Прямую трансляцию церемонии награждения лауреатов Международной премии ЮНЕСКО-России @unescorussian имени Д.И. Менделеева из здания Президиума РАН посмотрели зрители 50 стран мира.
📌 Лауреатами 2022 года стали заведующая лабораторией элементоорганических соединений химического факультета МГУ академик РАН Ирина Белецкая и почётный директор Института исследования полимеров Общества Макса Планка (Майнц, Германия) профессор Клаус Александр Мюллен.
⚡️ В торжественном мероприятии 13 декабря приняли участие помощник генерального директора ЮНЕСКО по естественным наукам Лидия Брито, заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, президент РАН академик Геннадий Красников, ректор МГУ академик Виктор Садовничий, председатель жюри и президент Мексиканского общества физиков Ана Мария Сэтто Крамис (Мексика), почётный профессор Университета Ахена, иностранный член РАН Мартин Мёллер (Германия), основатель и первый директор Индийского института научного образования и исследований в Пуне и Тирупати Кришна Ганеш (Индия), директор ОИЯИ академик РАН Григорий Трубников, сотрудники Секретариата ЮНЕСКО, МИДа, представители мировой научной общественности.
➡️ Научная сессия Общего собрания членов РАН продолжает работу.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
⚡️ Видеозапись трансляции церемонии награждения — по ссылке.
📌 Лауреатами 2022 года стали заведующая лабораторией элементоорганических соединений химического факультета МГУ академик РАН Ирина Белецкая и почётный директор Института исследования полимеров Общества Макса Планка (Майнц, Германия) профессор Клаус Александр Мюллен.
🔗 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
В 2024 году Национальная подписка будет продолжена
Российский центр научной информации и представители компаний-правообладателей крупнейших научных информационных ресурсов выработали формат продолжения Национальной подписки в 2024 году.
Об этом сообщил по итогам прошедших в Дубае (ОАЭ) переговоров директор РЦНИ Олег Белявский. Соорганизатором встреч выступила MA Group — эксклюзивный представитель компаний, владеющий исключительными правами на ряд информационных ресурсов.
💬 «Цель достигнута — в 2024 году подписка на научные электронные ресурсы ведущих мировых издательств будет продолжена, ключевые ресурсы будут доступны российским учёным», — сказал директор РЦНИ.
📎 В 2023 году участниками Национальной подписки стали более 1,1 тыс. отечественных организаций науки и высшего образования практически из всех регионов России.
🖥 Доступ предоставляется к 28 полнотекстовым, реферативным, фактографическим и патентным базам данных. Описание ресурсов, способы получения доступа, аналитические обзоры и новости подписки доступны на сайте.
Российский центр научной информации и представители компаний-правообладателей крупнейших научных информационных ресурсов выработали формат продолжения Национальной подписки в 2024 году.
Об этом сообщил по итогам прошедших в Дубае (ОАЭ) переговоров директор РЦНИ Олег Белявский. Соорганизатором встреч выступила MA Group — эксклюзивный представитель компаний, владеющий исключительными правами на ряд информационных ресурсов.
💬 «Цель достигнута — в 2024 году подписка на научные электронные ресурсы ведущих мировых издательств будет продолжена, ключевые ресурсы будут доступны российским учёным», — сказал директор РЦНИ.
📎 В 2023 году участниками Национальной подписки стали более 1,1 тыс. отечественных организаций науки и высшего образования практически из всех регионов России.
🖥 Доступ предоставляется к 28 полнотекстовым, реферативным, фактографическим и патентным базам данных. Описание ресурсов, способы получения доступа, аналитические обзоры и новости подписки доступны на сайте.
❤1
Актуальные проблемы полупроводниковых наносистем рассмотрели в Новосибирске
Пятую Школу молодых ученых «Актуальные проблемы полупроводниковых наносистем» (АППН-2023) провёл Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН при поддержке РНФ.
⚡️ В двухдневном мероприятии участвовали 75 человек. Лекторами Школы выступили ведущие ученые ИФП СО РАН, НГУ и Университета г. Авейро (Португалия).
💬 «Дальнейшие глобальные трансформации будет определять современная молодежь, поэтому на пятой Школе мы старались представить слушателям широкий спектр тем, современных разработок», — подчеркнул председатель оргкомитета Школы, директор ИФП СО РАН академик Александр Латышев.
