Эффективные преобразователи сигнала для линий квантовой связи и систем морской навигации разработали в ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН
Интегрально-оптические СВЧ-модуляторы – это устройства для преобразования электрических сигналов в оптические и управления характеристиками этих сигналов. Они являются ключевыми элементами информационно-телекоммуникационных систем: волоконно-оптических линий защищенной (квантовой) связи, систем генерации и передачи сверхширокополосных СВЧ-сигналов, высокоточных систем морской навигации.
⚡️ В основе модулятора – интегрально-оптический чип из монокристалла ниобата лития (LiNbO3), который обладает уникальными свойствами и рядом эффективных оптических эффектов.
🟡 По своим параметрам разработка превосходит российские аналоги и соответствует уровню ведущих мировых производителей модуляторов, поэтому является перспективной для импортозамещения зарубежных компонентов в отечественной фотонике и оптоэлектронике.
🗣 В институте продолжают совершенствовать технологию, последние разработки направлены на использование гибридных тонкопленочных подложек ниобата лития с толщиной в тысячу раз меньше миллиметра. Это потенциально позволит уменьшить длину модулятора до нескольких миллиметров, снизит уровень управляющих напряжений и расширит полосу модуляции до 100 ГГц и выше, что выведет оптико-информационные системы на принципиально новый уровень.
🔗 Подробнее – на сайте РАН.
Интегрально-оптические СВЧ-модуляторы – это устройства для преобразования электрических сигналов в оптические и управления характеристиками этих сигналов. Они являются ключевыми элементами информационно-телекоммуникационных систем: волоконно-оптических линий защищенной (квантовой) связи, систем генерации и передачи сверхширокополосных СВЧ-сигналов, высокоточных систем морской навигации.
🔗 Подробнее – на сайте РАН.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
Вспышку усыхания растений в Сочи прогнозируют ученые ФИЦ СНЦ РАН
Источником опасности для туй, можжевельников, кипарисовиков и кипарисов является кипарисовая радужная златка – относительно новый вредитель, активно распространяющийся по территории курорта и на юге европейской части России.
🪲В регион златка попала вместе с иностранным посадочным материалом. Заселение инвазивным вредителем приводит к их гибели растений: в зависимости от возраста усыхание происходит в течение 2–7 лет.
🌳Жизненный цикл златки от яйца до жука длится 2 года. Всё это время личинка находится под защитой коры ветвей и стволов и недоступна для средств защиты. Лёт жуков начнётся с последней недели апреля и продлится до конца июля.
🗣 «Чтобы предотвратить заселение растений, в период лёта жуков нужно регулярно, с интервалом в две недели, обрабатывать растения инсектицидами классов пиретроиды и неоникотиноиды. Это может предотвратить заселение, но если златке всё же удалось заселить растения, то кроме секатора и ножовки эффективных средств защиты не существует», – рассказала главный научный сотрудник отдела защиты растений Субтропического научного центра РАН @subtropras Наталья Карпун.
🐛 За последние годы в Сочи зарегистрировано 52 новых не встречавшихся ранее на побережье вида насекомых, которые снижают декоративность и уничтожают субтропическую флору.
🔗 Подробнее – на сайте РАН.
Источником опасности для туй, можжевельников, кипарисовиков и кипарисов является кипарисовая радужная златка – относительно новый вредитель, активно распространяющийся по территории курорта и на юге европейской части России.
🪲В регион златка попала вместе с иностранным посадочным материалом. Заселение инвазивным вредителем приводит к их гибели растений: в зависимости от возраста усыхание происходит в течение 2–7 лет.
🌳Жизненный цикл златки от яйца до жука длится 2 года. Всё это время личинка находится под защитой коры ветвей и стволов и недоступна для средств защиты. Лёт жуков начнётся с последней недели апреля и продлится до конца июля.
🐛 За последние годы в Сочи зарегистрировано 52 новых не встречавшихся ранее на побережье вида насекомых, которые снижают декоративность и уничтожают субтропическую флору.
🔗 Подробнее – на сайте РАН.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
РНФ начинает прием заявок на региональные конкурсы и конкурс малых отдельных научных групп
Сумма гранта по региональным конкурсам складывается на паритетных условиях из средств РНФ и средств субъекта РФ. Субъекты сами определят научные и научно-технические направления, по которым требуется проведение исследований.
