This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
❤1
Сегодняшнее заседание Президиума РАН посвящено здоровью мозга
🧠 Проблема актуальна — нарушения функций мозга наблюдаются у каждого четвёртого жителя Земли, при этом в развитых странах расходы на лечение болезней, связанных с расстройствами функций мозга, превышают 35% от всех расходов на здравоохранение.
📱 Наблюдается и «цифровая деменция» среди молодёжи, которая погружается в виртуальную реальность — IQ у тех, кто родился в Европе после 1980 г., в среднем на 20 пунктов ниже, чем у поколения 1930-1980х гг.
💬 Об этом рассказал вице-президент РАН академик Михаил Пирадов.
⚡️ Видеозапись заседания будет опубликована на сайте РАН.
🧠 Проблема актуальна — нарушения функций мозга наблюдаются у каждого четвёртого жителя Земли, при этом в развитых странах расходы на лечение болезней, связанных с расстройствами функций мозга, превышают 35% от всех расходов на здравоохранение.
💬 Об этом рассказал вице-президент РАН академик Михаил Пирадов.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
Детский научный конкурс Фонда Андрея Мельниченко расширяет географию
Более 350 исследовательских, инженерных и IT-проектов из 50 регионов заявлено на VI Детский научный конкурс Фонда Андрея Мельниченко @aimfond_ru (ДНК-2024). С этого года он проводится при поддержке Российской академии наук.
⚡️ Второй год подряд абсолютным лидером по числу заявок на участие становится СФО. Одаренные школьники и студенты из Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей представили на конкурс 193 работы. Больше половины из них (100) заявлено от Кузбасса.
📍Вторым стал ЦФО, где самыми активными оказались юные ученые и изобретатели из Тульской области. Лидер среди регионов СКФО — Ставропольский край, а в ЮФО — Астраханская область.
📍 Наибольшую активность в СЗФО проявили учащиеся Ленинградской области, на Дальнем Востоке – Приморского края. В Поволжье максимальное количество работ представлено школьниками из Пензенской области, на Урале – из Свердловской и Челябинской областей.
⚡️ Самый большой интерес участников ДНК-2024 вызвала номинация «Инженерные проекты» (140 разработок). Имена финалистов станут известны 11 декабря.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Более 350 исследовательских, инженерных и IT-проектов из 50 регионов заявлено на VI Детский научный конкурс Фонда Андрея Мельниченко @aimfond_ru (ДНК-2024). С этого года он проводится при поддержке Российской академии наук.
📍Вторым стал ЦФО, где самыми активными оказались юные ученые и изобретатели из Тульской области. Лидер среди регионов СКФО — Ставропольский край, а в ЮФО — Астраханская область.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
Тема — «Кадровое обеспечение сельского хозяйства: состояние, проблемы и пути их решения».
📎 По данным Росстата численность занятых в сельском хозяйстве (включая лесное хозяйство, охоту, рыболовство и рыбоводство) за 10 лет сократилась на 20% — с 5,242 млн. чел. до 4,198 млн. чел. При этом безработица в сельском хозяйстве сегодня составляет около 10%, при 2,9% в целом по экономике.
• президент РАН академик Геннадий Красников;
• заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко;
• статс-секретарь – заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов;
• заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Пышный;
• первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев;
• председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам академик РАН Владимир Кашин;
• председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
📍Место проведения: Москва, Ленинский проспект, дом 32а, (второй этаж, Президентский зал).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
Установлено, как происходит один из этапов реакции эпоксидирования этилена
Эпоксидирование этилена – одна из важнейших химических реакций на производствах. В ней образуется этиленоксид — универсальный химический промежуточный продукт, который занимает 14-е место в списке самых производимых органических химикатов в мире (необходим для производства пластика, резиновых изделий, антисептических составов и т.д.).
🧪 Ученые МИЭТ совместно с коллегами из ИОФ РАН @gpiras установили, как происходит один из этапов реакции эпоксидирования этилена. По их мнению, это позволит усовершенствовать процесс получения этиленоксида
💬 «Добавление хлорированных углеводородов в реакцию получения оксида этилена увеличивает селективность реакции почти в два раза, с 40–50% до 80–90%. Поэтому стояла задача выяснить механизм этой реакции на уровне взаимодействия отдельных атомов и молекул», — рассказал начальник научно-исследовательской лаборатории атомной модификации и анализа поверхности полупроводников МИЭТ Борис Логинов.
