Разработан уникальный подход к извлечению ДНК
Новый гибридный материал, который может существенно упростить процесс выделения внеклеточной ДНК из огромных объёмов растворов с микроскопическим содержанием нуклеиновых кислот, разработали учёные ОИЯИ. Для этого они объединили инновационную трековую мембрану и белок Dsup.
🔬Dsup (от англ. damage suppressor — «блокатор повреждений») — уникальный белок, найденный в организме тихоходки Ramazzottius varieornatus, одного из самых стрессоустойчивых животных на Земле. Он защищает ДНК тихоходки от повреждений в ходе воздействия экстремальных условий, таких как радиация или окислительный стресс.
▪️С помощью этого белка возможно существенно повысить устойчивость к физико-химическим стрессам и других организмов. Идея применения белка Dsup для создания композитного гибридного материала возникла в ходе сотрудничества учёных из двух лабораторий: Лаборатории ядерных проблем и Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ.
🧬 Исследователи обнаружили, что новый материал способен извлекать и удерживать на своей поверхности и в порах ДНК из растворов с очень низкой концентрацией. Затем ДНК извлекается из пор и поверхности инновационного гибридного материала, готовая для дальнейшего анализа.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Новый гибридный материал, который может существенно упростить процесс выделения внеклеточной ДНК из огромных объёмов растворов с микроскопическим содержанием нуклеиновых кислот, разработали учёные ОИЯИ. Для этого они объединили инновационную трековую мембрану и белок Dsup.
🔬Dsup (от англ. damage suppressor — «блокатор повреждений») — уникальный белок, найденный в организме тихоходки Ramazzottius varieornatus, одного из самых стрессоустойчивых животных на Земле. Он защищает ДНК тихоходки от повреждений в ходе воздействия экстремальных условий, таких как радиация или окислительный стресс.
▪️С помощью этого белка возможно существенно повысить устойчивость к физико-химическим стрессам и других организмов. Идея применения белка Dsup для создания композитного гибридного материала возникла в ходе сотрудничества учёных из двух лабораторий: Лаборатории ядерных проблем и Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ.
🧬 Исследователи обнаружили, что новый материал способен извлекать и удерживать на своей поверхности и в порах ДНК из растворов с очень низкой концентрацией. Затем ДНК извлекается из пор и поверхности инновационного гибридного материала, готовая для дальнейшего анализа.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Триасовые морские позвоночные найдены в восточной части России
О новых находках морских рептилий триасового периода Дальнего Востока России сообщила команда исследователей из ДВГИ ДВО РАН @fegi_feb_ras и ННЦМБ ДВО РАН @inmarbio.
📍На мысе Вятлина о-ва Русский и на поверхности плит, расколовшихся в результате морского выветривания глыб, были обнаружены ребра двух грудных клеток, принадлежащие морской рептилии — ихтиозавру (Ichthyopterygia indet.). Рептилии существовали в районе Южного Приморья примерно 243 млн лет назад.
💬 «Благодаря связям приморских учёных с японским палеонтологом Ю. Накаджимой на основе морфологических особенностей позвонков удалось установить принадлежность этой рептилии к группе миксозаур», — пояснила ст.н.с. ДВГИ ДВО РАН Ольга Смышляева.
🔎 Ихтиозавры — «рыбоящеры» — вымерший отряд крупных морских рептилий, размером 2-4 м в длину, некоторые достигали размеров до 24 м. В 1974 г. был обнаружен неполный скелет ихтиозавра на западном побережье Амурского залива (южнее м. Угольный). К сожалению, многие находки из Приморья ранее не были описаны, место хранения большинства из них неизвестно и, по всей видимости, многие из них утрачены.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
О новых находках морских рептилий триасового периода Дальнего Востока России сообщила команда исследователей из ДВГИ ДВО РАН @fegi_feb_ras и ННЦМБ ДВО РАН @inmarbio.
📍На мысе Вятлина о-ва Русский и на поверхности плит, расколовшихся в результате морского выветривания глыб, были обнаружены ребра двух грудных клеток, принадлежащие морской рептилии — ихтиозавру (Ichthyopterygia indet.). Рептилии существовали в районе Южного Приморья примерно 243 млн лет назад.
💬 «Благодаря связям приморских учёных с японским палеонтологом Ю. Накаджимой на основе морфологических особенностей позвонков удалось установить принадлежность этой рептилии к группе миксозаур», — пояснила ст.н.с. ДВГИ ДВО РАН Ольга Смышляева.
🔎 Ихтиозавры — «рыбоящеры» — вымерший отряд крупных морских рептилий, размером 2-4 м в длину, некоторые достигали размеров до 24 м. В 1974 г. был обнаружен неполный скелет ихтиозавра на западном побережье Амурского залива (южнее м. Угольный). К сожалению, многие находки из Приморья ранее не были описаны, место хранения большинства из них неизвестно и, по всей видимости, многие из них утрачены.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Обсуждение этих тем планируется на конференции «Короче, это ИНСАЙТ! Новый формат научных и научно-попялурных коммуникаций», которая пройдёт в рамках молодёжной программы ПМЭФ-2024. Начало в 12.00 (мск).
➡️ Трансляция здесь
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📺 Президент Российской академии наук Геннадий Красников в интервью «России 24» рассказал о том, как меняется отношение к науке, какой вклад она вносит в формирование ВВП и как складываются отношения с бизнесом.
💬«Мы видим заинтересованность буквально всех — не только ведомств, но и высокотехнологичных компаний, крупных бизнес-структур, которые хотят заключать соглашения, вкладывать свои ресурсы, чтобы чувствовать последние веяния науки, внедрять их в свои направления», — отметил Геннадий Красников.
