Институт Естественных Наук
129 subscribers
110 photos
57 videos
1 file
64 links
Download Telegram
Роман Анисимов - секретарь студенческого совета. Повелитель отчётов, человек-пунктуальность, мистер ответственность. Это всё про него!

А вот и правильное окончание его интереснейшей истории, с которой вы можете познакомиться в нашей группе VK, если ещё этого не сделали! https://vk.com/ien_rsu
🔥6👍2
Сегодня мы представляем вам человека, который проводит всё свободное время в стенах любимого института! Олеся Минаева - Председатель научной комиссии.

А вот и правильное окончание её интереснейшей истории, с которой вы можете познакомиться в нашей группе VK, если ещё этого не сделали! https://vk.com/ien_rsu
🔥3👏1
Сегодня мы знакомим вас с председателем информационной комиссии - девушкой, экранное время которой составляет 25 часов из 24 возможных. Это Ольга Аксёнова 💚

А вот и правильное окончание её интереснейшей истории, с которой вы можете познакомиться в нашей группе VK, если ещё этого не сделали! https://vk.com/ien_rsu
🔥41
Спешим познакомить Вас с председателем студенческого городка ИЕН! 💚

Елизавета Корюкова - укротительница пожарных сигнализаций и организатор самых душевных посиделок под гитару.

А вот и правильное окончание её интереснейшей истории, с которой вы можете познакомиться в нашей группе VK, если ещё этого не сделали! https://vk.com/ien_rsu
🥰41
Спешим познакомить Вас с ответственным за волонтёрское движение ИЕН! 💚

Полина Лукичева - человек, который узнает обо всех благотворительных акциях из первых уст, а иногда и сама является первыми устами! Девушка,у которой есть личные контакты каждого из вас... 🤫

А вот и правильное окончание её интереснейшей истории, с которой вы можете познакомиться в нашей группе VK, если ещё этого не сделали! https://vk.com/ien_rsu
🔥8🥰2
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#КраснаяКнигаРоссии

📕 Беркут (лат. Aquila chrysaetos) - пернатый хищник из отряда соколообразных. Является самым крупным представителем рода орлов.

🌏 Беркуты обитают практически на всей обширной территории Северного полушария. Они встречаются как на равнинных пространствах, так и в горной местности.

👀 У беркутов достаточно острое зрение, поэтому с высоты 2-х тыс. метров они могут легко увидеть бегущего по земле зайца. Захватив цель с помощью специальных мышц, глазной хрусталик постоянно удерживается на этой цели.

🗻 На территории Европы беркуты гнездятся в горах Шотландии, в Альпах, в Карпатах, в Родопах, на Кавказе, на севере Скандинавии, а также на равнинных просторах Прибалтийских стран и России. В Азии беркутов можно встретить на территории Турции, на Алтае, в Саянах, а также на юге Гималаев и на острове Хонсю (Япония).

Причины исчезновения:

Массовое истребление, применение пестицидов, урбанизация и использование земель под хозяйственные нужды.
5🔥5🤯1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Проснулись, улыбнулись? Тогда самое время придумать себе занятие на выходные, например, выращивать кристаллы! Да-да, это совсем несложно. Для этого необязательно быть химиком или учёным, просто следуйте нашей инструкции.

Итак, вам понадобятся:

💎 крупный кусочек сахара;

💎 вместительная ёмкость;

💎 дистиллированная или чистая вода;

💎 леска или нитка;

💎 карандаш или палочка;

💎 пищевой краситель;

💎 лак для ногтей.

Шаг 1: закрепите затравку — кристалл, с которого всё и начнётся. Найдите самую большую песчинку, обвяжите её ниткой и завяжите нитку на палочке или карандаше. Получилась своеобразная удочка. Если найти большую песчинку сложно, можно использовать кусочек леденца.

Шаг 2: приготовьте раствор, в котором будет расти кристалл. Для этого доведите воду до кипения, убавьте огонь и засыпьте в воду сахар в соотношении 1:3. Помешивая раствор, дождитесь полного растворения сахара и снимите воду с огня. Если вы планируете вырастить цветной кристалл, то на этом этапе можно добавить в сироп пищевой краситель.

Шаг 3: поместите в сироп импровизированную удочку и поставьте в тёплое место. Так, раствор равномерно остынет и через несколько дней порадует вас кристаллом правильной формы.

Шаг 4: покрасьте прозрачным лаком получившийся кристалл, чтобы сделать его водостойким и блестящим.

Какого цвета кристалл вы хотите вырастить? Пишите в комментариях 👇
🔥7🥰2
На работе решают серьёзные вопросы, сводят гигантские таблицы, дискутируют о важном и даже устраивают саботаж. Знаете, откуда взялось слово саботаж? Мы расскажем!