⚡️ Курс лекций Школы включал 13 докладов. В них были рассмотрены темы, связанные с обеспечением единства метрологических стандартов при исследованиях, проводимых в наномасштабах; созданием многослойных наноструктур на основе селенида висмута и графена; современными методиками сканирующей зондовой микроскопии для полупроводниковых наноматериалов и другие.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Пятую Школу молодых ученых «Актуальные проблемы полупроводниковых наносистем» (АППН-2023) провёл Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН при поддержке РНФ.
💬 «Дальнейшие глобальные трансформации будет определять современная молодежь, поэтому на пятой Школе мы старались представить слушателям широкий спектр тем, современных разработок», — подчеркнул председатель оргкомитета Школы, директор ИФП СО РАН академик Александр Латышев.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
В Забайкалье могут быть найдены пернатые динозавры
Биота Джехол получила известность благодаря уникальным ископаемым остаткам оперённых динозавров, птиц, млекопитающих и растений, которые в большом количестве находят в нижнемеловых отложениях Северо-Восточного Китая.
📍Эти области примыкают к российскому Забайкалью, и у наших учёных есть возможность сравнить собственные находки и вмещающие их отложения с китайскими.
🔎 В ходе работы в долине реки Турга были обнаружены рыбы Lycoptera, конхостраки Eosestheria (двустворчатые пресноводные рачки) и личинки поденок Ephemeropsis. Эти организмы, считающиеся «ядром» биоты Джехол, были впервые описаны в XIX в. именно из Забайкалья.
🦐 Учёные пришли к выводу, что местонахождение ископаемой фауны «Турга» является консервационным лагерштеттом — объектом, где ископаемые характеризуются уникальной сохранностью. У остатков рыб сохраняется чешуя, на раковинах самок конхостраков — окаменевшие яйца, также у рачков сохранился хитиновый скелет.
🔬 В ИНГГ СО РАН определили, что геохимические индикаторы и литологические особенности отложений близки к таковым для формаций Цзюфотан и Исянь в Китае, где и были найдены уникальные находки оперенных динозавров и птиц биоты Джехол.
➡️ В институте не исключают, что в нижнемеловых отложениях континентального генезиса в Забайкалье также могут быть найдены пернатые динозавры и другие позвоночные организмы — для этого необходимы масштабные планомерные раскопки.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Биота Джехол получила известность благодаря уникальным ископаемым остаткам оперённых динозавров, птиц, млекопитающих и растений, которые в большом количестве находят в нижнемеловых отложениях Северо-Восточного Китая.
📍Эти области примыкают к российскому Забайкалью, и у наших учёных есть возможность сравнить собственные находки и вмещающие их отложения с китайскими.
🔎 В ходе работы в долине реки Турга были обнаружены рыбы Lycoptera, конхостраки Eosestheria (двустворчатые пресноводные рачки) и личинки поденок Ephemeropsis. Эти организмы, считающиеся «ядром» биоты Джехол, были впервые описаны в XIX в. именно из Забайкалья.
🔬 В ИНГГ СО РАН определили, что геохимические индикаторы и литологические особенности отложений близки к таковым для формаций Цзюфотан и Исянь в Китае, где и были найдены уникальные находки оперенных динозавров и птиц биоты Джехол.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
В Московском техническом университете связи и информатики (МТУСИ) разработали метод глубокого обучения, позволяющий сегментировать сосуды глаза.
👁 Он значительно упрощает специалистам работу в области диагностирования болезней на ранних этапах развития, поскольку кровеносные сосуды сетчатки связаны со многими заболеваниями, такими как сахарный диабет, образование тромбов (окклюзия сосудов), гипертония, инсульт и др.
🗞 Подробности — в материале Андрея Лейко в новом номере газеты «ПОИСК» (№ 50, выйдет 15 декабря).
🗞 Подробности — в материале Андрея Лейко в новом номере газеты «ПОИСК» (№ 50, выйдет 15 декабря).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
Разработаны модель и сейсмометры для предотвращения катастроф при бурении на шельфе
Одна из самых известных катастроф при бурении на шельфе — взрыв нефтяной платформы в Мексиканском заливе в 2010 г. — произошла из-за того, что ствол скважины был недостаточно укреплён и горючий газ под большим давлением попадал на поверхность.