📌 Конкурс малых отдельных научных групп (региональный)
Гранты выделяются на осуществление исследований в 2024 – 2025 годах по всем отраслям знаний классификатора РНФ. Общее число членов научного коллектива – от 2 до 4 человек. Финансовое обеспечение проекта – до 1,5 млн рублей ежегодно.
Заявка на конкурс представляется не позднее 17.00 (МСК ) 2 октября 2023 г.
📌 Конкурс отдельных научных групп (региональный)
Гранты выделяются на осуществление исследований в 2024 – 2026 годах по всем отраслям знаний классификатора РНФ. Общее число членов научного коллектива – от 4 до 10 человек. Финансовое обеспечение проекта – от 4 до 7 млн рублей ежегодно.
Заявка на конкурс представляется не позднее 17.00 (МСК ) 2 октября 2023 г.
📌 Конкурс малых отдельных научных групп
Гранты выделяются на осуществление научных исследований в 2024 – 2025 годах по всем отраслям знаний классификатора РНФ. Общее число членов научного коллектива – от 2 до 4 человек. Размер одного гранта – до 1,5 млн. рублей ежегодно.
Заявка на конкурс представляется не позднее 17.00 (МСК ) 15 июня 2023 г.
🔗 Подробнее – на сайте РАН.
Сумма гранта по региональным конкурсам складывается на паритетных условиях из средств РНФ и средств субъекта РФ. Субъекты сами определят научные и научно-технические направления, по которым требуется проведение исследований.
📌 Конкурс малых отдельных научных групп (региональный)
Гранты выделяются на осуществление исследований в 2024 – 2025 годах по всем отраслям знаний классификатора РНФ. Общее число членов научного коллектива – от 2 до 4 человек. Финансовое обеспечение проекта – до 1,5 млн рублей ежегодно.
Заявка на конкурс представляется не позднее 17.00 (МСК ) 2 октября 2023 г.
📌 Конкурс отдельных научных групп (региональный)
Гранты выделяются на осуществление исследований в 2024 – 2026 годах по всем отраслям знаний классификатора РНФ. Общее число членов научного коллектива – от 4 до 10 человек. Финансовое обеспечение проекта – от 4 до 7 млн рублей ежегодно.
Заявка на конкурс представляется не позднее 17.00 (МСК ) 2 октября 2023 г.
📌 Конкурс малых отдельных научных групп
Гранты выделяются на осуществление научных исследований в 2024 – 2025 годах по всем отраслям знаний классификатора РНФ. Общее число членов научного коллектива – от 2 до 4 человек. Размер одного гранта – до 1,5 млн. рублей ежегодно.
Заявка на конкурс представляется не позднее 17.00 (МСК ) 15 июня 2023 г.
🔗 Подробнее – на сайте РАН.
❤1
Экологическую обстановку на Самотлорском месторождении изучают тюменские ученые
Cотрудники Западно-Сибирского института проблем геологии нефти и газа ТИУ и Западно-Сибирского филиала ИНГГ СО РАН определили влияние техногенных факторов на изменение химического состава пресных подземных вод в условиях многолетней разработки центральной части месторождения.
⚡️ Самотлорское месторождение нефти - одно из крупнейших в Западной Сибири, введено в эксплуатацию более 50 лет назад, за годы эксплуатации месторождения на нём пробурено более 20 тыс. скважин.
🧪 Были обработаны результаты химических анализов проб воды целевого водоносного горизонта, выполненных за 16-летний период мониторинговых исследований (2006–2021 гг.). В результате систематизации и обработки данных получена представительная выборка из 1795 анализов проб.
⚡️ Результаты работы свидетельствуют о высокой степени антропогенного воздействия, связанного с интенсивным недропользованием. Инструментом снижения техногенного влияния должен быть регулярный контроль технического состояния скважин, отмечают исследователи.
🔗 Подробнее – на сайте РАН.
Cотрудники Западно-Сибирского института проблем геологии нефти и газа ТИУ и Западно-Сибирского филиала ИНГГ СО РАН определили влияние техногенных факторов на изменение химического состава пресных подземных вод в условиях многолетней разработки центральной части месторождения.
