С Праздником, дорогие коллеги!
❤12
Forwarded from Алексей Хохлов
В последний день апреля на портале spacedaily.com появилась заметка с интригующим заголовком: «Почему во Вселенной не возникло больше цивилизаций? Возможно, ответ кроется в том, что Земле невероятно повезло»:
https://spacedaily.com/g-why-hasnt-the-universe-produced-more-civilizations-the-answer-might-be-that-earth-is-freakishly-lucky/
Это вторая из серии статей на эту тему. В первой автор утверждает, что с ненулевой вероятностью мы обнаружим внеземную жизнь в ближайшие 50 лет:
https://spacedaily.com/g-by-2075-the-question-wont-be-whether-alien-life-exists-it-will-be-where/
Первая статья мне показалась достаточно тривиальной. Надежды автора связаны с тем, что аналитические устройства для обнаружения жизни на других планетах сейчас развиваются столь быстро, что за ближайшие 50 лет мы что-нибудь, да обнаружим. Если жизнь хотя бы относительно распространена в галактике, мы её обнаружим. Или ничего не обнаружим, что послужит доказательством того, что наша Земля действительно уникальна.
А вот во второй статье собраны аргументы в пользу того, что Земле действительно невероятно, сказочно повезло. Вероятность одновременного выполнения всех условий для возникновения жизни, даже на планете с подходящим химическим составом, ничтожно мала. С этими аргументами интересно ознакомиться, и я рекомендую эту статью к прочтению.
Тут есть и анализ галактического положения Солнечной системы, и соображения, связанные с сверхудачным местом планеты Земля внутри этой системы (включая присутствие гигантской планеты Юпитер на периферии Солнечной системы и Луны – относительно крупного спутника нашей планеты), аргументы в пользу благоприятной для возникновения жизни тектоники геологических плит. Читать все это очень интересно.
Но по мнению автора, решающий момент для возникновения сложной жизни на Земле, своеобразное «бутылочное горлышко» - возникновение эукариотических клеток, то есть клеток, в которых есть оформленное, отделенное от цитоплазмы ядро. Автор говорит об этом так:
«Простая микробная жизнь появляется примерно 3,5 миллиарда лет назад, а возможно, и раньше. Эукариоты, клетки с ядрами, из которых строится вся сложная жизнь, появляются примерно 2 миллиарда лет назад, плюс-минус. В течение 1,5–2 миллиардов лет жизнь на Земле олицетворяли собой простые бактерии. Затем появились эукариоты, в результате единичного, крайне невероятного события, включающего поглощение одной клетки другой и формирование симбиотических отношений, которые в конечном итоге привели к появлению митохондрий. Сложная многоклеточная жизнь стала возможной только после появления эукариот. Кембрийский взрыв, когда появилось большинство основных типов строения тела животных, произошел лишь около 540 миллионов лет назад, более чем через 3 миллиарда лет после зарождения самой жизни. Переход от химии происхождения жизни к эукариотическим клеткам занял подавляющую часть биологической истории Земли. Если эукариогенез действительно является событием, происходящим раз в миллиард на планетарном уровне, то Вселенная могла бы быть полна бактерий и при этом практически не породить ни одной цивилизации.»
Окончание этой статьи звучит так: «Вполне возможно, что мы живем на единственной планете в Млечном Пути, где химия обеспечила правильное сочетание стабильности, времени и удачи, чтобы создать нечто, что смотрит вдаль, на звезды. Если это правда, то это один из самых важных фактов о Вселенной, и он должен изменить представления о нашей собственной ситуации.»
Хорошо бы понимание этого факта действительно изменило наши представления о том, в какой уникальной (возможно, единственной во Вселенной) ситуации мы находимся. Наблюдая за развитием нашей цивилизации, пока что-то непохоже, что это понимание достигнуто.
https://spacedaily.com/g-why-hasnt-the-universe-produced-more-civilizations-the-answer-might-be-that-earth-is-freakishly-lucky/
Это вторая из серии статей на эту тему. В первой автор утверждает, что с ненулевой вероятностью мы обнаружим внеземную жизнь в ближайшие 50 лет:
https://spacedaily.com/g-by-2075-the-question-wont-be-whether-alien-life-exists-it-will-be-where/
Первая статья мне показалась достаточно тривиальной. Надежды автора связаны с тем, что аналитические устройства для обнаружения жизни на других планетах сейчас развиваются столь быстро, что за ближайшие 50 лет мы что-нибудь, да обнаружим. Если жизнь хотя бы относительно распространена в галактике, мы её обнаружим. Или ничего не обнаружим, что послужит доказательством того, что наша Земля действительно уникальна.