▪️ Учёные впервые обнаружили серию двумерных фазовых переходов на монокристаллических гранях серебра (110) и (111), а также реконструкцию поверхности серебра Ag (110) при взаимодействии с молекулярным хлором.
🔬 Результат был получен, в т.ч. благодаря созданию низкотемпературного сканирующего туннельного микроскопа GPI CRYO уникальной конструкции, разработанной сотрудниками МИЭТ, ИОФ РАН, ОИЯИ и ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Эпоксидирование этилена – одна из важнейших химических реакций на производствах. В ней образуется этиленоксид — универсальный химический промежуточный продукт, который занимает 14-е место в списке самых производимых органических химикатов в мире (необходим для производства пластика, резиновых изделий, антисептических составов и т.д.).
🧪 Ученые МИЭТ совместно с коллегами из ИОФ РАН @gpiras установили, как происходит один из этапов реакции эпоксидирования этилена. По их мнению, это позволит усовершенствовать процесс получения этиленоксида
💬 «Добавление хлорированных углеводородов в реакцию получения оксида этилена увеличивает селективность реакции почти в два раза, с 40–50% до 80–90%. Поэтому стояла задача выяснить механизм этой реакции на уровне взаимодействия отдельных атомов и молекул», — рассказал начальник научно-исследовательской лаборатории атомной модификации и анализа поверхности полупроводников МИЭТ Борис Логинов.
▪️ Учёные впервые обнаружили серию двумерных фазовых переходов на монокристаллических гранях серебра (110) и (111), а также реконструкцию поверхности серебра Ag (110) при взаимодействии с молекулярным хлором.
🔬 Результат был получен, в т.ч. благодаря созданию низкотемпературного сканирующего туннельного микроскопа GPI CRYO уникальной конструкции, разработанной сотрудниками МИЭТ, ИОФ РАН, ОИЯИ и ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
❤1
Оптимизирован процесс получения полисахарида ксилана из древесины
Ксилан — полисахарид, который содержится в клеточных стенках растений, обеспечивая прочность и эластичность растительных. Он используется в пищевой промышленности, а также в производстве бумаги и текстиля.
🌲Недавно красноярские ученые вместе с коллегами научились делать упаковочные плёнки из ксилана. Однако ксилан не так просто выделить из древесины в достаточных количествах.
🧪 Самый удобный метод получения чистого нативного ксилана — извлечение при помощи растворителя диметилсульфоксида — даёт очень маленький выход продукта, от 5 до 30%.
✔️ Учёные Института химии и химической технологии СО РАН вместе с коллегами из Южно-китайского технологического университета (Гуанчжоу) подобрали наилучшие условия для подготовки древесного сырья и извлечения из него максимального количества ксилана за счёт экстракции диметилсульфоксидом.
➡️ Модифицировав метод подготовки древесного сырья и извлечения из него ксилана, специалисты получили на выходе до 70% продукта.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Ксилан — полисахарид, который содержится в клеточных стенках растений, обеспечивая прочность и эластичность растительных. Он используется в пищевой промышленности, а также в производстве бумаги и текстиля.
🌲Недавно красноярские ученые вместе с коллегами научились делать упаковочные плёнки из ксилана. Однако ксилан не так просто выделить из древесины в достаточных количествах.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
Разработан простой способ создавать стимул-чувствительные полимерные пленки
Механочувствительные материалы в ответ на механическое воздействие способны изменять свойства: цвет, прозрачность, флуоресцентные характеристики и др.
Такие плёнки и изделия могут быть использованы для создания датчиков напряжения и деформации, защиты документов и ценных бумаг от подделок.
🧪 Простой и недорогой способ изготавливать композитные материалы, изменяющие цвет при механическом воздействии, представили сотрудники кафедры высокомолекулярных соединений химического факультета МГУ @chemistryofmsu.