🧪 Были обработаны результаты химических анализов проб воды целевого водоносного горизонта, выполненных за 16-летний период мониторинговых исследований (2006–2021 гг.). В результате систематизации и обработки данных получена представительная выборка из 1795 анализов проб.
🔗 Подробнее – на сайте РАН.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
Сибирские ученые разрабатывают энергоэффективный способ получения углекислого газа
Сотрудники Института катализа СО РАН приступили к разработке сорбентов для получения углекислого газа из биогаза — побочного продукта пищевых и агропромышленных предприятий, который образуется в результате брожения биомассы.
⚡️ Основные компоненты биогаза — метан и углекислый газ (20–50% в зависимости от состава исходного сырья). Первый используют в качестве топлива, а чистый углекислый газ необходим для химической и деревообрабатывающей промышленностей, металлургии, сельского хозяйства и медицины.
▪️Углекислый газ получают в том числе выделением из дымовых газов и из продуктов термического разложения известняка. Использование же биогаза для этих целей более экологично, так как это возобновляемое сырье. Для его выделения применяют обратимые сорбенты, над эффективностью которых работают ученые.
🗣 «Основное требование к сорбентам — снизить затраты энергии, чтобы процесс получения углекислого газа был рентабельным. При низких температурах на стадии адсорбции биометан очищается от углекислого газа, а при более высоких происходит десорбция и углекислый газ выделяется. Мы хотим в рамках проекта сделать материал, который был бы эффективен на стадии выделения углекислого газа при 100 °C.
🗣 На промышленных предприятиях есть побочные низкопотенциальные тепловые выбросы, так что многие локальные источники могут дать такую температуру. В перспективе для этого процесса можно использовать и солнечную энергию», — рассказала научный сотрудник отдела нетрадиционных каталитических процессов ИК СО РАН Жанна Веселовская.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Сотрудники Института катализа СО РАН приступили к разработке сорбентов для получения углекислого газа из биогаза — побочного продукта пищевых и агропромышленных предприятий, который образуется в результате брожения биомассы.
▪️Углекислый газ получают в том числе выделением из дымовых газов и из продуктов термического разложения известняка. Использование же биогаза для этих целей более экологично, так как это возобновляемое сырье. Для его выделения применяют обратимые сорбенты, над эффективностью которых работают ученые.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
Формирование Луны из общего с Землей газопылевого облака: новые геохимические и астрономические данные
Физико-геохимические процессы, сопровождавшие становление и развитие Луны, исследовали сотрудники лаборатории геохимии углерода им. Э. М. Галимова ГЕОХИ РАН.
🌗 Работа проведена в развитие идеи академика Эрика Михайловича Галимова (1936-2020) о формировании Луны из общего с Землей газопылевого облака.
💥Предложенная модель – альтернатива широко распространенной модели ударного образования (мегаудара) – позволила снять существенные недостатки последней: возникновение сходных изотопных систематик и необходимость весьма специфических условий соударения для наблюдаемого орбитального и собственного вращения обеих планет.
🗣 «Динамическая модель формирования двойной планетной системы в газопылевом облаке дает разумные оценки начального размера зародышей. Возникает вопрос: почему система Земля-Луна уникальна в Солнечной системе? Спутники Фобос и Деймос на Марсе, скорее всего, являются захваченными астероидами, как и системы Юпитера и Сатурна.
🗣 Возможно, дело в особенностях поведения и различных газодинамических режимах внутренней и внешней частей протопланетного облака ранней Солнечной системы» – рассказал ст. н. с. лаборатории Сергей Воропаев.
🔗 Подробнее – на сайте РАН.
Физико-геохимические процессы, сопровождавшие становление и развитие Луны, исследовали сотрудники лаборатории геохимии углерода им. Э. М. Галимова ГЕОХИ РАН.
🌗 Работа проведена в развитие идеи академика Эрика Михайловича Галимова (1936-2020) о формировании Луны из общего с Землей газопылевого облака.
💥Предложенная модель – альтернатива широко распространенной модели ударного образования (мегаудара) – позволила снять существенные недостатки последней: возникновение сходных изотопных систематик и необходимость весьма специфических условий соударения для наблюдаемого орбитального и собственного вращения обеих планет.
🔗 Подробнее – на сайте РАН.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
Мероприятие пройдет в рамках Международных дней интеллектуальной собственности под эгидой ООН. Форум неизменно собирает делегации из всех стран ЕАЭС и СНГ (в 2022г. - из 17 стран мира).
