В РАН состоялась встреча с делегацией Министерства науки, технологий и окружающей среды Республики Куба
🇷🇺 Во встрече приняли участие вице-президент РАН академик Степан Калмыков, вице-президент РАН академик Михаил Пирадов, член-корреспондент РАН Кирилл Зыков, и.о. начальника Управления международного сотрудничества РАН Ольга Глуховцева и другие.
🇨🇺 Кубинское Министерство науки, технологий и окружающей среды представляли заместитель министра Армандо Родригес Батиста, заместитель начальника департамента международных отношений Карлос Альберто Мендес Гарсиа и советник по образованию и науке Посольства Республики Куба в России Густаво Хосе Кобрейро Суарес.
💬 Академик Степан Калмыков отметил, что Российская академия наук готова к более тесному сотрудничеству в сфере научной и научно-технической деятельности и пригласил кубинских учёных принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 300-летия РАН.
🔬Участники обсудили вопросы, связанные с подготовкой молодых учёных, возобновлением двустороннего Соглашения о сотрудничестве, а также проведение научных исследований в области медицины, ядерных технологий, астрономии, сельского хозяйства и по другим направлениям.
@rasofficial
🇷🇺 Во встрече приняли участие вице-президент РАН академик Степан Калмыков, вице-президент РАН академик Михаил Пирадов, член-корреспондент РАН Кирилл Зыков, и.о. начальника Управления международного сотрудничества РАН Ольга Глуховцева и другие.
🇨🇺 Кубинское Министерство науки, технологий и окружающей среды представляли заместитель министра Армандо Родригес Батиста, заместитель начальника департамента международных отношений Карлос Альберто Мендес Гарсиа и советник по образованию и науке Посольства Республики Куба в России Густаво Хосе Кобрейро Суарес.
🔬Участники обсудили вопросы, связанные с подготовкой молодых учёных, возобновлением двустороннего Соглашения о сотрудничестве, а также проведение научных исследований в области медицины, ядерных технологий, астрономии, сельского хозяйства и по другим направлениям.
@rasofficial
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
Cмоделированы условия кристаллизации слюд в мантии Земли
Петрологи и кристаллографы геологического факультета МГУ @msu_geo провели моделирование условий и механизмов образования слюд в мантии Земли и сопоставили полученные результаты с данными по включениям в природных алмазах.
💎 Результаты позволили подтвердить и уточнить идею академика РАН Николая Соболева о том, что состав флогопита может быть использован для выделения парагенетических ассоциаций алмаза.
🔸Исследование расширяет представление о разнообразии природных слюд и вносит вклад в понимание условий зарождения и эволюции глубинных алмазообразующих магм.
🗣 «Исследование мантийных минеральных ассоциаций, в том числе алмазоносных, на протяжении многих десятков лет является важнейшей фундаментальной задачей. На пути к ее решению важно определить условия стабильности фаз в различных геодинамических обстановках. Необходимо рассматривать не только их собственную кристаллохимию, но и выявлять особенности кристаллизации в различных по составу системах.
🗣 Методы теоретического моделирования на сегодняшний день позволяют исследовать свойства вещества в широком диапазоне температур и давлений и спрогнозировать стабильность соединений, разработав их термодинамическую модель», – рассказал зам. декана геологического факультета МГУ, профессор РАН Андрей Бобров.
🔗 Подробнее – на сайте РАН.
Петрологи и кристаллографы геологического факультета МГУ @msu_geo провели моделирование условий и механизмов образования слюд в мантии Земли и сопоставили полученные результаты с данными по включениям в природных алмазах.
🔸Исследование расширяет представление о разнообразии природных слюд и вносит вклад в понимание условий зарождения и эволюции глубинных алмазообразующих магм.
🔗 Подробнее – на сайте РАН.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
Сегодня едва ли не все автогиганты переходят на выпуск электромобилей. Сотни, если не тысячи компаний по всему миру производят для них источники энергии и их компоненты.
⚡️ Однако в России положение в этой бурно развивающейся сфере, мягко говоря, не радует. Так, в 2017 году объем отечественного рынка литий-ионных аккумуляторов составлял всего 0,3% от мирового.
