Forwarded from Минобрнауки России
О самых интересных открытиях российских ученых за неделю по версии Минобрнауки России, РАН и РНФ — смотрите в карточках 👆🏻
Подробнее:
📍 об универсальной математической модели для анализа трехмерных структур;
📍 об установлении природных очагов кишечного шистосомоза;
📍 о решении проблемы турбулентности солнечного динамо;
📍 об использовании полярных сияний для оценки геомагнитно-индуцированных токов;
📍 о нанодоставщиках, усиливающих эффект противоопухолевых препаратов;
📍 об эндоскопе нового поколения.
👻 МАХ | 💙 ВК | 📝 ДЗЕН
Подробнее:
📍 об универсальной математической модели для анализа трехмерных структур;
📍 об установлении природных очагов кишечного шистосомоза;
📍 о решении проблемы турбулентности солнечного динамо;
📍 об использовании полярных сияний для оценки геомагнитно-индуцированных токов;
📍 о нанодоставщиках, усиливающих эффект противоопухолевых препаратов;
📍 об эндоскопе нового поколения.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3❤1
Гендерное равенство у древних комаров: самцы и самки реликтового семейства питаются одинаково
Исследователи из Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН изучили три современных рода реликтового семейства комаров Tanyderidae и проанализировали их ротовые части. Это семейство появилось ещё в начальном геологическом периоде мезозойской эры.
Ротовые части комаров устроены по-разному, так как есть много групп насекомых со своим типом питания: одни употребляют нектар, другие кровь, третьи — мелких насекомых. До этого момента было известно, что кровью питаются только самки комаров — чаще всего мы страдаем от семейства Culicidae. Кровососущие насекомые обладают полным набором ротовых частей, куда входят непарные верхняя и нижняя губа, гипофаринкс и две пары стилетов, мандибулы и лацинии — причём мандибулы непременно должны быть длинными и зазубренными.
Изучая представителей семейства Tanyderidae, специалисты тоже обнаружили полный набор ротовых частей, одинаковый у самцов и самок каждого рода. При этом разнообразие деталей строения предполагает разнообразие пищевых стратегий разных родов внутри даже такого небольшого семейства. В то же время только один из комаров — чилийский комар Tanyderus — имеет ротовые части «плотоядного» типа, причём у обоих полов. До сих пор ни у одного самца комара подобная комбинация не была известна.
Так как поймать Tanyderus в природе не удалось, комаров выводили в лаборатории. По этой причине изучать содержимое желудков этих экземпляров не имело смысла, и способ питания представителей семейства остаётся загадкой — кровососание не является наиболее вероятным вариантом.
A comparative study of adult Tanyderidae mouthparts, with notes on Blephariceridae (Insecta: Diptera) (E. Lukashevich, R. Rakitov).
#Грани_РАН
🔗 Российская академия наук в MAX
Исследователи из Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН изучили три современных рода реликтового семейства комаров Tanyderidae и проанализировали их ротовые части. Это семейство появилось ещё в начальном геологическом периоде мезозойской эры.
Ротовые части комаров устроены по-разному, так как есть много групп насекомых со своим типом питания: одни употребляют нектар, другие кровь, третьи — мелких насекомых. До этого момента было известно, что кровью питаются только самки комаров — чаще всего мы страдаем от семейства Culicidae. Кровососущие насекомые обладают полным набором ротовых частей, куда входят непарные верхняя и нижняя губа, гипофаринкс и две пары стилетов, мандибулы и лацинии — причём мандибулы непременно должны быть длинными и зазубренными.
Изучая представителей семейства Tanyderidae, специалисты тоже обнаружили полный набор ротовых частей, одинаковый у самцов и самок каждого рода. При этом разнообразие деталей строения предполагает разнообразие пищевых стратегий разных родов внутри даже такого небольшого семейства. В то же время только один из комаров — чилийский комар Tanyderus — имеет ротовые части «плотоядного» типа, причём у обоих полов. До сих пор ни у одного самца комара подобная комбинация не была известна.
Так как поймать Tanyderus в природе не удалось, комаров выводили в лаборатории. По этой причине изучать содержимое желудков этих экземпляров не имело смысла, и способ питания представителей семейства остаётся загадкой — кровососание не является наиболее вероятным вариантом.
A comparative study of adult Tanyderidae mouthparts, with notes on Blephariceridae (Insecta: Diptera) (E. Lukashevich, R. Rakitov).
#Грани_РАН
🔗 Российская академия наук в MAX
❤5👍5🔥1🤔1
Академик Владимир Андреевич Бабешко отмечает 85-летие!
Учёный получил фундаментальные результаты в области математических проблем механики сплошной среды, смешанных задач теории упругости, акустики, геофизики и сейсмологии. Полученные академиком Бабешко данные позволили не только прояснить природу протекающих динамических процессов, но и начать исследования принципиально новых классов задач.
Поздравляем с юбилеем и желаем благополучия, бодрости духа и всего самого доброго!