🟡 В качестве чувствительного к механическому воздействию компонента использовался холестерический жидкий кристалл, структуру которого можно представить в виде слоеного пирога. В каждом «слое» палочкообразные молекулы располагаются в одной плоскости и направлены преимущественно в одну сторону. Молекулы последующего «слоя» повернуты по отношению к предыдущему на очень маленький угол.
🗣 Благодаря такой структуре холестерики обладают уникальными оптическими свойствами: способны отражать свет с длиной волны, пропорциональной расстоянию, за которое «слои» делают полный оборот, то есть шагу спирали. Шаг спирали меняется при их механической деформации, что вызывает изменение цвета образца.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Механочувствительные материалы в ответ на механическое воздействие способны изменять свойства: цвет, прозрачность, флуоресцентные характеристики и др.
Такие плёнки и изделия могут быть использованы для создания датчиков напряжения и деформации, защиты документов и ценных бумаг от подделок.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
Самолёт-лаборатория помог разработать новый метод исследования вод Арктики
Спутниковые данные являются главными источниками информации для дистанционного зондирования морской поверхности. Однако в высоких широтах Арктики спутниковые данные приходят с большими погрешностями. Например, получаемые в видимом диапазоне данные спутниковых сканеров цвета океана зачастую недоступны из-за частой плотной облачности.
🌐 Как сообщает издание «За науку», учёные из ИОА СО РАН, ИО РАН @ShirshovInstitute и МФТИ создали новый подход для исследования цветности морских вод в высоких широтах. Чтобы избавиться от проблемы облачности, они использовали созданный на базе Ту-134 самолет «Оптик» для зондирования водной поверхности Карского моря.
✈️ Самолет-лаборатория «Оптик» за счет наличия у него в нижней части оптических люков позволяет размещать значительный набор научно-исследовательского оборудования.
💦 В результате был разработан новый метод (формула) расчёта значений коэффициента отражения морской воды при сопоставлении синхронно полученных данных с научного самолета-лаборатории и с корабля.
🌤 Его применение позволяет определять цвет водной толщи с самолёта, что дает новую информацию о биопродуктивности вод арктических регионов, а также будет полезно для исследований климатических изменениях, происходящих в Арктике.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Спутниковые данные являются главными источниками информации для дистанционного зондирования морской поверхности. Однако в высоких широтах Арктики спутниковые данные приходят с большими погрешностями. Например, получаемые в видимом диапазоне данные спутниковых сканеров цвета океана зачастую недоступны из-за частой плотной облачности.
✈️ Самолет-лаборатория «Оптик» за счет наличия у него в нижней части оптических люков позволяет размещать значительный набор научно-исследовательского оборудования.
💦 В результате был разработан новый метод (формула) расчёта значений коэффициента отражения морской воды при сопоставлении синхронно полученных данных с научного самолета-лаборатории и с корабля.
🌤 Его применение позволяет определять цвет водной толщи с самолёта, что дает новую информацию о биопродуктивности вод арктических регионов, а также будет полезно для исследований климатических изменениях, происходящих в Арктике.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
Глава РАН Геннадий Красников провёл встречу с губернатором Кемеровской области – Кузбасса Сергеем Цивилёвым
🔸 Встреча состоялась 5 декабря в Российской академии наук. Президент Академии Геннадий Красников и глава Кемеровской области — Кузбасса Сергей Цивилёв @tsivilev_kuzbass, в частности, обсудили научное и экспертное обеспечение региона, участие РАН в поддержке региональных инициатив, нацеленных на экономическое и промышленное развитие, повышение уровня жизни людей и укрепление научного и интеллектуального потенциала Кемеровской области – Кузбасса. На встрече также присутствовал вице-президент РАН академик Сергей Алдошин.
▪️Кроме того, участники встречи обсудили результаты конференции «Развитие производительных сил Кузбасса: 75 лет». Мероприятие прошло при активном участии учёных РАН и было призвано выработать долгосрочные решения для дальнейшего развития региона. Планируется, что губернатор Сергей Цивилёв представит итоги конференции Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.