А вот во второй статье собраны аргументы в пользу того, что Земле действительно невероятно, сказочно повезло. Вероятность одновременного выполнения всех условий для возникновения жизни, даже на планете с подходящим химическим составом, ничтожно мала. С этими аргументами интересно ознакомиться, и я рекомендую эту статью к прочтению.
Тут есть и анализ галактического положения Солнечной системы, и соображения, связанные с сверхудачным местом планеты Земля внутри этой системы (включая присутствие гигантской планеты Юпитер на периферии Солнечной системы и Луны – относительно крупного спутника нашей планеты), аргументы в пользу благоприятной для возникновения жизни тектоники геологических плит. Читать все это очень интересно.
Но по мнению автора, решающий момент для возникновения сложной жизни на Земле, своеобразное «бутылочное горлышко» - возникновение эукариотических клеток, то есть клеток, в которых есть оформленное, отделенное от цитоплазмы ядро. Автор говорит об этом так:
«Простая микробная жизнь появляется примерно 3,5 миллиарда лет назад, а возможно, и раньше. Эукариоты, клетки с ядрами, из которых строится вся сложная жизнь, появляются примерно 2 миллиарда лет назад, плюс-минус. В течение 1,5–2 миллиардов лет жизнь на Земле олицетворяли собой простые бактерии. Затем появились эукариоты, в результате единичного, крайне невероятного события, включающего поглощение одной клетки другой и формирование симбиотических отношений, которые в конечном итоге привели к появлению митохондрий. Сложная многоклеточная жизнь стала возможной только после появления эукариот. Кембрийский взрыв, когда появилось большинство основных типов строения тела животных, произошел лишь около 540 миллионов лет назад, более чем через 3 миллиарда лет после зарождения самой жизни. Переход от химии происхождения жизни к эукариотическим клеткам занял подавляющую часть биологической истории Земли. Если эукариогенез действительно является событием, происходящим раз в миллиард на планетарном уровне, то Вселенная могла бы быть полна бактерий и при этом практически не породить ни одной цивилизации.»
Окончание этой статьи звучит так: «Вполне возможно, что мы живем на единственной планете в Млечном Пути, где химия обеспечила правильное сочетание стабильности, времени и удачи, чтобы создать нечто, что смотрит вдаль, на звезды. Если это правда, то это один из самых важных фактов о Вселенной, и он должен изменить представления о нашей собственной ситуации.»
Хорошо бы понимание этого факта действительно изменило наши представления о том, в какой уникальной (возможно, единственной во Вселенной) ситуации мы находимся. Наблюдая за развитием нашей цивилизации, пока что-то непохоже, что это понимание достигнуто.
Space Daily
Why hasn't the universe produced more civilizations? The answer might be that Earth is freakishly lucky
I’ve argued before that we will probably find alien life in the next 50 years. I still think the case for that is strong. But there is a competing argument I haven’t given enough credit, and it deserves its own honest hearing. It is the possibility that Earth…
👍9❤2
Наши коллеги с биофака передают привет и приглашают на Летнюю школу учителей биологии в МГУ 6-11 июля 2026 года.
https://bio.msu.ru/2026/04/28/%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-6-11-%D0%B8/
https://bio.msu.ru/2026/04/28/%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-6-11-%D0%B8/
👍11
Forwarded from ЦПМ — учителям химии
Открыта регистрация на Московский день химии 24 мая!
Центр педагогического мастерства и сборная Москвы по химии приглашает московских школьников, родителей и учителей на фестиваль «Московский день химии» в РУДН (ул.Миклухо-Маклая, д.6)
Это профильное профориентационное мероприятие, где вы сможете погрузиться в мир химии, узнать об олимпиадной подготовке в Москве и построить свой индивидуальный маршрут участия
В программе фестиваля:
• Трек для действующих победителей и призеров олимпиад
• Практикумы и мастер-классы для всех участников
• Профориентационные мероприятия и встречи с вузами
• Лекции и открытые занятия от преподавателей сборной Москвы по химии и приглашённых экспертов
🧪 Участие бесплатное, но нужна предварительная регистрация на сайте: деньхимии.цпм.рф
Приходите сами и зовите своих учеников и их родителей!