⚡️ Физики ИФЗ РАН @geophysics_online и МФТИ научились предсказывать положение представляющих опасность зон аномально высокого пластового давления (АВПД), сообщает издание Физтеха «За науку».
🗣 Учёные построили физико-математическую модель, которая позволяет рассчитать свойства таких зон в зависимости от давления газа и промоделировать, как они выглядят в поле отражённых сейсмических волн.
📈 Также исследователи определили технические характеристики сейсмометров, необходимые для надежного прогнозирования зон аномально высокого давления: диапазон частот от 0,1 до 1000 герц. В этом случае можно обнаруживать аномальные зоны толщиной в несколько метров.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Одна из самых известных катастроф при бурении на шельфе — взрыв нефтяной платформы в Мексиканском заливе в 2010 г. — произошла из-за того, что ствол скважины был недостаточно укреплён и горючий газ под большим давлением попадал на поверхность.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
Химики выяснили особенности самосборки металлорганических полимеров различной размерности
Сборка координационных полимеров часто требует особых условий и, как следствие, её сложно контролировать — на состав и структуру образующихся комплексов влияют многочисленные внешние факторы.
🧪 Химикам из ИОНХ РАН @chemrussia и СамГМУ удалось получить координационные полимеры различных топологий в «мягких» условиях, просто варьируя комбинации используемых растворителей, что подтвердили данные рентгеноструктурного анализа полученных монокристаллов.
▪️Исследователям удалось получить 1D-, 2D- и 3D-координационные полимеры кобальта и никеля путем медленной диффузии растворов реагирующих веществ; при этом было установлено, что размерность и топология образующихся соединений определяется комбинацией используемых растворителей.
💬 «Изученные нами закономерности помогут в дальнейшем получать металлоорганические полимеры заданного строения с необходимыми свойствами», – рассказала ст. н. с. Лаборатории химии координационных полиядерных соединений ИОНХ РАН Марина Уварова.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Сборка координационных полимеров часто требует особых условий и, как следствие, её сложно контролировать — на состав и структуру образующихся комплексов влияют многочисленные внешние факторы.
🧪 Химикам из ИОНХ РАН @chemrussia и СамГМУ удалось получить координационные полимеры различных топологий в «мягких» условиях, просто варьируя комбинации используемых растворителей, что подтвердили данные рентгеноструктурного анализа полученных монокристаллов.
▪️Исследователям удалось получить 1D-, 2D- и 3D-координационные полимеры кобальта и никеля путем медленной диффузии растворов реагирующих веществ; при этом было установлено, что размерность и топология образующихся соединений определяется комбинацией используемых растворителей.
💬 «Изученные нами закономерности помогут в дальнейшем получать металлоорганические полимеры заданного строения с необходимыми свойствами», – рассказала ст. н. с. Лаборатории химии координационных полиядерных соединений ИОНХ РАН Марина Уварова.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
❤1
Президент РАН Геннадий Красников провёл встречу с президентом Академии наук Абхазии Зурабом Джапуа
Главы двух академий обсудили дальнейшее взаимодействие между научными сообществами России и Республики Абхазия, а также договорились об актуализации и содержательном наполнении действующего соглашения о сотрудничестве.
🔹Во встрече также приняли участие вице-президент РАН академик Владислав Панченко и начальник Управления международного сотрудничества РАН Михаил Серёгин.
🏛 Следующий год, который станет для Российской академии наук юбилейным, открывает большие возможности для международного сотрудничества. В течение всего года будут проходить яркие просветительские, культурные и научные мероприятия, посвящённые 300-летию Российской академии наук – о них президент Академии Геннадий Красников рассказал в ходе Общего собрания членов РАН 12 декабря.
🔸 Зураб Джапуа является иностранным членом Российской академии наук, возглавляет Академию наук Абхазии с 2013 года.
Главы двух академий обсудили дальнейшее взаимодействие между научными сообществами России и Республики Абхазия, а также договорились об актуализации и содержательном наполнении действующего соглашения о сотрудничестве.
🔹Во встрече также приняли участие вице-президент РАН академик Владислав Панченко и начальник Управления международного сотрудничества РАН Михаил Серёгин.
