научно-практическая конференция молодых учёных и студентов «Актуальные проблемы экспериментальной и клинической медицины»
🌐Подробнее - https://colab.ws/conferences/344
📌Всероссийский терапевтический конгресс с международным участием «Боткинские чтения»
🌐Подробнее - https://colab.ws/conferences/345
📌Зимняя школа по программной инженерии
🌐Подробнее - https://colab.ws/conferences/346
📌Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2023»
🌐Подробнее - https://colab.ws/conferences/1
📌XV научно-практическая конференция с международным участием «Лимфология: от фундаментальных исследований к медицинским технологиям»
🌐Подробнее - https://colab.ws/conferences/338
📌XIII Конференция молодых ученых по общей и неорганической химии
🌐Подробнее - https://colab.ws/conferences/37
📌XVII Всероссийская научно-практическая конференция им. А.Ю. Барышникова с международным участием «Новые перспективные противоопухолевые препараты и медицинские технологии: проблемы, достижения, перспективы»
🌐Подробнее - https://colab.ws/conferences/305
📌Всероссийская школа молодых ученых «Структурная биология»
🌐Подробнее - https://colab.ws/conferences/350
📌26-ая Пущинская школа-конференция молодых ученых «Биология – наука XXI века»
🌐Подробнее - https://colab.ws/conferences/333
📌Первый Российский конгресс по медицинской микробиологии и инфектологии (RCMMI 2023)
🌐Подробнее - https://colab.ws/conferences/317
📌XXVI Международная медико-биологическая конференция молодых исследователей «Фундаментальная наука и клиническая медицина. Человек и его здоровье»
🌐Подробнее - https://colab.ws/conferences/322
📌15-я Международная конференция «Углерод: фундаментальные проблемы науки, материаловедение, технология»
🌐Подробнее - https://colab.ws/conferences/335
📌XIII Всероссийский съезд по теоретической и прикладной механике
🌐Подробнее - https://colab.ws/conferences/309
📌81-я Международная научно-практическая конференция молодых учёных и студентов «Актуальные проблемы экспериментальной и клинической медицины»
🌐Подробнее - https://colab.ws/conferences/344
📌Всероссийский терапевтический конгресс с международным участием «Боткинские чтения»
🌐Подробнее - https://colab.ws/conferences/345
📌Зимняя школа по программной инженерии
🌐Подробнее - https://colab.ws/conferences/346
📌Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2023»
🌐Подробнее - https://colab.ws/conferences/1
📌XV научно-практическая конференция с международным участием «Лимфология: от фундаментальных исследований к медицинским технологиям»
🌐Подробнее - https://colab.ws/conferences/338
📌XIII Конференция молодых ученых по общей и неорганической химии
🌐Подробнее - https://colab.ws/conferences/37
📌XVII Всероссийская научно-практическая конференция им. А.Ю. Барышникова с международным участием «Новые перспективные противоопухолевые препараты и медицинские технологии: проблемы, достижения, перспективы»
🌐Подробнее - https://colab.ws/conferences/305
📌Всероссийская школа молодых ученых «Структурная биология»
🌐Подробнее - https://colab.ws/conferences/350
📌26-ая Пущинская школа-конференция молодых ученых «Биология – наука XXI века»
🌐Подробнее - https://colab.ws/conferences/333
📌Первый Российский конгресс по медицинской микробиологии и инфектологии (RCMMI 2023)
🌐Подробнее - https://colab.ws/conferences/317
📌XXVI Международная медико-биологическая конференция молодых исследователей «Фундаментальная наука и клиническая медицина. Человек и его здоровье»
🌐Подробнее - https://colab.ws/conferences/322
📌15-я Международная конференция «Углерод: фундаментальные проблемы науки, материаловедение, технология»
🌐Подробнее - https://colab.ws/conferences/335
📌XIII Всероссийский съезд по теоретической и прикладной механике
🌐Подробнее - https://colab.ws/conferences/309
🔥6👍4🆒2
Новая модель предскажет коррозию реакторов нового поколения
В атомных реакторах протекает реакция, в ходе которой ядро 235U делится на два осколка под действием лишь одного нейтрона, а получается уже два-три. Они попадают на соседние ядра, запуская реакцию уже в них. Осколки имеют большую кинетическую энергию, которую они передают теплоносителю, тот нагревает и испаряет воду, а уже пар вращает турбину генератора. В обычных реакторах в активной зоне, где и происходят описанные события, присутствует замедлитель, который тормозит быстрые высокоэнергетические нейтроны, делая их тепловыми. Однако последние могут запускать деление только ядер 235U, которых даже в обогащенном топливе не более 5%, а остальная часть (238U) остается невостребованной.