Программа предусматривает пленарное заседание на тему: «Евразийский рынок интеллектуальной собственности и национальная конкурентоспособность» с презентацией ежегодного доклада «О состоянии правовой охраны, использования и защиты интеллектуальной собственности в странах ЕАЭС и СНГ в 2022 году», а также пять сессионных заседаний:
🔹 «Рынок интеллектуальной собственности и национальная конкурентоспособность в цифровой экономике: практики стран ЕАЭС и БРИКС»
🔹 «Интеллектуальная собственность и технологический суверенитет: показатели эффективности НИОКТР» (национальный, отраслевой и корпоративный уровни)
🔹«Интеллектуальная собственность и практика формирования к 2025 году финансового рынка в ЕАЭС (кредитный, фондовый, страховой)»
🔹«Интеллектуальная собственность и правовая защита в ЕАЭС: принципы, методология и методики практик на национальном уровне»
🔹«Машинное обучение и кадры для рынка интеллектуальной собственности»
Организаторы: Исполком СНГ, Евразийская экономическая комиссия ЕАЭС, Российская академия наук, РНИИИС, Ассоциация юристов России, МГЮА им. О.Е.Кутафина при поддержке ВОИС, МИД России, Россотрудничества, Коллегии ВПК РФ, ФАС России.
🔗 Подробнее – на сайте РАН.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
Академику РАН Валентину Пармону - 75 лет
Сегодня юбилей отмечает вице-президент Российской академии наук, председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Николаевич Пармон.
🔸Поздравляя Валентина Николаевича, глава РАН академик Геннадий Красников отметил большой вклад Валентина Пармона в развитие Сибирского отделения Российской академии наук – одного из ведущих центров фундаментальных и прикладных исследований в России и в мире.
💐Накануне юбилея выдающийся организатор науки и ведущий специалист по катализу рассказал изданию «Наука в Сибири» о том, как начинался его путь учёного, что повлияло на решение будущего главы СО РАН переехать в новосибирский Академгородок, и какие люди и события определили его интерес к физической химии и поиску новых источников энергии:
🗣 «В 1972 году случился очередной мировой энергетический кризис — а любой энергетический кризис всегда вызывает интерес к альтернативным, новым источникам энергии. Тогда директор Института химической физики АН СССР нобелевский лауреат Николай Николаевич Семёнов, во-первых, организовал научный совет по изысканию новых путей использования солнечной энергии, а во-вторых, как раз Семёнов сформулировал задачу по искусственному фотосинтезу. Кирилл Ильич Замараев, как один из заместителей Николая Николаевича по этому научному совету (вторым был ставший нобелевским лауреатом физик Жорес Иванович Алфёров), нацелил меня на эту, тогда очень амбициозную, тематику».
Полный текст интервью
Сегодня юбилей отмечает вице-президент Российской академии наук, председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Николаевич Пармон.
🔸Поздравляя Валентина Николаевича, глава РАН академик Геннадий Красников отметил большой вклад Валентина Пармона в развитие Сибирского отделения Российской академии наук – одного из ведущих центров фундаментальных и прикладных исследований в России и в мире.
💐Накануне юбилея выдающийся организатор науки и ведущий специалист по катализу рассказал изданию «Наука в Сибири» о том, как начинался его путь учёного, что повлияло на решение будущего главы СО РАН переехать в новосибирский Академгородок, и какие люди и события определили его интерес к физической химии и поиску новых источников энергии:
Полный текст интервью
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил приоритетные направления по обеспечению технологического суверенитета страны
Реализуемые в них проекты позволят провести структурную адаптацию экономики к России к сегодняшним реалиям, прежде всего – устранят низкий уровень локализации и критическую зависимость от поставщиков и покупателей из недружественных государств.
К приоритетным направлениям отнесены отрасли, где уровень локализации производства составляет менее 50%. Кроме того, туда включены отраслевые направления, которые являются критическими для обеспечения технологического суверенитета. Работа будет вестись по 13 направлениям:
🔹 авиационная промышленность,
🔹 автомобилестроение,
🔹 железнодорожное машиностроение,
🔹 медицинская промышленность,
🔹 нефтегазовое машиностроение,
🔹 сельскохозяйственное машиностроение,
🔹 специализированное машиностроение,
🔹 станкоинструментальная промышленность,
🔹 судостроение,
🔹 фармацевтика,
🔹 химическая промышленность,
🔹 электроника и энергетика.