🚘 Сейчас в РФ принята Дорожная карта развития производства электротранспорта. Для его обеспечения в Калининградской области построят завод по производству литий-ионных аккумуляторов.
⚡️ Об этом корреспонденту газеты «ПОИСК» Юрию Дризе рассказал зав. кафедрой электрохимии химического факультета МГУ профессор, член-корреспондент РАН Евгений Антипов, который возглавляет коллектив, работающий над созданием перспективных электродных материалов для аккумуляторов.
🗞 Подробности – в № 18 газеты «ПОИСК» (выйдет 5 мая).
🚘 Сейчас в РФ принята Дорожная карта развития производства электротранспорта. Для его обеспечения в Калининградской области построят завод по производству литий-ионных аккумуляторов.
🗞 Подробности – в № 18 газеты «ПОИСК» (выйдет 5 мая).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
Представлен проект одной из основных частей детектора для коллайдера Супер С-Тау фабрика
Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН разрабатывает проект электрон-позитронного коллайдера Супер С-тау фабрика с беспрецедентной светимостью в диапазоне энергии от 3 до 7 ГэВ и универсального магнитного детектора для него.
⚛️ Сейчас идет активная проработка составляющих проекта. Одно из важных направлений – разработка дрейфовой камеры детектора ускорителя частиц.
🗣 «Детектор коллайдера должен обладать хорошими показателями по измерению координаты, импульса и энергии частиц для их идентификации в условиях высокой светимости. Основная часть трековой системы любого детектора, которая отвечает за эти задачи – дрейфовая камера.
🗣 Дрейфовая камера представляет собой трековый газовый детектор, способный измерять координаты и энергетические потери частиц, а также реконструировать их импульс в магнитном поле. Одним из главных параметров установки является ее пространственное разрешение – чем оно лучше, тем точнее будет происходить восстановление траектории частиц при обработке данных», – рассказал ведущий научный сотрудник ИЯФ СО РАН Корнелий Тодышев.
ℹ️ Дрейфовая камера детектора для коллайдера Супер С-Тау фабрики имеет цилиндрическую форму и похожа на бочку диаметром 1,6 метра и длиной 2 метра. Минимальный чувствительный элемент – ячейка, в центре которой находится анодная проволочка. В проекте ИЯФ СО РАН проволочная структура состоит из гексагональных ячеек со средним радиусом около 7 мм. Всего предполагается 41 слой ячеек, распределенных на 10 суперслоев, которые будут насчитывать около 40 000 проволочек.
🔗 Подробнее – на сайте РАН.
Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН разрабатывает проект электрон-позитронного коллайдера Супер С-тау фабрика с беспрецедентной светимостью в диапазоне энергии от 3 до 7 ГэВ и универсального магнитного детектора для него.
⚛️ Сейчас идет активная проработка составляющих проекта. Одно из важных направлений – разработка дрейфовой камеры детектора ускорителя частиц.
ℹ️ Дрейфовая камера детектора для коллайдера Супер С-Тау фабрики имеет цилиндрическую форму и похожа на бочку диаметром 1,6 метра и длиной 2 метра. Минимальный чувствительный элемент – ячейка, в центре которой находится анодная проволочка. В проекте ИЯФ СО РАН проволочная структура состоит из гексагональных ячеек со средним радиусом около 7 мм. Всего предполагается 41 слой ячеек, распределенных на 10 суперслоев, которые будут насчитывать около 40 000 проволочек.
🔗 Подробнее – на сайте РАН.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
❗️Открыта аккредитация СМИ на участие в Общем собрании Российской академии наук
23-24 мая 2023 г. состоится Общее собрание Российской академии наук. Отдел информационного планирования и взаимодействия со СМИ начинает приём заявок на участие в мероприятии. Заявки принимаются до 19 мая 2023 г. включительно.
Аккредитованные журналисты будут уведомлены о времени, месте проведения мероприятия и порядке работы на мероприятии по электронной почте.