#Юбилеи_РАН
🔗 Российская академия наук в MAX
Учёный получил фундаментальные результаты в области математических проблем механики сплошной среды, смешанных задач теории упругости, акустики, геофизики и сейсмологии. Полученные академиком Бабешко данные позволили не только прояснить природу протекающих динамических процессов, но и начать исследования принципиально новых классов задач.
Поздравляем с юбилеем и желаем благополучия, бодрости духа и всего самого доброго!
#Юбилеи_РАН
🔗 Российская академия наук в MAX
❤6👍6🎉2
Научную аппаратуру ФИАН установили на МКС
В ходе запланированной внекорабельной деятельности космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев установили на внешней поверхности служебного модуля российского сегмента Международной космической станции прибор «Солнце-Терагерц», созданный сотрудниками Физического института имени П.Н. Лебедева Российской академии наук.
☀️ «Солнце-Терагерц» — уникальная научная аппаратура, которая позволит регистрировать электромагнитное излучение Солнца в терагерцовом диапазоне для исследования процессов ускорения и взаимодействия заряженных частиц в солнечной атмосфере.
Выбранный для исследования диапазон частот находится между радио- и видимым диапазонами и практически полностью поглощается земной атмосферой, поэтому наблюдать его с поверхности Земли невозможно.
Заведующий лабораторией физики Солнца и космических лучей ФИАН Владимир Махмутов рассказал:
Эксперимент рассчитан на три года — на период 2026–2029 гг. Новые данные помогут учёным точнее прогнозировать солнечную активность и космическую погоду.
Источник: lebedev.ru/sun-terahertz
#Грани_РАН
🔗 Российская академия наук в MAX
В ходе запланированной внекорабельной деятельности космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев установили на внешней поверхности служебного модуля российского сегмента Международной космической станции прибор «Солнце-Терагерц», созданный сотрудниками Физического института имени П.Н. Лебедева Российской академии наук.
☀️ «Солнце-Терагерц» — уникальная научная аппаратура, которая позволит регистрировать электромагнитное излучение Солнца в терагерцовом диапазоне для исследования процессов ускорения и взаимодействия заряженных частиц в солнечной атмосфере.
Выбранный для исследования диапазон частот находится между радио- и видимым диапазонами и практически полностью поглощается земной атмосферой, поэтому наблюдать его с поверхности Земли невозможно.
Заведующий лабораторией физики Солнца и космических лучей ФИАН Владимир Махмутов рассказал:
«В течение ближайших двух-трёх недель должна завершиться необходимая проверка аппаратуры и программного комплекса обработки экспериментальных данных в космических условиях. После этого мы сможем приступить к анализу данных, поступающих с прибора».
Эксперимент рассчитан на три года — на период 2026–2029 гг. Новые данные помогут учёным точнее прогнозировать солнечную активность и космическую погоду.
Источник: lebedev.ru/sun-terahertz
#Грани_РАН
🔗 Российская академия наук в MAX
🔥5👍4❤2🎉2
Forwarded from Правительство России
Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов химической промышленности с профессиональным праздником – Днем химика
«Профессия, которую вы выбрали, – образец ответственности, надежности и точности, а также выдержки и самоотдачи. Эти качества в полной мере присущи как ветеранам химического комплекса, так и молодому поколению специалистов.
Отрасль играет ключевую роль в отечественной экономике, обеспечивает технологиями смежные сектора. Благодаря вашему труду создаются новые композиционные материалы, развиваются высокотехнологичные и фармацевтические производства, сельское хозяйство и машиностроение.
Важно дальше наращивать набранные темпы роста, внедрять инновационные разработки и цифровые технологии, реализовывать масштабные проекты. Особое внимание уделять подготовке высокопрофессиональных кадров. Уверен, что компетентность, ответственность и целеустремленность работников химической промышленности помогут решить поставленные задачи, осуществить намеченные планы по достижению технологического лидерства нашей страны.
Желаю вам новых открытий, трудовых свершений во имя процветания России и наших граждан».
🇷🇺 Подписаться на Правительство России в МАКС
«Профессия, которую вы выбрали, – образец ответственности, надежности и точности, а также выдержки и самоотдачи. Эти качества в полной мере присущи как ветеранам химического комплекса, так и молодому поколению специалистов.
Отрасль играет ключевую роль в отечественной экономике, обеспечивает технологиями смежные сектора. Благодаря вашему труду создаются новые композиционные материалы, развиваются высокотехнологичные и фармацевтические производства, сельское хозяйство и машиностроение.
Важно дальше наращивать набранные темпы роста, внедрять инновационные разработки и цифровые технологии, реализовывать масштабные проекты. Особое внимание уделять подготовке высокопрофессиональных кадров. Уверен, что компетентность, ответственность и целеустремленность работников химической промышленности помогут решить поставленные задачи, осуществить намеченные планы по достижению технологического лидерства нашей страны.
Желаю вам новых открытий, трудовых свершений во имя процветания России и наших граждан».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤6👍3
Академик РАН Владимир Иванович Маевский отмечает 85-летие!