🔸 Встреча состоялась 5 декабря в Российской академии наук. Президент Академии Геннадий Красников и глава Кемеровской области — Кузбасса Сергей Цивилёв @tsivilev_kuzbass, в частности, обсудили научное и экспертное обеспечение региона, участие РАН в поддержке региональных инициатив, нацеленных на экономическое и промышленное развитие, повышение уровня жизни людей и укрепление научного и интеллектуального потенциала Кемеровской области – Кузбасса. На встрече также присутствовал вице-президент РАН академик Сергей Алдошин.
▪️Кроме того, участники встречи обсудили результаты конференции «Развитие производительных сил Кузбасса: 75 лет». Мероприятие прошло при активном участии учёных РАН и было призвано выработать долгосрочные решения для дальнейшего развития региона. Планируется, что губернатор Сергей Цивилёв представит итоги конференции Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.
❤1
Создан интегрированный каталог землетрясений Арктической зоны России
Интегрированный каталог землетрясений срединно-океанических хребтов Гаккеля и Книповича, а также архипелага Шпицберген создан объединённым коллективом ученых Геофизического центра РАН @geocenter_ras и ИТПЗ РАН @iept_ras в ходе исследования, направленного на изучение сейсмической опасности Арктической зоны РФ.
📍Из-за различных конфигураций мониторинговых сетей и методов обработки записей сейсмические агентства могут пропускать землетрясения, которые зафиксированы сетями других агентств. Наиболее полную информацию обо всех произошедших землетрясениях можно получить только интегрированием нескольких каталогов в один.
⚡️ Разработанная авторами каталога математическая модель дает возможность с высоким уровнем достоверности разделять возникающие при объединении дубли и афтершоки — это крайне сложная задача, поскольку те и другие являются близкими в пространстве и времени событиями.
⚡️ Каталог землетрясений АЗРФ содержит информацию о 45.793 сейсмических событиях за период 1962–2022 гг., и опубликован в свободном доступе на сайте Мирового центра данных по физике твёрдой Земли.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Интегрированный каталог землетрясений срединно-океанических хребтов Гаккеля и Книповича, а также архипелага Шпицберген создан объединённым коллективом ученых Геофизического центра РАН @geocenter_ras и ИТПЗ РАН @iept_ras в ходе исследования, направленного на изучение сейсмической опасности Арктической зоны РФ.
📍Из-за различных конфигураций мониторинговых сетей и методов обработки записей сейсмические агентства могут пропускать землетрясения, которые зафиксированы сетями других агентств. Наиболее полную информацию обо всех произошедших землетрясениях можно получить только интегрированием нескольких каталогов в один.
⚡️ Каталог землетрясений АЗРФ содержит информацию о 45.793 сейсмических событиях за период 1962–2022 гг., и опубликован в свободном доступе на сайте Мирового центра данных по физике твёрдой Земли.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
Доклад «Клеточно-молекулярные механизмы памяти» на заседании президиума РАН представил академик Павел Балабан, научный руководитель Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН. Готовясь к выступлению, учёный познакомил с основными его положениями читателей газеты «ПОИСК»:
💬 «В последние два-три года в нейрофизиологии произошел прорыв. Изучая мелкие вспомогательные электрически неактивные глиальные клетки мозга, удалось доказать, что, применяя нейрогенетические технологии, можно избирательно их активировать. И как подавлять, так и облегчать формирование простых форм долговременной памяти.
💬 Оказалось, что и при деменциях, и любых патологиях нервной системы первыми, кто испытывает на себе различные нарушения, — это все те же глиальные клетки. С их помощью можно управлять нейронами, то есть воздействовать на память. Поэтому открываются возможности лечения деменций и болезни Паркинсона. Применять технологии будут приблизительно так. Всего один укол в строго определенное место (в случае эпилепсии это фокус патологической активности) — и пациент вылечен».
🗞 Подробнее — в материале Юрия Дризе в очередном номере газеты «ПОИСК» (№ 49, выйдет в пятницу 8 декабря).
💬 «В последние два-три года в нейрофизиологии произошел прорыв. Изучая мелкие вспомогательные электрически неактивные глиальные клетки мозга, удалось доказать, что, применяя нейрогенетические технологии, можно избирательно их активировать. И как подавлять, так и облегчать формирование простых форм долговременной памяти.