Французский термин уходит своими корнями в 19 век, когда сотрудники фабрик носили обувь на деревянной подошве — sabot и по разным причинам не желали работать. Они приводили в негодность станки, подпирая их своими же башмаками. Так появился глагол saboter — «саботировать», то есть преднамеренно срывать работу, открыто выражать протест или исподтишка заниматься вредительством.

В русском языке термин появился относительно недавно — сразу после революции 1917 года. А с 1933 года саботаж уже можно было найти во всех словарях.

А вы знаете другие слова, которые обязаны своим появлением обуви?
8
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
💡 Как возникают «волны-убийцы» в Средиземном море?

📚 Международная группа исследователей решила закрыть этот вопрос и изучила процесс формирования опасных волн, сообщает EurekAlert. Когда в одной точке океана волны приходят со многих направлений — всегда есть шанс, что они встретятся, соберутся по амплитуде и создадут огромную волну. Это и называется «волной-убийцей».

🌊 Бассейн восточного Средиземноморья характеризуется волнами, приходящими со всех сторон. Однако «волны-убийцы» не «крадут» энергию у соседних волн и не растут за их счет. Эффект «кражи» называется «модуляционная нестабильность», и именно им в прошлом объясняли феномен «волн-убийц». Но он работает только тогда, когда волны движутся в одном направлении — например, по длинному каналу, — поэтому не применим к морям.

‼️ Высота самой большой волны в мире — 524 м, что соответствует 17 девятиэтажным домам. Она была зарегистрирована в 1958 году в заливе Литуйя на Аляске и была вызвана восьмибалльным землетрясением.

📹 shutterstock/Andrey Armyagov
7🤯3
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
💡Каким образом клетки двигаются в более вязкой среде?

💁‍♂️ Когда мы заходим с суши в воду, то сразу замечаем, что в воде двигаться труднее — она более плотная, чем воздух, сильнее сопротивляется нашим движениям. Кажется, что и для клеток должно быть так же: в более плотной среде ползать им должно быть труднее, и потому перемещаться с места на место они будут медленнее. Однако, как пишут в «Nature» сотрудники «Университета Джонса Хопкинса», с клетками всё происходит наоборот: в более вязкой среде они двигаются быстрее, чем в менее вязкой.

🧫 Под вязкой средой в данном случае подразумевается межклеточная жидкость: она заполняет пространство между клетками там, где они неплотно прилегают друг к другу. Межклеточная жидкость сообщается с лимфой, а значит, её вязкость зависит и от того, как работают лимфатические сосуды. Так или иначе, когда движущаяся клетка чувствует, что вокруг стало как-то вязко, в ней происходит масса молекулярных изменений.

🦠 В менее вязкой среде клетка не считает нужным стараться, и потому ползёт медленно, если же вязкость повышается, клетка прикладывает большие усилия, и ползёт быстрее, несмотря на вязкость. Причём клетки способны запоминать, что вокруг них недавно была вязкая среда, и потому они продолжают быстро двигаться, даже если вязкость упала.

🤔 Известно, что у межклеточной жидкости в опухолях вязкость часто повышается, в том числе и из-за проблем с лимфатической системой. Может быть, метастазные клетки можно затормозить, если подействовать на ионные каналы, которые помогают им тренироваться в подвижности в вязкой среде.

📝 Источники: «Nature»; «Наука и Жизнь»; «Университет Джонса Хопкинса».
7🤔2
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
💡Нобелевская премия 2022 по химии.

⚗️ Шведская королевская академия наук присудила Нобелевскую премию по химии трем ученым: Кэролин Р. Бертоцци (🇺🇸США), Мортен Мелдал (🇩🇰Дания) и К. Барри Шарплесс (🇺🇸США). Это стало результатом их усилий по «разработке технологии «клик-химии» и биоортогональной химии». Карл Барри Шарплесс и Мортен Мелдал внесли особый вклад в разработку функциональной формы «клик-химии» («Click chemistry»). Комитет подчеркнул уникальность этого метода, который позволяет более доступным способом проводить простые и быстрые реакции без получения побочных продуктов.

🔎 Кэролин Рут Бертоцци мы обязаны введением в научный словарь термина «биоортогональная химия». Термин был впервые использован в 2003 году, и с тех пор данная область успешно развивается, углубляя наши познания о процессах, происходящих в живых клетках. Биоортогональная химия дает возможность отслеживать химические процессы, происходящие в живых клетках, не повреждая их.