🆔 Заявки принимаются по почте press@pran.ru
📱 Контактный телефон +7 (495) 938-0200 доб. 1003
⚡️ Просьба указать в заявке следующую информацию по каждому аккредитуемому журналисту:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- должность;
- серия и номер паспорта гражданина Российской Федерации, кем и когда выдан;
- номер мобильного телефона;
- полное наименование СМИ;
- почтовый адрес, адрес электронной почты и редакционного сайта.
23-24 мая 2023 г. состоится Общее собрание Российской академии наук. Отдел информационного планирования и взаимодействия со СМИ начинает приём заявок на участие в мероприятии. Заявки принимаются до 19 мая 2023 г. включительно.
Аккредитованные журналисты будут уведомлены о времени, месте проведения мероприятия и порядке работы на мероприятии по электронной почте.
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- должность;
- серия и номер паспорта гражданина Российской Федерации, кем и когда выдан;
- номер мобильного телефона;
- полное наименование СМИ;
- почтовый адрес, адрес электронной почты и редакционного сайта.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
Впервые в истории исследований ледников Полярного Урала проведено бурение ледника ИГАН
Сотрудники Научного центра изучения Арктики и Института географии РАН вернулись вернулись из гляциологической экспедиции на крупнейший на Полярном Урале ледник ИГАН.
🧊Выполнен весь объем запланированных геофизических и гляциологических исследований, в т.ч. радиолокационные измерения толщины льда и снежного покрова, балансовые наблюдения на леднике. А также впервые в истории исследований проведено бурение ледника ИГАН: отобран 91 метр керна и достигнуто ложе ледника.
🗣 «Несмотря на непростые погодные условия, все поставленные задачи были выполнены. Ценный груз с образцами льда отправлен в рефрижераторе в лабораторию Института географии РАН для дальнейшего анализа. Мы надеемся, что отобранные при бурении образцы позволят определить возраст льда и ответить на вопрос об условиях существования ледников Полярного Урала в прошлом», – рассказал в.н.с. сектора криосфер Научного центра изучения Арктики Александр Шеин.
🔎 Анализ образцов также позволит выявить долгопериодные тренды климатических изменений в регионе, изменение химического состава атмосферы, определить степень и возможные источники загрязнения.
🔆 Следующая экспедиция состоится в конце лета: ученые снимут показания с установленных гляциологических реек и забурят новые.
ℹ️ Ледник открыл 70 лет назад советский гляциолог Леонид Долгушин, название ИГАН он получил в честь Института географии АН СССР. Круглогодичные исследования на леднике проводились до 1981 года. В 2017 году ямальские и московские ученые возобновили исследования.
🔗 Подробнее – на сайте РАН.
Фото: Правительство ЯНАО
Сотрудники Научного центра изучения Арктики и Института географии РАН вернулись вернулись из гляциологической экспедиции на крупнейший на Полярном Урале ледник ИГАН.
🧊Выполнен весь объем запланированных геофизических и гляциологических исследований, в т.ч. радиолокационные измерения толщины льда и снежного покрова, балансовые наблюдения на леднике. А также впервые в истории исследований проведено бурение ледника ИГАН: отобран 91 метр керна и достигнуто ложе ледника.
🔎 Анализ образцов также позволит выявить долгопериодные тренды климатических изменений в регионе, изменение химического состава атмосферы, определить степень и возможные источники загрязнения.
🔆 Следующая экспедиция состоится в конце лета: ученые снимут показания с установленных гляциологических реек и забурят новые.
ℹ️ Ледник открыл 70 лет назад советский гляциолог Леонид Долгушин, название ИГАН он получил в честь Института географии АН СССР. Круглогодичные исследования на леднике проводились до 1981 года. В 2017 году ямальские и московские ученые возобновили исследования.
🔗 Подробнее – на сайте РАН.
Фото: Правительство ЯНАО
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
Луна на начальном этапе существования нагревалась как минимум до +100°С
К такому выводы пришли учёные из лаборатории геохимии углерода им. Э.М. Галимова ГЕОХИ РАН @geokhi в результате исследования с применением физико-математической модели.