🏛 Следующий год, который станет для Российской академии наук юбилейным, открывает большие возможности для международного сотрудничества. В течение всего года будут проходить яркие просветительские, культурные и научные мероприятия, посвящённые 300-летию Российской академии наук – о них президент Академии Геннадий Красников рассказал в ходе Общего собрания членов РАН 12 декабря.
🔸 Зураб Джапуа является иностранным членом Российской академии наук, возглавляет Академию наук Абхазии с 2013 года.
❤1
Причина проявления акне — воспаление сальных желез, которое вызывают грамположительные анаэробные бактерии вида Cutibacterium acnes.
🔬 Студентка факультета биотехнологии Горского государственного аграрного университета (ГГАУ) Дора Чехова решила призвать на помощь в борьбе с заболеванием природные компоненты.
🗞 Об этом — в материале «Секреты привлекательности» на последней полосе свежего номера газеты «ПОИСК» (№50 от 15 декабря).
🔬 Студентка факультета биотехнологии Горского государственного аграрного университета (ГГАУ) Дора Чехова решила призвать на помощь в борьбе с заболеванием природные компоненты.
🗞 Об этом — в материале «Секреты привлекательности» на последней полосе свежего номера газеты «ПОИСК» (№50 от 15 декабря).
❤1
Повысить нефтеотдачу пластов поможет регулирование активности микроорганизмов
Снижение запасов лёгкой кондиционной нефти в пластах с низкоминерализованной пластовой водой делает необходимой разработку пластов с тяжёлой нефтью и высокосолёной пластовой водой.
⚡️ Учёные ФИЦ Биотехнологии РАН @fbras_ru охарактеризовали состав микроорганизмов четырех нефтяных месторождений на территории Татарстана — Архангельском, Ромашкинском, Сабачинском и Ново-Елховском.
⚡️ Выяснилось, что в пластовой воде обитают как бродильные бактерии (образуют нефтевытесняющие метаболиты), так и сульфатредуцирующие бактерии (образуюуют сероводород, вызывающий коррозию стального оборудования, снижение качества нефти и экологические проблемы).
🧪 Повысить нефтеотдачу пластов можно, внося в них с поверхности органические вещества для стимуляции роста первых и предусматривать применение методов конкурентного подавления роста вторых.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Снижение запасов лёгкой кондиционной нефти в пластах с низкоминерализованной пластовой водой делает необходимой разработку пластов с тяжёлой нефтью и высокосолёной пластовой водой.
🧪 Повысить нефтеотдачу пластов можно, внося в них с поверхности органические вещества для стимуляции роста первых и предусматривать применение методов конкурентного подавления роста вторых.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
В день 30-летия Российской Конституции приветствовать Общее собрание членов Российской академии наук пришло необычно много статусных гостей.
🏛 Глава РАН Геннадий Красников выступил с докладом, посвященным микроэлектронным технологиям в решении задач научно-технологического суверенитета страны, но сначала отчитался о проделанной за год работе.
🗣 В частности, отметил, что существенно усилилось взаимодействие Академии наук со всеми ветвями власти в РФ, что академия проводит экспертизы значимых государственных инициатив, в том числе «дорожных карт» по десяти государственным высокотехнологичным проектам, планомерно участвует в формировании единого научного пространства России. Вместе с Минобрнауки РАН разрабатывает новые подходы к формированию госзаданий.
🗞 Подробнее о происходившем на Общем собрании — в репортаже Андрея Субботина и Надежды Волчковой в новом номере газеты «ПОИСК» (№ 50 от 15 декабря).
🏛 Глава РАН Геннадий Красников выступил с докладом, посвященным микроэлектронным технологиям в решении задач научно-технологического суверенитета страны, но сначала отчитался о проделанной за год работе.
🗞 Подробнее о происходившем на Общем собрании — в репортаже Андрея Субботина и Надежды Волчковой в новом номере газеты «ПОИСК» (№ 50 от 15 декабря).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
Примеси брома и иода увеличили отклик гибридного 2D-материала на электромагнитное излучение
Двумерными (2D) называют материалы, имеющие очень тонкую структуру, состоящую из одного или нескольких слоев атомов. Они используются в электронике и оптике, для создания имеющих высокую поверхностную активность наноструктур. Однако 2D-материалы хрупкие и требуют сложной обработки для повышения стабильности.