По всем вопросам обращайтесь на почту chem@cpm.moscow 📧
Центр педагогического мастерства и сборная Москвы по химии приглашает московских школьников, родителей и учителей на фестиваль «Московский день химии» в РУДН (ул.Миклухо-Маклая, д.6)
Это профильное профориентационное мероприятие, где вы сможете погрузиться в мир химии, узнать об олимпиадной подготовке в Москве и построить свой индивидуальный маршрут участия
В программе фестиваля:
• Трек для действующих победителей и призеров олимпиад
• Практикумы и мастер-классы для всех участников
• Профориентационные мероприятия и встречи с вузами
• Лекции и открытые занятия от преподавателей сборной Москвы по химии и приглашённых экспертов
🧪 Участие бесплатное, но нужна предварительная регистрация на сайте: деньхимии.цпм.рф
Приходите сами и зовите своих учеников и их родителей!
По всем вопросам обращайтесь на почту chem@cpm.moscow 📧
❤8👍1🔥1
Forwarded from МГУ имени М.В.Ломоносова
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Удачи на ЕГЭ!❤️
#поступайправильно
1 июня – первый день основного периода ЕГЭ. Сегодня школьники сдают экзамены по истории, литературе и химии.
Дышите глубже, верьте в себя и помните: всё получится!
#поступайправильно
1 июня – первый день основного периода ЕГЭ. Сегодня школьники сдают экзамены по истории, литературе и химии.
Дышите глубже, верьте в себя и помните: всё получится!
👍16❤2
Скоро стартует Летняя школа учителей химии в МГУ! Уже 30 июня!
В рамках предварительной программы 23 июня в 12.30 московского времени уже состоится первое мероприятие Летней школы учителей химии – в онлайн режиме. Состоится онлайн-мастер-класс наших партнеров НПО Унитех "Цифровая лаборатория как элемент экосистемы «Производитель – Школа – Вуз» в рамках программы "Развитие образования 2027".
На вебинаре будут освещены вопросы внедрения и применения современных цифровых лабораторий в области химического образования при организации фронтальных, учебно-исследовательских и проектных работ в школе. В практической части вебинара будут продемонстрированы работы по изучению кинетики химических реакций газометрическим и фотоколориметрическим методами.
Ссылка на страницу трансляции уже размещена в электронном курсе: https://sdo.chem.msu.ru/course/view.php?id=2032
Кто еще не зарегистрировался на Летнюю школу, присоединяйтесь!
Регистрация тут: https://do.chem.msu.ru/rus/SummerSchool2026/
В рамках предварительной программы 23 июня в 12.30 московского времени уже состоится первое мероприятие Летней школы учителей химии – в онлайн режиме. Состоится онлайн-мастер-класс наших партнеров НПО Унитех "Цифровая лаборатория как элемент экосистемы «Производитель – Школа – Вуз» в рамках программы "Развитие образования 2027".
На вебинаре будут освещены вопросы внедрения и применения современных цифровых лабораторий в области химического образования при организации фронтальных, учебно-исследовательских и проектных работ в школе. В практической части вебинара будут продемонстрированы работы по изучению кинетики химических реакций газометрическим и фотоколориметрическим методами.
Ссылка на страницу трансляции уже размещена в электронном курсе: https://sdo.chem.msu.ru/course/view.php?id=2032
Кто еще не зарегистрировался на Летнюю школу, присоединяйтесь!
Регистрация тут: https://do.chem.msu.ru/rus/SummerSchool2026/
👍8❤1
Приглашаю в аналогичный канал в МАКсе
https://max.ru/join/1loDxnZ0doObduicHk9Wa6ESNvZqVZu5TkYbl2obbek
https://max.ru/join/1loDxnZ0doObduicHk9Wa6ESNvZqVZu5TkYbl2obbek
MAX
MAX – быстрое и легкое приложение для общения и решения пов…
❤2
Доброго вечера!
Напоминаю!
23 июня в 12.30 московского времени уже состоится первое мероприятие Летней школы учителей химии – в онлайн режиме. Состоится онлайн-мастер-класс наших партнеров НПО Унитех "Цифровая лаборатория как элемент экосистемы «Производитель – Школа – Вуз» в рамках программы "Развитие образования 2027".
Увидеть трансляцию можно на этой странице: https://do.chem.msu.ru/rus/SummerSchool2026/webinar.html
Если Вы хотите задавать вопросы во время вебинара, то можно смотреть трансляцию с чатом по ссылке: https://kinescope.io/0cAX66dhmPP4xC4KwEZp4S
Напоминаю!