Запустить ее деление могут быстрые нейтроны (на них основаны новейшие и очень перспективные реакторы). Их тормозить уже не надо, а потому вода в качестве теплоносителя не подходит. Приходится использовать легкоплавкие металлы, например свинец или смесь висмута и свинца. Вместе с тем такой теплоноситель отлично реагирует со сталью, из которой сделаны части реактора, что чревато их повреждением. Чтобы избежать агрессивного воздействия теплоносителя на сталь, в него добавляют небольшое количество кислорода, который приводит к образованию оксидной пленки. Она препятствует прямому контакту и, следовательно, замедляет деградацию конструкционных материалов.
Сотрудники МФТИ🏛 и ОИВТ РАН🏛 разработали теоретическую модель, которая позволяет предсказывать, как будет расти оксидная пленка на поверхности стали в контакте со свинцово-висмутовым теплоносителем при заданных условиях в охлаждающем контуре. В отличие от ранних феноменологических подходов, разработанная модель явным образом учитывает физико-химические процессы, которые обусловливают образование оксидной пленки.
Работа опубликована в журнале📕 Corrosion Science (IF = 7.72)
Читать новость на сайте👇🏻
https://colab.ws/news/496
#новости
В атомных реакторах протекает реакция, в ходе которой ядро 235U делится на два осколка под действием лишь одного нейтрона, а получается уже два-три. Они попадают на соседние ядра, запуская реакцию уже в них. Осколки имеют большую кинетическую энергию, которую они передают теплоносителю, тот нагревает и испаряет воду, а уже пар вращает турбину генератора. В обычных реакторах в активной зоне, где и происходят описанные события, присутствует замедлитель, который тормозит быстрые высокоэнергетические нейтроны, делая их тепловыми. Однако последние могут запускать деление только ядер 235U, которых даже в обогащенном топливе не более 5%, а остальная часть (238U) остается невостребованной.
Запустить ее деление могут быстрые нейтроны (на них основаны новейшие и очень перспективные реакторы). Их тормозить уже не надо, а потому вода в качестве теплоносителя не подходит. Приходится использовать легкоплавкие металлы, например свинец или смесь висмута и свинца. Вместе с тем такой теплоноситель отлично реагирует со сталью, из которой сделаны части реактора, что чревато их повреждением. Чтобы избежать агрессивного воздействия теплоносителя на сталь, в него добавляют небольшое количество кислорода, который приводит к образованию оксидной пленки. Она препятствует прямому контакту и, следовательно, замедляет деградацию конструкционных материалов.
Сотрудники МФТИ
Работа опубликована в журнале
Читать новость на сайте👇🏻
https://colab.ws/news/496
#новости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
CoLab
Новая модель предскажет коррозию реакторов нового поколения
Ученым из МФТИ и ОИВТ РАН удалось построить теоретическую модель для описания процесса роста защитной оксидной пленки на поверхности стали в контакте с тяжелым жидкометаллическим расплавом свинец-висмут — теплоносителем, который может использоваться в реакторах…
👍8🔥5❤🔥4
Водорослевая биоиндикация загрязнения медью оказалась не столь очевидной
Тяжелые металлы — одни из наиболее опасных загрязнителей, поскольку они долго сохраняются в окружающей среде, накапливаются в живых организмах и достаточно токсичны (в больших количествах опасны, а в очень малых — жизненно необходимы для клеток). Основной их источник — промышленность, сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых, которые с каждым годом только наращивают обороты, а значит, повышают риски загрязнений. Именно поэтому важно отслеживать содержание тяжелых металлов в природе.
Один из подходов заключается в использовании биоиндикаторов — живых организмов, чаще всего микроорганизмов и растений. В результате удается не только определить и количественно оценить степень загрязнения, но и понять принцип его воздействия на клетки, а также выявить устойчивые к нему виды.