▪️Один из наиболее известных 2D-материалов — дисульфид молибдена. Соединяя его с другими веществами, можно создавать гибридные структуры с каталитическими свойствами.
⚡️ Учёные из ИБХФ РАН @ibcp_ras_news и Сколтеха с помощью теоретических методов квантовой химии и нейронных сетей исследовали образование слоя органического азотсодержащего вещества, содержащего углеродное кольцо и несколько атомов азота и фтора на поверхности дисульфида молибдена.
🟡 Исследователи обучили нейронную сеть определять, как взаимодействуют слои органического и неорганического компонентов, а затем сравнили связь между слоями при наличии и отсутствии структурных дефектов.
✔️ Далее учёные добавили примеси хлора, брома и иода, которые заполнили пустые места в дисульфиде молибдена. Это на 35% повысило прочность связи между слоями, увеличив стабильность материала. Его отклик на электромагнитное излучение также повысился на 15%.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Двумерными (2D) называют материалы, имеющие очень тонкую структуру, состоящую из одного или нескольких слоев атомов. Они используются в электронике и оптике, для создания имеющих высокую поверхностную активность наноструктур. Однако 2D-материалы хрупкие и требуют сложной обработки для повышения стабильности.
▪️Один из наиболее известных 2D-материалов — дисульфид молибдена. Соединяя его с другими веществами, можно создавать гибридные структуры с каталитическими свойствами.
✔️ Далее учёные добавили примеси хлора, брома и иода, которые заполнили пустые места в дисульфиде молибдена. Это на 35% повысило прочность связи между слоями, увеличив стабильность материала. Его отклик на электромагнитное излучение также повысился на 15%.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
Изучен состав закалочных стёкол MORB Срединно-Атлантического хребта
Химический состав базальтов, слагающих океаническое ложе в осевой зоне Срединно-Атлантического хребта, исследовали сотрудники ГЕОХИ РАН @geokhi.
🗣 Изучены геохимические особенности образцов закалочных стекол MORB (от англ. Mid-Ocean Ridge Basalt), отобранных в шести районах осевой зоны хребта, расположенных между 31°–12° с. ш. Закалочные стекла образуются при быстром остывании базальтового расплава во время его излияния на поверхности океанического дна.
▪️Полученные результаты предоставили информацию о составе родительских для этих закалочных стекол расплавов и позволили оценить возможные геохимические эффекты, которые отражают взаимодействие расплавов с гидротермальными системами осевой зоны Срединно-Атлантического хребта или с измененным породами океанической коры.
🔎 Результаты позволяют предполагать, что взаимодействие гидротермальных и магматических систем, возможно, является универсальным механизмом, ответственным за наблюдаемые вариации изотопного и химического состава закалочных стёкол базальтов срединно-океанических хребтов.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Химический состав базальтов, слагающих океаническое ложе в осевой зоне Срединно-Атлантического хребта, исследовали сотрудники ГЕОХИ РАН @geokhi.
▪️Полученные результаты предоставили информацию о составе родительских для этих закалочных стекол расплавов и позволили оценить возможные геохимические эффекты, которые отражают взаимодействие расплавов с гидротермальными системами осевой зоны Срединно-Атлантического хребта или с измененным породами океанической коры.
🔎 Результаты позволяют предполагать, что взаимодействие гидротермальных и магматических систем, возможно, является универсальным механизмом, ответственным за наблюдаемые вариации изотопного и химического состава закалочных стёкол базальтов срединно-океанических хребтов.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
Разработан оптический микрорезонатор с возможностью управлять мощностью излучения энергии
Микрорезонатор — устройство, которое используется для управления светом на микроскопическом уровне. Он состоит из нескольких слоев материалов, оптимизация которых позволяет настраивать частоту, ширину линии и поляризацию проходящего через микрорезонатор света.
💬 Учёные ФИЦ КНЦ СО РАН @krasscience разработали микрорезонатор с фотоннокристаллическими зеркалами и жидкокристаллическим резонаторным слоем. Один из ключевых аспектов исследования — возможность перестройки характеристик микрорезонатора.