🗣 «Именно эти направления будут определять лидирующие позиции России в ближайшие годы, я бы даже сказал, ближайшие десятилетия», — заявил глава правительства на оперативном совещании со своими заместителями 17 апреля.
Реализуемые в них проекты позволят провести структурную адаптацию экономики к России к сегодняшним реалиям, прежде всего – устранят низкий уровень локализации и критическую зависимость от поставщиков и покупателей из недружественных государств.
К приоритетным направлениям отнесены отрасли, где уровень локализации производства составляет менее 50%. Кроме того, туда включены отраслевые направления, которые являются критическими для обеспечения технологического суверенитета. Работа будет вестись по 13 направлениям:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
Участники Межакадемического совета по проблемам развития Союзного государства обсудили предстоящее заседание президиумов РАН и НАН Беларуси
🇷🇺🇧🇾 17 апреля состоялось очередное заседание Межакадемического совета по проблемам развития Союзного государства. Сопредседателями Совета выступили вице-президент РАН академик Владислав Панченко, заместитель Государственного секретаря – член Постоянного Комитета Союзного государства Алексей Кубрин, первый заместитель Председателя Президиума НАН Беларуси академик НАН Беларуси Сергей Чижик.
⚡️ В ходе заседания была согласована повестка совместного заседания президиумов РАН и НАН Беларуси @nanbelarus, которое планируется провести в мае этого года в Минске.
📱 Кроме того, обсуждались вопросы дальнейшего формирования Стратегии научно-технологического развития Союзного государства, экспертизы программ и проектов Союзного государства, развитие российско-белорусского академического сотрудничества по линии Международной ассоциации академий наук.
👤 В заседании Совета также приняли участие академики РАН Сергей Алдошин, Николай Долгушкин, Михаил Дубина, Юрий Кульчин, Геннадий Матишов, Валентин Пармон, Михаил Пирадов, Виктор Руденко, Сергей Чернышев.
@rasofficial
🇷🇺🇧🇾 17 апреля состоялось очередное заседание Межакадемического совета по проблемам развития Союзного государства. Сопредседателями Совета выступили вице-президент РАН академик Владислав Панченко, заместитель Государственного секретаря – член Постоянного Комитета Союзного государства Алексей Кубрин, первый заместитель Председателя Президиума НАН Беларуси академик НАН Беларуси Сергей Чижик.
@rasofficial
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
Радиация изменила химическую структуру древесного вещества
В древесине растений, выросших на почве с повышенной радиацией, заметно изменяется структура лигнина – важнейшего составного компонента растительных клеток. В нем больше эфирных связей и меньше конденсированных, трудно разрушаемых структурных фрагментов, выяснили ученые ФИЦ Коми НЦ УрО РАН.
⚡️ В результате такая древесина легче освобождается от лигнина и может более эффективно использоваться для химической переработки, в том числе и для производства целлюлозы и бумаги – если ее радиоактивность будет соответствовать норме.
🌳В ходе исследования ученые выделили лигнин из древесины осины (Populus tremula), произрастающей на территории бывшего предприятия по добыче радия. Анализ показал, что радиация не повлияла на содержание лигнина (около 23 %), однако изменился его химический состав.
🔬 В условиях радиационного загрязнения лигнин также приобретает высокую антирадикальную и антиоксидантную активности, то есть уменьшает количество свободных радикалов. Это делает лигнин перспективным биоразлагаемым полимером для создания препаратов с высоким биомедицинским потенциалом.
🔗 Подробнее – на сайте РАН.
В древесине растений, выросших на почве с повышенной радиацией, заметно изменяется структура лигнина – важнейшего составного компонента растительных клеток. В нем больше эфирных связей и меньше конденсированных, трудно разрушаемых структурных фрагментов, выяснили ученые ФИЦ Коми НЦ УрО РАН.
🌳В ходе исследования ученые выделили лигнин из древесины осины (Populus tremula), произрастающей на территории бывшего предприятия по добыче радия. Анализ показал, что радиация не повлияла на содержание лигнина (около 23 %), однако изменился его химический состав.