💬 Оказалось, что и при деменциях, и любых патологиях нервной системы первыми, кто испытывает на себе различные нарушения, — это все те же глиальные клетки. С их помощью можно управлять нейронами, то есть воздействовать на память. Поэтому открываются возможности лечения деменций и болезни Паркинсона. Применять технологии будут приблизительно так. Всего один укол в строго определенное место (в случае эпилепсии это фокус патологической активности) — и пациент вылечен».
🗞 Подробнее — в материале Юрия Дризе в очередном номере газеты «ПОИСК» (№ 49, выйдет в пятницу 8 декабря).
❤1
В канун юбилейного для Российской академии наук 2024-го года Отделение историко-филологических наук РАН проводит научную сессию, на которой история Академии рассматривается через этапы и события, определившие ключевые тенденции развития науки и российского общества в XVIII-XX столетиях.
📜 В числе докладчиков — руководители и сотрудники Архива РАН @archive_ras и ИИЕТ РАН @ihstspb, двух базовых научных учреждений, занимающихся историей Академии, отечественной и мировой науки в целом. Будут также представлены доклады от академических институтов Урала и Сибири — регионов, которые во многом были площадками для реализации самых передовых идей российских ученых.
📚К мероприятию приурочено открытие в ИНИОН РАН выставки «К трехсотлетию российской науки» РФФИ–РЦНИ @RFBRchannel, на которой представлены издания по гуманитарным и общественных наукам, вышедшие при поддержке фонда за последние 30 лет.
🔗 Подробнее о программе сессии — на сайте РАН.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
⚡️12-13 декабря 2023 г. состоится Общее собрание членов Российской академии наук
В программе — научная сессия «Российская академия наук в решении проблем научно-технологического развития России».
📍Начало 12 декабря в 10:00 (г.Москва, Ленинский просп., д.32а).
⚡️ В течение двух дней члены Российской академии наук представят научные доклады, посвящённые развитию микроэлектронных технологий, роли университетов в подготовке кадров, доверенному искусственному интеллекту, вопросам изменения климата, трансформации мирового порядка и другим востребованным темам, непосредственно связанным с укреплением научно-технологического суверенитета России. Подробнее — в программе.
🔸 13 декабря на площадке Российской академии наук состоится церемония вручения Премии ЮНЕСКО — России имени Д.И.Менделеева в области фундаментальных наук за 2022 год. Прямая трансляция вручения будет доступна по ссылке.
➡️ Для аккредитации СМИ просим сообщить название издания и ФИО корреспондентов на электронную почту press@pran.ru до 13:00 11 декабря.
В программе — научная сессия «Российская академия наук в решении проблем научно-технологического развития России».
📍Начало 12 декабря в 10:00 (г.Москва, Ленинский просп., д.32а).
🔸 13 декабря на площадке Российской академии наук состоится церемония вручения Премии ЮНЕСКО — России имени Д.И.Менделеева в области фундаментальных наук за 2022 год. Прямая трансляция вручения будет доступна по ссылке.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
Международная премия ЮНЕСКО-России им. Д.И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук будет вручена 13 декабря в Российской академии наук профессору Клаусу Александру Мюллену (Германия) и академику РАН Ирине Белецкой (Российская Федерация).
🔸Клаусу Александру Мюллену, почетному директору Института исследования полимеров им. Макса Планка в Майнце, премия вручается в знак признания перспективности его выдающихся научных открытий в области базовых химических и полимерных дисциплин, а также за многолетние усилия в области содействия международному сотрудничеству, естественнонаучному образованию и устойчивому развитию.
🔹Академик РАН Ирина Белецкая, заведующая лабораторией элементоорганических соединений химического факультета МГУ @chemistryofmsu, по мнению жюри, внесла фундаментальный научный вклад в развитие химии, новаторские разработки новых металлоорганических реакций и применение катализаторов на основе переходных металлов и металлических наночастиц в органическом синтезе. Также признание получило её активное участие в развитии естественно-научного образования, международного сотрудничества и экологически устойчивой химии.
⚡️ Каждый из лауреатов получит денежное вознаграждение, а также золотую медаль и специальный диплом.
🏛 Церемония награждения пройдёт в рамках Общего собрания членов РАН в Москве. Лауреаты премии выступят перед членами Академии с научными докладами.