💬 «Мы обнаружили локализованное состояние, которое не излучает энергию в окружающее пространство — связанное состояние в континууме. Путем приложения к жидкому кристаллу внешнего напряжения, приводящего к изменению его оптических свойств, нам удалось отстроиться от связанного состояния в континууме и управлять мощностью, излучаемой в окружающее пространство», — рассказал научный сотрудник Института физики им. Л. В. Киренского СО РАН Павел Панкин.
➡️ Результаты работы открывают перспективы для создания адаптивных и управляемых оптических систем, которые могут быстро и эффективно изменять свои свойства в зависимости от внешних условий или требований системы.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Микрорезонатор — устройство, которое используется для управления светом на микроскопическом уровне. Он состоит из нескольких слоев материалов, оптимизация которых позволяет настраивать частоту, ширину линии и поляризацию проходящего через микрорезонатор света.
💬 «Мы обнаружили локализованное состояние, которое не излучает энергию в окружающее пространство — связанное состояние в континууме. Путем приложения к жидкому кристаллу внешнего напряжения, приводящего к изменению его оптических свойств, нам удалось отстроиться от связанного состояния в континууме и управлять мощностью, излучаемой в окружающее пространство», — рассказал научный сотрудник Института физики им. Л. В. Киренского СО РАН Павел Панкин.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
Углекислый газ из почв арктических городов ускорит потепление климата
Арктические почвы в условиях городской среды могут выделять почти на треть больше углекислого газа, чем в естественных условиях. Эти связано с повышенной температурой в городах, использованием торфа в качестве субстрата для создания зеленых насаждений и особенностями ухода за ними.
🌐 К таким выводам пришли сотрудники Кольского научного центра РАН, РУДН, Института географии РАН и Вагенингенского университета (Нидерланды), сравнив почвы Мурманска (крупнейшего в мире города за Полярным кругом), Апатитов (небольшого города с населением в 5 раз меньше), и природных территорий.
🌡 Анализ показал, что почвы Апатитов выделяли на 30% больше углекислого газа, чем природные территории, тогда как в Мурманске такого превышения не наблюдалось. В городах наиболее интенсивное выделение углекислого газа происходит из почвы под кустарниками и деревьями, тогда как на газонах выбросы парникового газа были на 5–15% ниже.
💬 «Наши наблюдения можно считать аргументом в пользу более естественного подхода к уходу за городскими зелеными территориями. Использование торфа в качестве субстрата для создания зеленых насаждений совместно с более высокой температурой в городах усиливает выбросы углекислого газа в атмосферу и тем самым негативно сказывается на экологической устойчивости городских экосистем в Арктическом регионе», — рассказала научный сотрудник РУДН Мария Корнейкова.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Арктические почвы в условиях городской среды могут выделять почти на треть больше углекислого газа, чем в естественных условиях. Эти связано с повышенной температурой в городах, использованием торфа в качестве субстрата для создания зеленых насаждений и особенностями ухода за ними.
🌐 К таким выводам пришли сотрудники Кольского научного центра РАН, РУДН, Института географии РАН и Вагенингенского университета (Нидерланды), сравнив почвы Мурманска (крупнейшего в мире города за Полярным кругом), Апатитов (небольшого города с населением в 5 раз меньше), и природных территорий.
🌡 Анализ показал, что почвы Апатитов выделяли на 30% больше углекислого газа, чем природные территории, тогда как в Мурманске такого превышения не наблюдалось. В городах наиболее интенсивное выделение углекислого газа происходит из почвы под кустарниками и деревьями, тогда как на газонах выбросы парникового газа были на 5–15% ниже.
💬 «Наши наблюдения можно считать аргументом в пользу более естественного подхода к уходу за городскими зелеными территориями. Использование торфа в качестве субстрата для создания зеленых насаждений совместно с более высокой температурой в городах усиливает выбросы углекислого газа в атмосферу и тем самым негативно сказывается на экологической устойчивости городских экосистем в Арктическом регионе», — рассказала научный сотрудник РУДН Мария Корнейкова.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
❤1
Глава РАН заявил о необходимости проработки законодательной базы для развития нейросетей
Необходимо тщательно проработать законодательную базу для развития нейросетей, поскольку они уже широко применяются, в том числе в сфере обеспечения безопасности, заявил✔️ президент РАН академик Геннадий Красников.