🔬 В условиях радиационного загрязнения лигнин также приобретает высокую антирадикальную и антиоксидантную активности, то есть уменьшает количество свободных радикалов. Это делает лигнин перспективным биоразлагаемым полимером для создания препаратов с высоким биомедицинским потенциалом.
🔗 Подробнее – на сайте РАН.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
Российские учёные обсудили взаимодействие в аграрной науке с коллегами из Индии
Заместитель президента РАН академик Пётр Чекмарёв в составе делегации российских учёных провёл рабочую встречу в одном из ведущих аграрных вузов Индии – Университете сельского хозяйства и технологий в г. Пантнагаре.
🌾 Во время встречи обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия в области аграрной науки, в том числе возможность совместного решения научных задач в земледелии, селекции и семеноводстве зерновых, технических и овощных культур, а также использование почвенно-климатических условий Индии российскими селекционерами для введения ускоренной селекции.
🇮🇳 Индия – один из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в мире. Благодаря научным разработкам страна добилась рекордных показателей: в настоящее время Индия производит более 140 млн тонн риса, 120 млн тонн зерна пшеницы, 18,6 млн тонн фруктов в год. Её климатические условия позволяют собирать по два урожая с поля ежегодно. При этом 66,0 млн гектаров пашни, или 48% всей посевной площади, орошаемы.
@rasofficial
Заместитель президента РАН академик Пётр Чекмарёв в составе делегации российских учёных провёл рабочую встречу в одном из ведущих аграрных вузов Индии – Университете сельского хозяйства и технологий в г. Пантнагаре.
🌾 Во время встречи обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия в области аграрной науки, в том числе возможность совместного решения научных задач в земледелии, селекции и семеноводстве зерновых, технических и овощных культур, а также использование почвенно-климатических условий Индии российскими селекционерами для введения ускоренной селекции.
@rasofficial
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
Стартовал прием заявок на IX Всероссийскую премию «За верность науке»
В 2023 году она включает 14 номинаций, из них четыре — новые: «Наставник», «Десятилетие науки и технологий», «Научно-популярный проект года» и «Наука — миру» (для популяризаторов отечественной науки и высшего образования за рубежом).
📆 Подать заявку можно на официальном сайте до 12 сентября. Первый этап отбора заявок жюри по номинациям пройдет 19-29 сентября. Финальный этап — голосование Оргкомитета премии — с 30 сентября по 4 октября. Имена победителей будут объявлены на торжественной церемонии в октябре 2023 года.
🌟 Победители получат денежное вознаграждение, а также специальные призы от партнеров конкурса: путешествие на атомном ледоколе, поездку на один из российских космодромов и уникальную экскурсию на один из отечественных заводов.
⚡️ С 2020 по 2022 годы количество заявок от участников выросло с 312 до 1165, в связи с чем в этом году был расширен состав членов Экспертного совета (с 57 до 68 человек). В него вошли журналисты, широко освещающие научную тематику, ученые, представители государственных органов власти, частных фондов, компаний, некоммерческих организаций, пресс-служб вузов, научно-исследовательских институтов.
Организатор премии — Минобрнауки России, партнеры мероприятия — Российская академия наук, НИЦ «Курчатовский институт» и МГУ имени М. В. Ломоносова. Поддержку премии оказывает Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт».
🔗 Подробнее - на сайте РАН.
В 2023 году она включает 14 номинаций, из них четыре — новые: «Наставник», «Десятилетие науки и технологий», «Научно-популярный проект года» и «Наука — миру» (для популяризаторов отечественной науки и высшего образования за рубежом).
🌟 Победители получат денежное вознаграждение, а также специальные призы от партнеров конкурса: путешествие на атомном ледоколе, поездку на один из российских космодромов и уникальную экскурсию на один из отечественных заводов.
Организатор премии — Минобрнауки России, партнеры мероприятия — Российская академия наук, НИЦ «Курчатовский институт» и МГУ имени М. В. Ломоносова. Поддержку премии оказывает Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт».