🌖 На тот факт, что Луна нагревалась в первый миллиард лет своей истории, указывает сеть древних глубинных разломов на её поверхности. Они были обнаружены в 2012 году во время исследования спутника Земли космической миссией NASA Gravity Recovery and Interior Laboratory (GRAIL). Учёные допускают, что глубина разломов достигает нижних слоёв коры или даже мантии.
🌡 Специально созданная физико-математическая модель позволила определить температуру, достаточную для растяжения лунной литосферы и формирования разломов.
🗣 «На основе точных решений, возможных в сферически симметричной постановке задачи теплопроводности, получено качественно правильное временное поведение температуры и напряжений, согласующееся с геологическими данными», — рассказал ст. н. с. лаборатории геохимии углерода ГЕОХИ РАН Сергей Воропаев.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
К такому выводы пришли учёные из лаборатории геохимии углерода им. Э.М. Галимова ГЕОХИ РАН @geokhi в результате исследования с применением физико-математической модели.
🌖 На тот факт, что Луна нагревалась в первый миллиард лет своей истории, указывает сеть древних глубинных разломов на её поверхности. Они были обнаружены в 2012 году во время исследования спутника Земли космической миссией NASA Gravity Recovery and Interior Laboratory (GRAIL). Учёные допускают, что глубина разломов достигает нижних слоёв коры или даже мантии.
🌡 Специально созданная физико-математическая модель позволила определить температуру, достаточную для растяжения лунной литосферы и формирования разломов.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
У северных морских слонов самый короткий сон среди млекопитающих
Первое исследование сна у морского млекопитающего в природе с применением современных неинвазивных технологий было проведено благодаря многолетней работе зоологов, нейробиологов и инженеров из США, а также Швейцарии и России (ИПЭЭ РАН @ieeras).
🦭Чтобы понять, как, где и сколько спят северные морские слоны (Mirounga angustirostris), у животных неинвазивными методами – с поверхности кожи – параллельно регистрировали электроэнцефалограмму коры головного мозга, частоту сердечных сокращений, электромиограмму, а также параметры двигательной активности и глубины погружений.
⚡️ Исследование проводилось в Тихом океане. Сопоставление параметров и профиля движения, поз и глубины погружения у 334 морских слонов показало, что средняя продолжительность сна в океане в период миграций длительностью 7 месяцев составляет в среднем 2 часа в сутки. Возвратившись на лежбище, морские слоны проводили в состоянии сна в среднем 11 часов в сутки – в пять раз больше.
🦈 Предполагается, что сон морских слонов на глубине – это стратегия избежать нападения хищников (косаток, акул), которые атакуют на поверхности воды, не оставляя им другого выхода, как задерживать дыхание и заныривать на глубину.
🛏 Полученные данные имеют значение для фундаментальной науки, понимания функции сна.
🔗 Подробнее – на сайте РАН.
Первое исследование сна у морского млекопитающего в природе с применением современных неинвазивных технологий было проведено благодаря многолетней работе зоологов, нейробиологов и инженеров из США, а также Швейцарии и России (ИПЭЭ РАН @ieeras).
🦭Чтобы понять, как, где и сколько спят северные морские слоны (Mirounga angustirostris), у животных неинвазивными методами – с поверхности кожи – параллельно регистрировали электроэнцефалограмму коры головного мозга, частоту сердечных сокращений, электромиограмму, а также параметры двигательной активности и глубины погружений.
🛏 Полученные данные имеют значение для фундаментальной науки, понимания функции сна.
🔗 Подробнее – на сайте РАН.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
Электротомографию можно использовать для поиска древних кострищ
Специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН и НГУ выяснили, насколько метод электротомографии применим для поисков кострищ, а также исследовали природу возникающих от кострища геоэлектрических аномалий.
🔥Палеокострища являются важным объектом поиска при археологических работах и источником информации о быте и адаптации древнего человека. Однако найти палеокострища бывает непросто.