📌Премия названа в честь создателя периодической таблицы химических элементов Д.И. Менделеева (1834-1907), и финансируется Российской Федерацией. Она была учреждена в 2019 г. в рамках Международного года периодической таблицы химических элементов, проводившегося по предложению РФ и под руководством ЮНЕСКО в честь 150-летия с момента публикации в 1869 г. «Периодической таблицы химических элементов» Менделеева.
⚡️ Трансляция церемонии — по ссылке.
🔸Клаусу Александру Мюллену, почетному директору Института исследования полимеров им. Макса Планка в Майнце, премия вручается в знак признания перспективности его выдающихся научных открытий в области базовых химических и полимерных дисциплин, а также за многолетние усилия в области содействия международному сотрудничеству, естественнонаучному образованию и устойчивому развитию.
🔹Академик РАН Ирина Белецкая, заведующая лабораторией элементоорганических соединений химического факультета МГУ @chemistryofmsu, по мнению жюри, внесла фундаментальный научный вклад в развитие химии, новаторские разработки новых металлоорганических реакций и применение катализаторов на основе переходных металлов и металлических наночастиц в органическом синтезе. Также признание получило её активное участие в развитии естественно-научного образования, международного сотрудничества и экологически устойчивой химии.
🏛 Церемония награждения пройдёт в рамках Общего собрания членов РАН в Москве. Лауреаты премии выступят перед членами Академии с научными докладами.
📌Премия названа в честь создателя периодической таблицы химических элементов Д.И. Менделеева (1834-1907), и финансируется Российской Федерацией. Она была учреждена в 2019 г. в рамках Международного года периодической таблицы химических элементов, проводившегося по предложению РФ и под руководством ЮНЕСКО в честь 150-летия с момента публикации в 1869 г. «Периодической таблицы химических элементов» Менделеева.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
Академики РАН стали лауреатами Демидовской премии 2023 года
Имена лауреатов одной из самых престижных российских наград для учёных — Демидовской премии — за 2023 год объявил председатель попечительского совета научного Демидовского фонда академик РАН Геннадий Месяц в ходе пресс-конференции в ТАСС-Урал:
💬 «Постановили утвердить лауреатов Демидовской премии 2023 года:
• академик Четверушкин Борис Николаевич — за выдающийся вклад в развитие прикладной математики, математической физики и моделирования,
• академик Чарушин Валерий Николаевич — за выдающийся вклад в развитие химии гетероциклических соединений и новых технологий органического синтеза,
• академик Макаров Николай Андреевич — за выдающийся вклад в изучение истории России и новаторские археологические исследования».
🔸 Общенациональные неправительственные Демидовские премии присуждаются за личный выдающийся вклад в нескольких областях: наука о Земле, физика и математика, экономика и предпринимательство, гуманитарные науки. Средства на выплату премий поступают из научного Демидовского фонда.
📌 Демидовская премия была учреждена в 1831 г. уральским промышленником Павлом Демидовым. Присуждалась ежегодно до 1866 г. 17 апреля, в день рождения императора Александра II, и считалась самой почетной неправительственной наградой России. В 1993 г. в Екатеринбурге по инициативе Уральского отделения РАН и местных предпринимателей традиция возобновилась.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Имена лауреатов одной из самых престижных российских наград для учёных — Демидовской премии — за 2023 год объявил председатель попечительского совета научного Демидовского фонда академик РАН Геннадий Месяц в ходе пресс-конференции в ТАСС-Урал:
💬 «Постановили утвердить лауреатов Демидовской премии 2023 года:
• академик Четверушкин Борис Николаевич — за выдающийся вклад в развитие прикладной математики, математической физики и моделирования,
• академик Чарушин Валерий Николаевич — за выдающийся вклад в развитие химии гетероциклических соединений и новых технологий органического синтеза,
• академик Макаров Николай Андреевич — за выдающийся вклад в изучение истории России и новаторские археологические исследования».
🔸 Общенациональные неправительственные Демидовские премии присуждаются за личный выдающийся вклад в нескольких областях: наука о Земле, физика и математика, экономика и предпринимательство, гуманитарные науки. Средства на выплату премий поступают из научного Демидовского фонда.