23 июня в 12.30 московского времени уже состоится первое мероприятие Летней школы учителей химии – в онлайн режиме. Состоится онлайн-мастер-класс наших партнеров НПО Унитех "Цифровая лаборатория как элемент экосистемы «Производитель – Школа – Вуз» в рамках программы "Развитие образования 2027".
Увидеть трансляцию можно на этой странице: https://do.chem.msu.ru/rus/SummerSchool2026/webinar.html
Если Вы хотите задавать вопросы во время вебинара, то можно смотреть трансляцию с чатом по ссылке: https://kinescope.io/0cAX66dhmPP4xC4KwEZp4S
❤9👍2
Доброго вечера!
Напоминаю!
23 июня в 12.30 московского времени уже состоится первое мероприятие Летней школы учителей химии – в онлайн режиме. Состоится онлайн-мастер-класс наших партнеров НПО Унитех "Цифровая лаборатория как элемент экосистемы «Производитель – Школа – Вуз» в рамках программы "Развитие образования 2027".
Увидеть трансляцию можно на этой странице: https://do.chem.msu.ru/rus/SummerSchool2026/webinar.html
Если Вы хотите задавать вопросы во время вебинара, то можно смотреть трансляцию с чатом по ссылке: https://kinescope.io/0cAX66dhmPP4xC4KwEZp4S
Напоминаю!
23 июня в 12.30 московского времени уже состоится первое мероприятие Летней школы учителей химии – в онлайн режиме. Состоится онлайн-мастер-класс наших партнеров НПО Унитех "Цифровая лаборатория как элемент экосистемы «Производитель – Школа – Вуз» в рамках программы "Развитие образования 2027".
Увидеть трансляцию можно на этой странице: https://do.chem.msu.ru/rus/SummerSchool2026/webinar.html
Если Вы хотите задавать вопросы во время вебинара, то можно смотреть трансляцию с чатом по ссылке: https://kinescope.io/0cAX66dhmPP4xC4KwEZp4S
❤14
Forwarded from Сборная России по химии
• Устинов Игорь
• Гасаненко Арсений
• Шептунов Павел
• Косолапов Ярослав
Поздравляем!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥28❤1
Forwarded from Первый химический
Пятитактный молекулярный мотор
Все слышали про четырехтактный двигатель внутреннего сгорания. Аналог четырехтактного мотора существует и на молекулярном уровне — моторы Феринги. Они представляют из себя органическую молекулу, состоящую из 3 ключевых частей: ароматического ротора, хирального статора и двойной связи — оси вращения (рис. 1). Вращающаяся часть — ротор — образует общую сопряженную систему со статором через двойную связь. Это позволяет мотору приводиться в движение светом с достаточно низкой энергией. Хиральность мотора, обеспечиваемая, как правило, сульфоксидной группой, необходима для задания направления вращения мотора. Когда молекула-мотор поглощает фотон, двойная связь ослабевает, а стерическое напряжение обеспечивает поворот в необходимую сторону. После поворота на 180° молекула находится не в оптимальной конформации из-за взаимодействия с хиральным центром. Это вызывает переход в более выгодную конформацию на второй стадии цикла. После этого первые две стадии повторяются, что приводит мотор в начальное положение.
В недавно опубликованной статье в журнале Nature Chemistry группа исследователей под руководством Генри Дубе (Henry Dube) из Университета Эрлангена-Нюрнберга предложила способ усовершенствовать классические моторы Феринги путем добавления ещё одного такта в молекулярный двигатель. Основная идея ученых — сохранить часть энергии света в виде высокоэнергетического эпоксида. Они обеспечивают хиральность молекулы гидроксильной группой на роторе, а не сульфоксидной на статоре. Когда мотор уже провернулся на 360°, происходит перенос протона и изомеризация альфа-, бета-непредельного кетона и спиртовой группы в эпоксид (рис. 2).
Как можно увидеть на рисунке 3, предложенная модификация мотора позволяет использовать его в качестве молекулярной солнечной термальной батареи (MOST). Исследователи продемонстрировали, что при низких температурах (−110 °C) можно зафиксировать высокоэнергетический эпоксид. Этот процесс виден визуально: исходный жёлто-оранжевый раствор становится полностью прозрачным. При нагревании интермедиата до комнатной температуры происходит обратная изомеризация с выделением тепла, что завершает цикл вращения.