📍 В ходе исследования на территории новосибирского Академгородка было найдено место многолетнего пожога (костра), в пределах которого выполнялась съёмка методом электротомографии с измерением вызванной поляризации. В зонах аномалий и фона были отобраны образцы для лабораторного изучения и для рентгенофазового анализа в лаборатории ИГМ СО РАН.
➡️ Установлено, что признаками палеокострищ служат локальные аномалии низкого удельного электрического сопротивления и повышенной поляризуемости при положительной аномалии магнитного поля. А причиной повышенной поляризуемости отложений кострищ – большое содержание углерода в виде сажи, но не восстановленного минерала магнетита, как считалось ранее.
🔗 Подробнее – на сайте РАН.
Специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН и НГУ выяснили, насколько метод электротомографии применим для поисков кострищ, а также исследовали природу возникающих от кострища геоэлектрических аномалий.
🔥Палеокострища являются важным объектом поиска при археологических работах и источником информации о быте и адаптации древнего человека. Однако найти палеокострища бывает непросто.
🔗 Подробнее – на сайте РАН.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
Вирусом клещевого энцефалита в Карелии заражено около 1,5% клещей, боррелиями – более 32%.
Специалисты Института биологии КарНЦ РАН @kareliascience в течение двух сезонов (2019 г. и 2021 г.) работали на приемке клещей от населения, чтобы определить их видовой состав и оценить зараженность возбудителями особо опасных инфекций.
🌲Всего в Карелии обитает шесть видов иксодовых клещей (в мире насчитывается около 700 видов). Два из них – таежный клещ (Ixodes persulcatus) и европейский лесной клещ (Ixodes ricinus) – нападают на человека и переносят возбудителей.
⚡️ Было исследовано порядка 2,5 тыс. клещей из 6,5 тыс., поступивших за два года в региональный Центр гигиены и эпидемиологии.
🕷95% исследованных клещей оказались таежными, 3% – лесными европейскими. Встречаемость вируса клещевого энцефалита в таежных клещах составила 1.5%. У лесного европейского клеща за два года исследований вирус обнаружен не был. Зараженность таежного клеща боррелиями комплекса B. burgdorferi s. l. составила 32.5%, лесного европейского – 16.3%.
🔗 Подробнее – на сайте РАН.
Специалисты Института биологии КарНЦ РАН @kareliascience в течение двух сезонов (2019 г. и 2021 г.) работали на приемке клещей от населения, чтобы определить их видовой состав и оценить зараженность возбудителями особо опасных инфекций.
🌲Всего в Карелии обитает шесть видов иксодовых клещей (в мире насчитывается около 700 видов). Два из них – таежный клещ (Ixodes persulcatus) и европейский лесной клещ (Ixodes ricinus) – нападают на человека и переносят возбудителей.
🕷95% исследованных клещей оказались таежными, 3% – лесными европейскими. Встречаемость вируса клещевого энцефалита в таежных клещах составила 1.5%. У лесного европейского клеща за два года исследований вирус обнаружен не был. Зараженность таежного клеща боррелиями комплекса B. burgdorferi s. l. составила 32.5%, лесного европейского – 16.3%.
🔗 Подробнее – на сайте РАН.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
❗️4 мая в 11:00 в пресс-центре «Россия сегодня» состоится видеомост Москва – Астана в рамках 57-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии (ММО-57), которая проходит 1-6 мая в Астане (Республика Казахстан).
⚡️ Прямая трансляция
🔹К участию в Москве приглашены:
- вице-президент РАН, научный руководитель химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, председатель Оргкомитета Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии, академик РАН Степан Калмыков;
- исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко, сопредседатель Оргкомитета Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии Александр Чередник;
- абсолютный победитель ММО-56, обладатель Премии им. ак. В.В. Лунина Игнатий Тарабрин.
🔸К участию в Астане приглашены:
- и.о. председателя Комитета среднего образования Министерства просвещения Республики Казахстан Сауле Умербекова;
- доцент МГУ имени М.В. Ломоносова, руководитель сборной России на ММО-57 Елена Еремина;
- руководитель сборной Азербайджана на ММО-57, участница ММО-46 Милана Агаева;
- участница сборной России на ММО-57 Дарья Азарова;
- участник сборной Республики Казахстан на ММО-57 Бекболат Мамырбеков.