🔬«Клик-химию» сравнивают с составлением конструктора LEGO. С помощью определенных фрагментов молекул их можно соединять между собой для образования соединений с высоким уровнем сложности и разнообразия. Комбинация относительно простых «химических конструкционных элементов» позволяет создавать почти бесконечное разнообразие молекул.

🏥💊 Эти механизмы найдут применение прежде всего в фармацевтике и медицине, например, для повышения эффективности процессов производства лекарственных средств. В настоящее время они очень сложны, что делает их трудоемкими и дорогостоящими. В частности, технология «клик-химия» и биоортогональная химия улучшат таргетирование противораковых препаратов, а также расширят знания и достижения в области антибиотикотерапии, использовании гербицидов и диагностических тестов, значительно ограничит или устранит образование побочных продуктов.

📹 «ПостНаука. Клик-химия». Фокин Валерий Валерьевич - российско-американский химик, специалист в области селективного катализа, клик-химии, органической химии, профессор Института Скриппса в США.
🔥93
💡Под ледяным щитом Антарктиды неожиданно нашли реку!

💧Поток длиной с Москва-реку влияет на таяние полярного льда, а значит — повышение уровня моря во всем мире.

🧊 Жидкая вода под антарктическим щитом появляется из-за того, что он тает у основания от естественного тепла Земли и под действием силы трения, когда лед движется по поверхности. Недавно обнаруженная река впадает в море под плавучим шельфовым ледником. Пресная вода из реки растапливает его снизу, ледник активнее движется, а это увеличивает трение там, где лед лежит на суше — в свою очередь, усиливая поток подледной реки. Получается замкнутый круг.

🌏 О том, что ледники Антарктиды тают, известно давно, однако было не всегда понятно, почему и как. Новые данные о подледной реке помогут лучше прогнозировать, как будет таять южная полярная шапка Земли, а значит — как будет подниматься уровень мирового океана. А от этого уже зависит спасение многих прибрежных городов мира.

📰 В исследовании, опубликованном недавно в «Nature Geoscience», исследователи говорят, что это открытие показывает, как мало мы знаем об Антарктиде. Соавтор доктор Нил Росс из Университета Ньюкасла сказал: «Предыдущие исследования рассматривали взаимодействие между краями ледяных щитов и океанской водой, чтобы определить, как выглядит таяние. Однако открытие реки, которая простирается на сотни километров вглубь суши, вызывая некоторые из этих процессов, показывает, что мы не можем полностью понять таяние льда без рассмотрения всей системы: ледяного щита, океана и пресной воды». Речная система может повлиять на то, как изменение климата повлияет на регион, и ее необходимо будет учитывать в будущих моделях и прогнозах. Например, антарктическое лето может нагреваться до такой степени, что образуется достаточно талой воды на поверхности, чтобы достичь основания ледяного щита. Это может оказать большое влияние на речные системы и ускорить потерю льда с базы.


📷 Imperial College London
🤯5🔥4👍2
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
💡Осьминоги отнюдь не милые животные!

📰 Согласно исследованию ученых из Сиднейского университета, опубликованному в журнале «PLOS ONE», осьминоги намеренно бросают мусор в других осьминогов. Это первый случай, когда зафиксировано подобное поведение у этих животных, сообщает «Рhys.org».

🐙 Исследователи зафиксировали поведение мрачных осьминогов (так называется вид, «Octopus tetricus») в Джервис-Бей в Австралии с помощью подводных видеокамер. Они проанализировали 24-часовую видеозапись за несколько дней и выявили 102 случая бросания подручного мусора в группе из примерно 10 осьминогов. Осьминоги собирали ил или раковины и отправляли их прочь, используя струю воды из своего сифона. Часто получалось забросить весьма далеко — на несколько длин своего тела. Для выполнения бросков осьминогам приходилось перемещать сифон в необычное положение, что позволяет предположить, что такое поведение было преднамеренным.

🐚 66 % бросков были выполнены самками. Около 17% попыток попали в цель — в других осьминогов.

🌚 Осьминоги могут менять окраску своей кожи, при этом темные цвета обычно ассоциируются с агрессией. Исследователи обнаружили, что особи с темным окрасом, как правило, бросают сильнее и с большей точностью.

🧠 Осьминоги озадачивают своими когнитивными способностями. Мозг этих беспозвоночных по своей сложности мало чем уступает человеческому. Он похож и по своей молекулярной сущности. Итальянские ученые нашли еще одно сходство – общие гены, которые активны как в человеческом мозге, так и в мозге осьминогов, как минимум, двух видов - «Octopus vulgaris» и «Octopus bimaculoides». Возможно, именно из-за этого они такие умные, а мы их едим…

📹 Godfrey-Smith et al., 2022, PLOS ONE, CC-BY 4.0.
👍54
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
💡Химики создали искусственный фотосинтез, который в 10 раз эффективнее предыдущих!