📌 Демидовская премия была учреждена в 1831 г. уральским промышленником Павлом Демидовым. Присуждалась ежегодно до 1866 г. 17 апреля, в день рождения императора Александра II, и считалась самой почетной неправительственной наградой России. В 1993 г. в Екатеринбурге по инициативе Уральского отделения РАН и местных предпринимателей традиция возобновилась.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
❤1
Предложен новый метод определения размеров частиц облаков
Определять размеры частиц перламутровых и серебристых облаков с помощью оптических снимков позволяет новый метод, предложенный в ИКИ РАН @mediaiki. Точность метода сравнима с тем, что получается в результате лидарных и спутниковых измерений, но для него требуется гораздо более простое оборудование.
☁️ Перламутровые облака образуются на высоте около 20 км — в стратосфере (полярные стратосферные облака). Серебристые облака появляются в мезосфере, на высоте около 80 км над землей, поэтому их иногда называют полярными мезосферными, а также «ночными светящимися» (noctilucent), поскольку их долго освещает Солнце. Систематические исследования этих феноменов помогают понять, как меняется климат Земли.
📷 Методы изучения высотных облаков на основе анализа цветных снимков облаков, которые можно получить с помощью вполне доступных широкоугольных RGB-фотоаппаратов, а также, в случае перламутровых облаков, поляризационных камер, разрабатывает ст.н.с. сектора субмиллиметровой и инфракрасной астрономии ИКИ РАН Олег Угольников.
📍 Совместно с коллегами из Полярного геофизического института РАН учёный исследовал перламутровые облака, которые наблюдались зимой 2019–2020 гг. на станции Ловозеро в Мурманской области. Методика была применена и к исследованию серебристых облаков, которые наблюдались летом 2020–2022 гг.
✔️ По словам учёного, методика достаточно проста, чтобы стать основой для регулярных и сетевых наблюдений за облаками, которые может проводить и неспециалист.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Определять размеры частиц перламутровых и серебристых облаков с помощью оптических снимков позволяет новый метод, предложенный в ИКИ РАН @mediaiki. Точность метода сравнима с тем, что получается в результате лидарных и спутниковых измерений, но для него требуется гораздо более простое оборудование.
☁️ Перламутровые облака образуются на высоте около 20 км — в стратосфере (полярные стратосферные облака). Серебристые облака появляются в мезосфере, на высоте около 80 км над землей, поэтому их иногда называют полярными мезосферными, а также «ночными светящимися» (noctilucent), поскольку их долго освещает Солнце. Систематические исследования этих феноменов помогают понять, как меняется климат Земли.
📷 Методы изучения высотных облаков на основе анализа цветных снимков облаков, которые можно получить с помощью вполне доступных широкоугольных RGB-фотоаппаратов, а также, в случае перламутровых облаков, поляризационных камер, разрабатывает ст.н.с. сектора субмиллиметровой и инфракрасной астрономии ИКИ РАН Олег Угольников.
✔️ По словам учёного, методика достаточно проста, чтобы стать основой для регулярных и сетевых наблюдений за облаками, которые может проводить и неспециалист.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
В эпоху глобального потепления перед человечеством встают проблемы удержания баланса температур, сохранения экосистем и обеспечения пресной водой.
💧Универсальный инструмент их решения — торфяные болота, которые аккумулируют атмосферный углерод и работают как водяные фильтры.
🌦 В Томском государственном университете, в рамках стратегического проекта «Глобальные изменения Земли: климат, экология, качество жизни» при поддержке федеральной программы «Приоритет 2030», ученые разрабатывают технологию искусственного создания уникальных экосистем, которые смогут эффективно выполнять климаторегулирующую функцию.
🗞 Подробности — в материале «Благословенное болото» в новом номере газеты «ПОИСК» 8 декабря.
💧Универсальный инструмент их решения — торфяные болота, которые аккумулируют атмосферный углерод и работают как водяные фильтры.
🌦 В Томском государственном университете, в рамках стратегического проекта «Глобальные изменения Земли: климат, экология, качество жизни» при поддержке федеральной программы «Приоритет 2030», ученые разрабатывают технологию искусственного создания уникальных экосистем, которые смогут эффективно выполнять климаторегулирующую функцию.