🇷🇺🇰🇿Организаторами проекта с российской стороны традиционно выступают химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова @chemistryofmsu и Фонд Андрея Мельниченко, а с принимающей стороны — Министерство просвещения Республики Казахстан.
⚡️ Прямая трансляция
🔹К участию в Москве приглашены:
- вице-президент РАН, научный руководитель химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, председатель Оргкомитета Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии, академик РАН Степан Калмыков;
- исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко, сопредседатель Оргкомитета Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии Александр Чередник;
- абсолютный победитель ММО-56, обладатель Премии им. ак. В.В. Лунина Игнатий Тарабрин.
🔸К участию в Астане приглашены:
- и.о. председателя Комитета среднего образования Министерства просвещения Республики Казахстан Сауле Умербекова;
- доцент МГУ имени М.В. Ломоносова, руководитель сборной России на ММО-57 Елена Еремина;
- руководитель сборной Азербайджана на ММО-57, участница ММО-46 Милана Агаева;
- участница сборной России на ММО-57 Дарья Азарова;
- участник сборной Республики Казахстан на ММО-57 Бекболат Мамырбеков.
🇷🇺🇰🇿Организаторами проекта с российской стороны традиционно выступают химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова @chemistryofmsu и Фонд Андрея Мельниченко, а с принимающей стороны — Министерство просвещения Республики Казахстан.
❤1
Возможна ли по-настоящему персонализированная медицина?
⚡️ Ученые Университета «Сириус» считают, что да. Но при одном условии: если удастся каждого реального пациента «оцифровать». Они предложили свой подход к решению этой глобальной задачи и разработали математическую модель, которая способна подобрать самое эффективное лечение артериальной гипертонии и предсказать его результаты.
🗞 Подробнее – в материале «Проверено на двойнике» в №18-19 газеты «ПОИСК» (выйдет 5 мая).
🗞 Подробнее – в материале «Проверено на двойнике» в №18-19 газеты «ПОИСК» (выйдет 5 мая).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
Расшифрована структура белка AstaP, объясняющая его способность связывать каротиноиды
AstaP – группа каротиноид-связывающих белков, обнаруженных в микроводорослях. «Ядро» белка составляет домен FAS1, широко распространенный в различных организмах — от бактерий до человека.
🔬Сотрудники группы «Белок-белковые взаимодействия» ФИЦ Биотехнологии РАН @fbras_ru и лаборатории биомолекулярной ЯМР-спектроскопии ИБХ РАН @ibcp_ras_news исследовали пространственную структуру AstaPo1. AstaP стал первым белком, для которого была обнаружена новая функция, выполняемая FAS1 доменом: связывание каротиноидов.
🥕Каротиноиды – мощные антиоксиданты, помогающие клеткам бороться с окислительным стрессом. Высокое содержание каротиноидов в диете коррелирует с уменьшением риска нейродегенеративных расстройств, рака, сердечно-сосудистых и офтальмологических заболеваний.
💧Крайне низкая растворимость молекул каротиноидов является одним из препятствий для их применения в терапевтических целях. Каротиноид-связывающие белки могут подойти в качестве решения этой проблемы.
🔗 Подробнее – на сайте РАН.
AstaP – группа каротиноид-связывающих белков, обнаруженных в микроводорослях. «Ядро» белка составляет домен FAS1, широко распространенный в различных организмах — от бактерий до человека.
🔬Сотрудники группы «Белок-белковые взаимодействия» ФИЦ Биотехнологии РАН @fbras_ru и лаборатории биомолекулярной ЯМР-спектроскопии ИБХ РАН @ibcp_ras_news исследовали пространственную структуру AstaPo1. AstaP стал первым белком, для которого была обнаружена новая функция, выполняемая FAS1 доменом: связывание каротиноидов.
🥕Каротиноиды – мощные антиоксиданты, помогающие клеткам бороться с окислительным стрессом. Высокое содержание каротиноидов в диете коррелирует с уменьшением риска нейродегенеративных расстройств, рака, сердечно-сосудистых и офтальмологических заболеваний.