Такие батареи могут найти применение при создании искусственных мышц, молекулярных компьютеров, наноразмерных устройств с механическим приводом и материалов с управляемыми свойствами. Это исследование открывает совершенно новое направление в дизайне молекулярных машин, где использование обратимых химических реакций внутри цикла вращения позволяет создавать моторы с беспрецедентной эффективностью накопления энергии.
Ссылка на статью
#хиа_наука
👍 👍 👍 — главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт
Все слышали про четырехтактный двигатель внутреннего сгорания. Аналог четырехтактного мотора существует и на молекулярном уровне — моторы Феринги. Они представляют из себя органическую молекулу, состоящую из 3 ключевых частей: ароматического ротора, хирального статора и двойной связи — оси вращения (рис. 1). Вращающаяся часть — ротор — образует общую сопряженную систему со статором через двойную связь. Это позволяет мотору приводиться в движение светом с достаточно низкой энергией. Хиральность мотора, обеспечиваемая, как правило, сульфоксидной группой, необходима для задания направления вращения мотора. Когда молекула-мотор поглощает фотон, двойная связь ослабевает, а стерическое напряжение обеспечивает поворот в необходимую сторону. После поворота на 180° молекула находится не в оптимальной конформации из-за взаимодействия с хиральным центром. Это вызывает переход в более выгодную конформацию на второй стадии цикла. После этого первые две стадии повторяются, что приводит мотор в начальное положение.
В недавно опубликованной статье в журнале Nature Chemistry группа исследователей под руководством Генри Дубе (Henry Dube) из Университета Эрлангена-Нюрнберга предложила способ усовершенствовать классические моторы Феринги путем добавления ещё одного такта в молекулярный двигатель. Основная идея ученых — сохранить часть энергии света в виде высокоэнергетического эпоксида. Они обеспечивают хиральность молекулы гидроксильной группой на роторе, а не сульфоксидной на статоре. Когда мотор уже провернулся на 360°, происходит перенос протона и изомеризация альфа-, бета-непредельного кетона и спиртовой группы в эпоксид (рис. 2).
Как можно увидеть на рисунке 3, предложенная модификация мотора позволяет использовать его в качестве молекулярной солнечной термальной батареи (MOST). Исследователи продемонстрировали, что при низких температурах (−110 °C) можно зафиксировать высокоэнергетический эпоксид. Этот процесс виден визуально: исходный жёлто-оранжевый раствор становится полностью прозрачным. При нагревании интермедиата до комнатной температуры происходит обратная изомеризация с выделением тепла, что завершает цикл вращения.
Такие батареи могут найти применение при создании искусственных мышц, молекулярных компьютеров, наноразмерных устройств с механическим приводом и материалов с управляемыми свойствами. Это исследование открывает совершенно новое направление в дизайне молекулярных машин, где использование обратимых химических реакций внутри цикла вращения позволяет создавать моторы с беспрецедентной эффективностью накопления энергии.
Ссылка на статью
#хиа_наука
MAX | ВК | Дзен | Сайт
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤6👍3🔥3👏1
Программа опубликована на сайте
❤4
Очные участники - пожалуйста, не забудьте взять с собой халаты.
👍11❤1
Уважаемые коллеги!
Немного статистики.
Итак, к старту Летней школы у нас - 2873 участника из 87 регионов РФ и 12 стран. Причем 817 человек новых, это 28%.
Распределение по возрасту -данные внизу и на гистограмме.
| 10–19 | 9 | 0,33% |
| 20–29 | 359 | 13,08% |
| 30–39 | 480 | 17,49% |
| 40–49 | 725 | 26,41% |
| 50–59 | 763 | 27,80% |
| 60–69 | 346 | 12,60% |
| 70–79 | 62 | 2,26% |
| 80–89 | 1 | 0,04% |
У нас более 56% участников до 50 лет, и более 85% - до 60.
Немного статистики.
Итак, к старту Летней школы у нас - 2873 участника из 87 регионов РФ и 12 стран. Причем 817 человек новых, это 28%.
Распределение по возрасту -данные внизу и на гистограмме.
| 10–19 | 9 | 0,33% |
| 20–29 | 359 | 13,08% |
| 30–39 | 480 | 17,49% |
| 40–49 | 725 | 26,41% |
| 50–59 | 763 | 27,80% |
| 60–69 | 346 | 12,60% |
| 70–79 | 62 | 2,26% |
| 80–89 | 1 | 0,04% |
У нас более 56% участников до 50 лет, и более 85% - до 60.
👍20🔥2