🗞 Подробности — в материале «Благословенное болото» в новом номере газеты «ПОИСК» 8 декабря.
❤1
Научно-популярный фильм о работе учёных ИГ РАН получил приз фестиваля «Разумный кинематограф»
Фильм «Наука в Мейныпильгыно. Юго-Восточная Чукотка» о работе орнитологов Института географии РАН @geo_ras получила специальный приз Всероссийского общества охраны природы на прошедшем Международном фестивале научно-популярных фильмов современных режиссеров «Разумный кинематограф».
🎥 Научно-популярные фильмы, которые вошли в программу фестиваля, рассказывают о редких видах животных и птиц, об экологических проблемах и людях, которые ищут способы их решения.
💬 «Наш фильм объединяет много историй, и он очень важен для учёных, местных жителей и лиц, принимающих решения. Это не просто фильм об экспедициях Русского общества сохранения и изучения птиц, это еще и история о том, что человек своими руками может собрать самолет ради того, чтобы использовать его в работах по изучению и сохранению исчезающих видов птиц», — рассказала участница съёмок, биогеограф ИГ РАН Елена Лаппо.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Фильм «Наука в Мейныпильгыно. Юго-Восточная Чукотка» о работе орнитологов Института географии РАН @geo_ras получила специальный приз Всероссийского общества охраны природы на прошедшем Международном фестивале научно-популярных фильмов современных режиссеров «Разумный кинематограф».
🎥 Научно-популярные фильмы, которые вошли в программу фестиваля, рассказывают о редких видах животных и птиц, об экологических проблемах и людях, которые ищут способы их решения.
💬 «Наш фильм объединяет много историй, и он очень важен для учёных, местных жителей и лиц, принимающих решения. Это не просто фильм об экспедициях Русского общества сохранения и изучения птиц, это еще и история о том, что человек своими руками может собрать самолет ради того, чтобы использовать его в работах по изучению и сохранению исчезающих видов птиц», — рассказала участница съёмок, биогеограф ИГ РАН Елена Лаппо.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
❤1
Президент РАН Геннадий Красников: рост денежных выплат членам РАН повысит престиж профессии ученого
Проект изменений в постановление правительства, предполагающий увеличение в 1,5 раза размера ежемесячных выплат академикам, членам-корреспондентам РАН и других государственных академий, прокомментировал президент РАН академик Геннадий Красников.
⚡️ «Это важный шаг, призванный повысить значимость научного труда, общественный престиж профессии ученого. Необходимо, чтобы в науку шли яркие, талантливые, мотивированные люди, способные внести вклад в развитие страны и решить те задачи, с которыми Россия сегодня столкнулась. Рассчитываем, что состав нашей академии будет пополняться именно такими кадрами»,— цитирует ✔️ слова президента РАН.
📎 Проект изменений в постановление правительства РФ от 22 мая 2008 года № 386 был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.
⚡️ Согласно документу, предлагается установить ежемесячную выплаты в следующем размере: академику РАН — 150 тыс. рублей, члену-корреспонденту РАН — 75 тыс. рублей, академику государственной академии наук — 120 тыс. рублей, члену-корреспонденту государственной академии наук — 60 тыс. рублей.
Проект изменений в постановление правительства, предполагающий увеличение в 1,5 раза размера ежемесячных выплат академикам, членам-корреспондентам РАН и других государственных академий, прокомментировал президент РАН академик Геннадий Красников.
📎 Проект изменений в постановление правительства РФ от 22 мая 2008 года № 386 был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
❤1
Президент РАН академик Геннадий Красников сегодня посещает Институт молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта (ИМБ РАН) @eimb_russia.
🧬 В числе направлений научных исследований института — молекулярная и клеточная инженерия и биоинженерия, онкогеномика и онкодиагностика, молекулярная иммунология, разработка фундаментальных основ новых молекулярных клеточных технологий, бионанотехнологии.
🧬 В числе направлений научных исследований института — молекулярная и клеточная инженерия и биоинженерия, онкогеномика и онкодиагностика, молекулярная иммунология, разработка фундаментальных основ новых молекулярных клеточных технологий, бионанотехнологии.
❤1