💧Крайне низкая растворимость молекул каротиноидов является одним из препятствий для их применения в терапевтических целях. Каротиноид-связывающие белки могут подойти в качестве решения этой проблемы.
🔗 Подробнее – на сайте РАН.
❤1
В Якутии создали сеть народного мониторинга за миграцией стерхов
Стерх – третий по редкости вид среди журавлей в мире. Эти птицы гнездятся только в России и образуют две разрозненные популяции – западносибирскую (обскую) и восточносибирскую (якутскую).
🪺Численность восточносибирской популяции в последние десятилетия выросла до около 5,5 тыс. особей, но все еще остается критически низкой для долгосрочного выживания вида.
📷 Сеть народного мониторинга за миграцией стерха (белого журавля) в Якутии поможет сохранению этого исчезающего вида.
🗣 «При массовом пролете стерха в мае мы просим жителей Якутии сообщать обо всех встречах с мигрирующими журавлями. Сеть народного мониторинга [распространена на] семь районов Якутии, расположенных на пути миграции стерха. Люди присылают нам фотографии и видеозаписи стай белых журавлей <…>.
🗣 Сохранение популяции невозможно без научных исследований, на основании которых выявляются наиболее эффективные стратегические решения», – рассказала ТАСС сотрудник якутского Института биологических проблем криолитозоны СО РАН @IBPC_SB_RAS, ведущий сотрудник национального парка «Кыталык» Мария Владимирцева.
🔗 Подробнее – на сайте РАН.
Стерх – третий по редкости вид среди журавлей в мире. Эти птицы гнездятся только в России и образуют две разрозненные популяции – западносибирскую (обскую) и восточносибирскую (якутскую).
🪺Численность восточносибирской популяции в последние десятилетия выросла до около 5,5 тыс. особей, но все еще остается критически низкой для долгосрочного выживания вида.
📷 Сеть народного мониторинга за миграцией стерха (белого журавля) в Якутии поможет сохранению этого исчезающего вида.
🔗 Подробнее – на сайте РАН.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
Вице-президент РАН Владислав Панченко встретился с руководством Республики Дагестан
Вице-президент Российской академии наук Владислав Панченко находится в совместной рабочей поездке в Республику Дагестан с президентом НИЦ «Курчатовский институт» Михаилом Ковальчуком и директором Центра Маратом Камболовым.
⚡️ В ходе визита состоялась встреча с главой Дагестана Сергеем Меликовым @melikov05, представителями республиканского руководства и депутатами парламента от Республики Дагестан: первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ильясом Умахановым @Ilyas_ukhmanov; депутатами Госдумы от РД Абдулхакимом Гаджиевым @abdulhakim_gadzhiev и Мурадом Гаджиевым @msgadzhiev; депутатами Народного Собрания РД Османом Булатовым @osmanbulatov и Муртазали Рабадановым @RMKh14; директором Дагестанского филиала ПАО «РусГидро» Тимуром Гамзатовым и др.
📌 Среди обсуждавшихся тем — возможность открытия в Дагестане филиала Курчатовского института, освоение месторождений редкометальных геотермальных ресурсов и создание питомника для выращивания саженцев автохтонных сортов винограда. По итогам встреч запланировано подписание соглашения между Дагестаном, РАН и Курчатовским институтом.
Фото: Администрация главы РД, @abdulhakim_gadzhiev
Вице-президент Российской академии наук Владислав Панченко находится в совместной рабочей поездке в Республику Дагестан с президентом НИЦ «Курчатовский институт» Михаилом Ковальчуком и директором Центра Маратом Камболовым.
📌 Среди обсуждавшихся тем — возможность открытия в Дагестане филиала Курчатовского института, освоение месторождений редкометальных геотермальных ресурсов и создание питомника для выращивания саженцев автохтонных сортов винограда. По итогам встреч запланировано подписание соглашения между Дагестаном, РАН и Курчатовским институтом.
Фото: Администрация главы РД, @abdulhakim_gadzhiev
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1