🔗 Подробнее - на сайте РАН.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
🗞 Подробности — в материале Андрея Субботина в №16 газеты «ПОИСК» (выйдет 21 апреля).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
Академик Георгий Георгиев: 70 лет в науке
Георгий Павлович Георгиев, которому в феврале исполнилось 90 лет, занялся биологией еще в 1950-х. Когда он учился в институте, только-только была выявлена структура ДНК — двойная спираль, а когда проводил первые исследования, в СССР еще процветала лысенковщина. Ученый сделал несколько важнейших открытий об устройстве живого на молекулярном уровне, взялся за разработку вакцин от рака и работает до сих пор.
🧬Об эпохе гонений на генетику, о судьбе испытаний разработанной уже в современной России вакцины от рака и о перспективах генного редактирования академик РАН рассказал журналистам ТАСС:
🗣 «Один из разработанных вариантов при работе с особо злокачественными опухолями мышей дал излечение в 90% случаев. Сейчас надо было бы пускать эту модификацию на испытания. Если она или другие планируемые варианты успешно пройдут клинические испытания, то следующий этап — приготовление аллогенной вакцины, то есть вакцины, которая была получена из одной опухоли, а применялась бы для лечения разных больных».
🔗 Подробнее – на сайте РАН.
Георгий Павлович Георгиев, которому в феврале исполнилось 90 лет, занялся биологией еще в 1950-х. Когда он учился в институте, только-только была выявлена структура ДНК — двойная спираль, а когда проводил первые исследования, в СССР еще процветала лысенковщина. Ученый сделал несколько важнейших открытий об устройстве живого на молекулярном уровне, взялся за разработку вакцин от рака и работает до сих пор.
🧬Об эпохе гонений на генетику, о судьбе испытаний разработанной уже в современной России вакцины от рака и о перспективах генного редактирования академик РАН рассказал журналистам ТАСС:
🔗 Подробнее – на сайте РАН.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
Соглашение о сотрудничестве между РАН и Росрыболовством продлено на пять лет
Президент РАН академик Геннадий Красников провёл встречу с руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильёй Шестаковым. Встреча была посвящена результатам реализации Соглашения о сотрудничестве между РАН и Росрыболовством @fish_gov_ru, заключённого в 2018 году. По итогам обсуждений было принято решение продлить действие Соглашения ещё на пять лет.
🗣 «Этот документ для нас важен, поскольку он охватывает сотрудничество между Академией наук и Росрыболовством в изучении, сохранении и устойчивом использовании водных биологических ресурсов. Он позволяет консолидировать возможности наших научно-исследовательских институтов, сосредоточиться на приоритетных направлениях научно-технологического развития страны», – заявил глава РАН Геннадий Красников.
🗣 «На протяжении пяти лет Росрыболовство и Российская академия наук регулярно синхронизируют направления научной работы. Ученые совместно реализуют масштабные проекты. Благодаря этой работе нам удалось добиться серьёзных результатов», – отметил Илья Шестаков.
Во встрече также приняли участие вице-президент РАН академик Николай Долгушкин и директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО») Кирилл Колончин, который обозначил направления дальнейшего взаимодействия ВНИРО и Российской академии наук.
🗣 «Программы исследований ВНИРО ориентированы на научное сопровождение потребностей рыбохозяйственного комплекса России. Но работа, выполняемая учеными, шире сугубо прикладных целей. Благодаря взаимодействию с коллегами из РАН нам удается более комплексно подходить к решению задач по рациональному использованию рыбных запасов», – сообщил Кирилл Колончин.
Среди основных направлений сотрудничества – экспедиционные работы по изучению морей Сибирской Арктики, изучение глубоководного пояса дальневосточных морей Тихого океана и другие вопросы.
@rasofficial
Президент РАН академик Геннадий Красников провёл встречу с руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильёй Шестаковым. Встреча была посвящена результатам реализации Соглашения о сотрудничестве между РАН и Росрыболовством @fish_gov_ru, заключённого в 2018 году. По итогам обсуждений было принято решение продлить действие Соглашения ещё на пять лет.
Во встрече также приняли участие вице-президент РАН академик Николай Долгушкин и директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО») Кирилл Колончин, который обозначил направления дальнейшего взаимодействия ВНИРО и Российской академии наук.
Среди основных направлений сотрудничества – экспедиционные работы по изучению морей Сибирской Арктики, изучение глубоководного пояса дальневосточных морей Тихого океана и другие вопросы.
@rasofficial
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1