На протяжении многих лет академик Маевский остается одним из ведущих исследователей в области эволюционной экономики и теории воспроизводства капитала. Почти три десятилетия он возглавлял Центр эволюционной экономики Института экономики РАН, который стал одной из ключевых площадок для развития этих научных направлений в России.
Сердечно поздравляем с юбилеем и желаем благополучия, бодрости духа и всего самого доброго!
#Юбилеи_РАН 🎉
🔗 Российская академия наук в MAX
На протяжении многих лет академик Маевский остается одним из ведущих исследователей в области эволюционной экономики и теории воспроизводства капитала. Почти три десятилетия он возглавлял Центр эволюционной экономики Института экономики РАН, который стал одной из ключевых площадок для развития этих научных направлений в России.
Сердечно поздравляем с юбилеем и желаем благополучия, бодрости духа и всего самого доброго!
#Юбилеи_РАН 🎉
🔗 Российская академия наук в MAX
❤7👍4🔥2
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
«Нам важен не только искусственный интеллект, а доверенный искусственный интеллект»
Президент Российской академии наук Геннадий Красников в интервью программе «Чёрные дыры. Белые пятна» отметил, что развитие нейросетей невозможно без контроля их безопасности и надёжности. По его словам, перед внедрением ИИ-систем необходимо тщательно проверять их на наличие уязвимостей, которыми могут воспользоваться злоумышленники.
В качестве примера учёный привёл сферу беспилотного транспорта. Он отметил, что большое количество различных программных решений, создаваемых компаниями даже на базе открытого кода, усложняет проверку таких систем на «доверенность» и безопасность.
Полную версию беседы смотрите в выпуске.
🔗 Российская академия наук в MAX
Президент Российской академии наук Геннадий Красников в интервью программе «Чёрные дыры. Белые пятна» отметил, что развитие нейросетей невозможно без контроля их безопасности и надёжности. По его словам, перед внедрением ИИ-систем необходимо тщательно проверять их на наличие уязвимостей, которыми могут воспользоваться злоумышленники.
В качестве примера учёный привёл сферу беспилотного транспорта. Он отметил, что большое количество различных программных решений, создаваемых компаниями даже на базе открытого кода, усложняет проверку таких систем на «доверенность» и безопасность.
Полную версию беседы смотрите в выпуске.
🔗 Российская академия наук в MAX
👍5❤4😱2
Нейросети впервые помогли решить проблему турбулентности в задаче о солнечном динамо
Специалисты из Института механики сплошных сред УрО РАН, Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН и МГУ им. М.В. Ломоносова разработали новый метод моделирования циклической магнитной активности Солнца, который объединяет физическую модель динамо с нейронной сетью.
Под солнечным динамо понимается сложный процесс генерации магнитного поля, следствием которого и являются в том числе циклические изменения числа пятен на поверхности звезды. Несмотря на многолетние исследования, построение теоретической модели, способной не просто описывать, но и предсказывать солнечную активность, остаётся крайне сложной задачей.
Главная трудность связана с учетом эффектов турбулентности, среди которых центральное место занимает, так называемый α-эффект — механизм, отвечающий за генерацию магнитного поля спиральным движением турбулентной плазмы и, в свою очередь, находящийся под влиянием возникающего магнитного поля (α-квенчинг).
Раньше эта обратная связь задавалась на основе теоретических соображений и допущений без должного сравнения с лабораторным экспериментом или астрофизическими наблюдениями.
Результаты исследования, поддержанного грантом РНФ, опубликованы в статье Neural differential equations for the solar dynamo (E. Illarionov, V. Kisielius, R. Stepanov, K. Kuzanyan).
#Грани_РАН
🔗 Российская академия наук в MAX
Специалисты из Института механики сплошных сред УрО РАН, Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН и МГУ им. М.В. Ломоносова разработали новый метод моделирования циклической магнитной активности Солнца, который объединяет физическую модель динамо с нейронной сетью.
Под солнечным динамо понимается сложный процесс генерации магнитного поля, следствием которого и являются в том числе циклические изменения числа пятен на поверхности звезды. Несмотря на многолетние исследования, построение теоретической модели, способной не просто описывать, но и предсказывать солнечную активность, остаётся крайне сложной задачей.
Главная трудность связана с учетом эффектов турбулентности, среди которых центральное место занимает, так называемый α-эффект — механизм, отвечающий за генерацию магнитного поля спиральным движением турбулентной плазмы и, в свою очередь, находящийся под влиянием возникающего магнитного поля (α-квенчинг).
Раньше эта обратная связь задавалась на основе теоретических соображений и допущений без должного сравнения с лабораторным экспериментом или астрофизическими наблюдениями.
Результаты исследования, поддержанного грантом РНФ, опубликованы в статье Neural differential equations for the solar dynamo (E. Illarionov, V. Kisielius, R. Stepanov, K. Kuzanyan).
#Грани_РАН
🔗 Российская академия наук в MAX
❤7👍4🎉1