💬 «Взрывной рост в области нейронных сетей постоянно обсуждается на площадке Российской академии наук. Нейронные сети уже сейчас меняют нашу повседневную жизнь, открывают огромные возможности для развития промышленности, экономики. Вместе с тем необходимо очень внимательно отнестись к вызовам, которые этот рост может за собой повлечь — в том числе в социальной сфере, на рынке труда, тщательно проработать законодательную базу для развития нейронных сетей. Ведь ни для кого не секрет, что нейронные сети уже сегодня широко применяются в военной сфере и других областях, которые напрямую касаются безопасности людей", — сказал президент РАН.
⚡️ Глава Академии отметил, что вопросом так называемого «доверенного искусственного интеллекта» (создания надежных и безопасных для человека систем, использующих технологии ИИ) активно занимаются ученые из институтов РАН. Тема также обсуждалась в ходе Общего собрания членов РАН как один из важных аспектов укрепления научно-технологического суверенитета.
🇷🇺 Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции 14 декабря отметил, что предотвратить развитие ИИ невозможно, но надо сделать все, чтобы быть одними из лидеров в этом направлении.
Фото — Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Необходимо тщательно проработать законодательную базу для развития нейросетей, поскольку они уже широко применяются, в том числе в сфере обеспечения безопасности, заявил
💬 «Взрывной рост в области нейронных сетей постоянно обсуждается на площадке Российской академии наук. Нейронные сети уже сейчас меняют нашу повседневную жизнь, открывают огромные возможности для развития промышленности, экономики. Вместе с тем необходимо очень внимательно отнестись к вызовам, которые этот рост может за собой повлечь — в том числе в социальной сфере, на рынке труда, тщательно проработать законодательную базу для развития нейронных сетей. Ведь ни для кого не секрет, что нейронные сети уже сегодня широко применяются в военной сфере и других областях, которые напрямую касаются безопасности людей", — сказал президент РАН.
🇷🇺 Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции 14 декабря отметил, что предотвратить развитие ИИ невозможно, но надо сделать все, чтобы быть одними из лидеров в этом направлении.
Фото — Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤2
🎞 Просмотр и обсуждение документального фильма «Герои Арктики. Челюскин» (1934) пройдёт в рамках Московского научного кинолектория @mglectorium в Российской государственной библиотеке 19 декабря.
🎥 Фильм Якова Посельского рассказывает о спасении арктической экспедиции на пароходе «Челюскин», которую возглавлял известный учёный, покоритель Арктики Отто Шмидт. «Челюскин» должен был пройти за одну навигацию из Мурманска во Владивосток. В Беринговом проливе пароход был затерт льдами и вынесен в Чукотское море, где и затонул 13 февраля 1934 г.
🔔 Начало в 18:00, участие бесплатное (необходима регистрация). Конференц-зал РГБ, 3 подъезд.
🎥 Фильм Якова Посельского рассказывает о спасении арктической экспедиции на пароходе «Челюскин», которую возглавлял известный учёный, покоритель Арктики Отто Шмидт. «Челюскин» должен был пройти за одну навигацию из Мурманска во Владивосток. В Беринговом проливе пароход был затерт льдами и вынесен в Чукотское море, где и затонул 13 февраля 1934 г.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🏛 На прошедшей неделе в Российской академии наук состоялось Общее собрание, посвящённое участию РАН в укреплении научно-технологического суверенитета — последнее перед 300-летним юбилеем РАН.