⛽️ С помощью этого процесса, возможно, мы скоро будем заправлять автомобили. Наука не только все точнее имитирует и повторяет живую природу, но и существенно модифицирует её. «Мы должны добиться большего, чем природа, и это страшно», — сказал химик из Чикагского университета (🇺🇸США) Венбин Лин.

🌿 Однако «химическое оборудование» в листе невероятно сложное, и его не так-то просто повторить. Новое исследование демонстрирует инновационную систему искусственного фотосинтеза, которая на порядок продуктивнее, чем существующие. В отличие от обычного фотосинтеза, который производит углеводы из углекислого газа и воды, искусственный фотосинтез может производить этанол, метан или другие виды топлива. Научная статья вышла в «Nature Catalysis», об исследовании рассказали в университете.

🧪 В природе фотосинтез осуществляется несколькими очень сложными комплексами белков и пигментов. Они поглощают воду и углекислый газ, расщепляют молекулы и перестраивают атомы, образуя углеводы — длинную цепочку соединений водорода, кислорода и углерода.

⚗️ Ученым, однако, необходимо было переработать реакции, чтобы вместо этого получить метан. Лин и его коллеги решили добавить что-то новое: аминокислоты, которые помогли реакции пройти более эффективно. Искусственному фотосинтезу предстоит пройти долгий путь, прежде чем получится производить достаточно топлива. Однако уже сейчас с помощью этого процесса можно генерировать разные вещества и его можно использовать в фармацевтической промышленности.

📝 Источники: «Nature Catalysis»; Чикагский университет.
🔥9👍3
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
💡Как «звучит» магнитное поле Земли?

📡 Ученые из Технического университета Дании использовали данные, собранные спутником Европейского космического агентства «Swarm», чтобы узнать, как «звучит» магнитное поле Земли. Результат оказался довольно пугающим.

🌏 Магнитное поле Земли представляет собой сложный и динамичный «пузырь», защищающий нашу планету от космического излучения и заряженных частиц, переносимых солнечным ветром. Когда эти частицы сталкиваются с атомами и молекулами — главным образом с кислородом и азотом — в верхних слоях атмосферы, часть энергии трансформируется в зелено-голубой свет, характерный для полярных сияний.

♨️ Магнитное поле формируется «океаном» перегретого, вращающегося жидкого железа, составляющего внешнее ядро, расположенное на глубине 3 тыс. км под поверхностью планеты. Действуя как вращающийся проводник в динамо-машине, оно создает электрические токи, которые, в свою очередь, генерируют постоянно меняющееся электромагнитное поле.

🔭 Большинство людей может увидеть магнитное поле Земли в действии только в полярном сиянии или в перемещении стрелки компаса. Но теперь исследователи дали нам саундтрек к этому шоу. Это получилось сделать, благодаря спутникам «Swarm», которые следили за магнитным полем Земли почти десятилетие.


🎧 European Space Agency
🔥84
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#КраснаяКнигаРоссии

📕 Голубой медновский песец (лат. Alopex lagopus semenovi) - известен как полярная лисица. Длина тела зверька находится в пределах от 50 до 75 см, масса составляет 2,5-3,5 кг. Самцы крупнее самок по этим показателям. Морда укороченная, аккуратная, с короткими ушками округлой формы, маленькими глазами и носом.

🌏 Единственным местом, где обитают голубые песцы, является остров Медный (Командорский архипелаг, между Беринговым морем и Тихим океаном). Сейчас остров является территорией Командорского заповедника, который был создан в 1993 году. Именно там на площади 186 км2 и обитает вся известная популяция этих животных. Живут медновские песцы на морском побережье. Внутри острова их гораздо меньше. Жилища зверьков расположены среди крупных камней, а также вдоль скалистых обрывов на берегу моря.

‼️Причины исчезновения:

🔫 Браконьерство и бесконтрольное уничтожение зверьков привело к резкому сокращению их численности. Мех голубого зверька всегда ценился в разы выше, чем других пушных. В начале 20-го века его шкура стоила 100 рублей. Для сравнения, мех белого подвида – в пределах 15-20 рублей.

🦠 Причиной резкого сокращения численности командорских песцов стала эпидемия ушной чесотки, которая видимо была завезена вместе с собаками в 70-х гг. прошлого века. В этот период вымерла большая часть островной популяции. Сейчас ученые пытаются лечить больных щенков, поэтому процент выживаемости в их среде стал выше. На сегодняшний день ситуация с голубым подвидом оставляет желать лучшего. Преимущественно его выращивают в неволе.
🔥73