В новой работе исследователи из Института физиологии растений имени К.А. Тимирязева🏛 решили выяснить, что происходит с разными микроводорослями почв при загрязнении медью. Ученые показали, что влияние медного загрязнения на почвенные микроводоросли обусловлено не только собственно концентрацией тяжелого металла, но и составом исходных загрязняющих соединений и количеством самих организмов.
Так, малая плотность клеток и медный купорос сделали микроорганизмы более чувствительными к воздействию. Однако у некоторых видов даже при длительном загрязнении низкими концентрациями ацетата меди рост не только не замедлился, но даже стал интенсивнее. Найденные авторами закономерности помогут разработать подходы к использованию микроводорослей как для оценки загрязнения, так и для борьбы с ним.
Работа опубликована в журнале📕 International Journal of Environmental Science and Technology (IF = 3.52)
Читать новость на сайте👇🏻
https://colab.ws/news/497
#новости
Тяжелые металлы — одни из наиболее опасных загрязнителей, поскольку они долго сохраняются в окружающей среде, накапливаются в живых организмах и достаточно токсичны (в больших количествах опасны, а в очень малых — жизненно необходимы для клеток). Основной их источник — промышленность, сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых, которые с каждым годом только наращивают обороты, а значит, повышают риски загрязнений. Именно поэтому важно отслеживать содержание тяжелых металлов в природе.
Один из подходов заключается в использовании биоиндикаторов — живых организмов, чаще всего микроорганизмов и растений. В результате удается не только определить и количественно оценить степень загрязнения, но и понять принцип его воздействия на клетки, а также выявить устойчивые к нему виды.
В новой работе исследователи из Института физиологии растений имени К.А. Тимирязева
Так, малая плотность клеток и медный купорос сделали микроорганизмы более чувствительными к воздействию. Однако у некоторых видов даже при длительном загрязнении низкими концентрациями ацетата меди рост не только не замедлился, но даже стал интенсивнее. Найденные авторами закономерности помогут разработать подходы к использованию микроводорослей как для оценки загрязнения, так и для борьбы с ним.
Работа опубликована в журнале
Читать новость на сайте👇🏻
https://colab.ws/news/497
#новости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
CoLab
Водорослевая биоиндикация загрязнения медью оказалась не столь очевидной
Российские ученые показали, что влияние медного загрязнения на почвенные микроводоросли обусловлено не только собственно концентрацией тяжелого металла, но и составом исходных загрязняющих соединений и количеством самих организмов. Так, малая плотность клеток…
👍5🔥4
150 ЛАБОРАТОРИЙ!🔥
Теперь на платформе представлено 150 лабораторий из 75 организаций и 32 городов.
🔬Регистрация лаборатории на платформе позволит вашему коллективу рассказать о своей работе, используемых методах исследований, текущих грантах и оборудовании. Это дает возможность поиска коллабораций и привлечения новых кадров.
👨🏻🔬В соответствующем разделе с помощью удобных фильтров учёные могут ознакомится со списком интересующих лабораторий и научных групп для проведения совместных исследований, а студенты подыскать подходящий коллектив для написания дипломных или курсовых работ. Об этом расскажем подробнее в следующих постах!
Регистрируйте свой профиль, добавляйте лаборатории и присоединяйтесь к сообществу, объединяющему учёных и лаборатории по всей стране!🔥
Теперь на платформе представлено 150 лабораторий из 75 организаций и 32 городов.
🔬Регистрация лаборатории на платформе позволит вашему коллективу рассказать о своей работе, используемых методах исследований, текущих грантах и оборудовании. Это дает возможность поиска коллабораций и привлечения новых кадров.
👨🏻🔬В соответствующем разделе с помощью удобных фильтров учёные могут ознакомится со списком интересующих лабораторий и научных групп для проведения совместных исследований, а студенты подыскать подходящий коллектив для написания дипломных или курсовых работ. Об этом расскажем подробнее в следующих постах!
Регистрируйте свой профиль, добавляйте лаборатории и присоединяйтесь к сообществу, объединяющему учёных и лаборатории по всей стране!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🍾17🔥7👍4🎉4