📰 Подробнее о ключевых темах, поднятых на заседании, а также о вручении премии ЮНЕСКО — России имени Дмитрия Менделеева в области фундаментальных наук — читайте и смотрите в СМИ. В частности:
• О работе Общего собрания в видеорепортаже Алёны Рогозиной (Россия-1)
• О главных результатах года в материале Вячеслава Терехова (ИА «Интерфакс»)
• Об отмене категорийности институтов (ТАСС)
• Об освоении космоса и развитии отечественной навигационной системы в материалах Натальи Веденеевой (МК)
• О работе собрания и выступлениях представителей органов государственной власти в материале Андрея Субботина и Надежды Волчковой (Поиск)
• О лауреатах премии ЮНЕСКО-России имени Д.И. Менделеева в материале Наталии Славиной (Российская газета)
• О ключевых направлениях деятельности РАН и хронографе постсоветской истории РАН в спецвыпуске Российской газеты «Академия» и материалах Александра Емельяненкова (Российская газета)
• О развитии микроэлектронных технологий, подготовке кадров и системе ГЛОНАСС в материале Ксении Земсковой (Indicator)
• О проблемах в развитии ядерной медицины в материале Марианны Еркнапешян (Научная Россия)
• О церемонии вручения премии ЮНЕСКО (НТВ)
🌟 Благодарим авторов и журналистов многих других СМИ, принявших участие в освещении работы Общего собрания членов РАН.
📰 Подробнее о ключевых темах, поднятых на заседании, а также о вручении премии ЮНЕСКО — России имени Дмитрия Менделеева в области фундаментальных наук — читайте и смотрите в СМИ. В частности:
• О работе Общего собрания в видеорепортаже Алёны Рогозиной (Россия-1)
• О главных результатах года в материале Вячеслава Терехова (ИА «Интерфакс»)
• Об отмене категорийности институтов (ТАСС)
• Об освоении космоса и развитии отечественной навигационной системы в материалах Натальи Веденеевой (МК)
• О работе собрания и выступлениях представителей органов государственной власти в материале Андрея Субботина и Надежды Волчковой (Поиск)
• О лауреатах премии ЮНЕСКО-России имени Д.И. Менделеева в материале Наталии Славиной (Российская газета)
• О ключевых направлениях деятельности РАН и хронографе постсоветской истории РАН в спецвыпуске Российской газеты «Академия» и материалах Александра Емельяненкова (Российская газета)
• О развитии микроэлектронных технологий, подготовке кадров и системе ГЛОНАСС в материале Ксении Земсковой (Indicator)
• О проблемах в развитии ядерной медицины в материале Марианны Еркнапешян (Научная Россия)
• О церемонии вручения премии ЮНЕСКО (НТВ)
🌟 Благодарим авторов и журналистов многих других СМИ, принявших участие в освещении работы Общего собрания членов РАН.
❤1
Влияние локального рельефа на климатический отклик деревьев может быть значительным
Отклик радиального прироста ели аянской на различные климатические параметры впервые выявили исследователи ФНЦ Наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН @fsc_biosoil. Установлено, что 74,3% дисперсии значений отклика в горных условиях объясняется тремя переменными — высотой над уровнем моря, уклоном и индексом позиции в рельефе.
🌲 Ель аянская — это один из главных промышленных видов Дальнего Востока РФ, и изменение её ареала и уменьшение запасов в результате изменения климата может привести к катастрофическим последствиям для лесной отрасли всего региона.
⛰ Доказано, что нижняя граница распространения (по высоте над уровнем моря) ели аянской определяется максимальными летними температурами, а верхняя — количеством выпадающих летних осадков, тропическими циклонами или так называемыми «тайфунами».
💦 Также в южном Сихотэ-Алине роль играет не недостаток, а избыток влаги. По этой причине реакция вида на климатические изменения будет комплексной, и баланс между негативными и позитивными эффектами будет в значительной степени зависеть от рельефа.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Отклик радиального прироста ели аянской на различные климатические параметры впервые выявили исследователи ФНЦ Наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН @fsc_biosoil. Установлено, что 74,3% дисперсии значений отклика в горных условиях объясняется тремя переменными — высотой над уровнем моря, уклоном и индексом позиции в рельефе.
🌲 Ель аянская — это один из главных промышленных видов Дальнего Востока РФ, и изменение её ареала и уменьшение запасов в результате изменения климата может привести к катастрофическим последствиям для лесной отрасли всего региона.
⛰ Доказано, что нижняя граница распространения (по высоте над уровнем моря) ели аянской определяется максимальными летними температурами, а верхняя — количеством выпадающих летних осадков, тропическими циклонами или так называемыми «тайфунами».
💦 Также в южном Сихотэ-Алине роль играет не недостаток, а избыток влаги. По этой причине реакция вида на климатические изменения будет комплексной, и баланс между негативными и позитивными эффектами будет в значительной степени зависеть от рельефа.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
❤1