Отвечая на вопрос о связанности фундаментальных и поисковых исследований и прикладной науки, глава РАН напомнил слова Нобелевского лауреата Джорджа Портера, который говорил, что любая фундаментальная наука — это прикладная наука. Всё зависит только от того, сколько времени потребуется для внедрения научных результатов.
💬«Иногда на это уходят годы, а иногда десятилетия и столетия», — рассказал Геннадий Красников.
🔗Полная версия интервью — по ссылке.
💬«Мы видим заинтересованность буквально всех — не только ведомств, но и высокотехнологичных компаний, крупных бизнес-структур, которые хотят заключать соглашения, вкладывать свои ресурсы, чтобы чувствовать последние веяния науки, внедрять их в свои направления», — отметил Геннадий Красников.
Отвечая на вопрос о связанности фундаментальных и поисковых исследований и прикладной науки, глава РАН напомнил слова Нобелевского лауреата Джорджа Портера, который говорил, что любая фундаментальная наука — это прикладная наука. Всё зависит только от того, сколько времени потребуется для внедрения научных результатов.
💬«Иногда на это уходят годы, а иногда десятилетия и столетия», — рассказал Геннадий Красников.
🔗Полная версия интервью — по ссылке.
Смоделировано поведение теплоносителя для реактора нового типа
Перспективный теплоноситель для ядерного реактора, представляющий собой смесь расплавленных солей — фторидов щелочных металлов и лантаноидов, изучили исследователи из НИЯУ МИФИ совместно с коллегами из Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН @ihteubras и УрФУ.
🗣 В отличие от традиционных теплоносителей, расплавленные соли могут иметь высокую температуру (выше 700°С) при нормальном давлении, что обеспечивает высокий КПД реактора. Отсутствие высокого давления упрощает и удешевляет конструкцию реактора и делает его безопасным.
💬 «Мы провели многомасштабное моделирование смеси фторидов лития, натрия, калия, лантана и неодима. Используя релятивистские псевдопотенциалы для лантаноидов, мы определили законы их взаимодействия друг с другом и с другими атомами из первых принципов квантовой механики. На основе полученных данных мы подобрали параметры классического потенциала, в которые удалось «спрятать» всю сложность квантовой механики. Это позволило провести классическое молекулярно-динамическое моделирование, чтобы исследовать процессы теплопереноса в расплаве», — рассказал профессор кафедры физики конденсированных сред НИЯУ МИФИ Константин Катин.
✔️ Разработанный многомасштабный подход будет полезен и для других фторидов лантаноидов и актиноидов, которые могут входить в состав ядерного топлива.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Перспективный теплоноситель для ядерного реактора, представляющий собой смесь расплавленных солей — фторидов щелочных металлов и лантаноидов, изучили исследователи из НИЯУ МИФИ совместно с коллегами из Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН @ihteubras и УрФУ.
💬 «Мы провели многомасштабное моделирование смеси фторидов лития, натрия, калия, лантана и неодима. Используя релятивистские псевдопотенциалы для лантаноидов, мы определили законы их взаимодействия друг с другом и с другими атомами из первых принципов квантовой механики. На основе полученных данных мы подобрали параметры классического потенциала, в которые удалось «спрятать» всю сложность квантовой механики. Это позволило провести классическое молекулярно-динамическое моделирование, чтобы исследовать процессы теплопереноса в расплаве», — рассказал профессор кафедры физики конденсированных сред НИЯУ МИФИ Константин Катин.
✔️ Разработанный многомасштабный подход будет полезен и для других фторидов лантаноидов и актиноидов, которые могут входить в состав ядерного топлива.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Астробиологический эксперимент поможет прояснить механизмы возникновения жизни
Возможности для синтеза пребиотических соединений из смеси формамида и древних горных пород в условиях открытого космоса изучают астробиологи ОИЯИ совместно со специалистами из ИМБП РАН @imbp_ru. Возникновение первых таких соединений — начальных «кирпичиков жизни» — один из важных вопросов в проблеме происхождения жизни.
🛰 Экзобиологический эксперимент «Астробио» будет проходитьна биоспутнике «Бион-М» №2 (запуск запланирован на сентябрь 2024 г., на фото — макет). Для подготовки к нему в пробирки будут помещены очищенные от органики образцы древних горных пород (2,7–2,9 млрд лет), которые будут выполнять роль катализаторов, и формамид — амид муравьиной кислоты.
🧪 Формамид — одно из простейших органических соединений, которое широко распространено как в межзвездной и межпланетной средах, так и на ранней Земле. Он состоит из минимального набора живого: углерод, водород, кислород, азот.
🗣 В корпусе орбитальной лаборатории «Бион-М» №2 образцы загрузятся в специальный шлюз, в котором смесь будет подвержена радиационному и термическому воздействию в условиях, близких к открытому космосу. Полученные данные могут дать новые представления о возможных механизмах возникновения жизни на Земле и других планетах.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Возможности для синтеза пребиотических соединений из смеси формамида и древних горных пород в условиях открытого космоса изучают астробиологи ОИЯИ совместно со специалистами из ИМБП РАН @imbp_ru. Возникновение первых таких соединений — начальных «кирпичиков жизни» — один из важных вопросов в проблеме происхождения жизни.
🛰 Экзобиологический эксперимент «Астробио» будет проходитьна биоспутнике «Бион-М» №2 (запуск запланирован на сентябрь 2024 г., на фото — макет). Для подготовки к нему в пробирки будут помещены очищенные от органики образцы древних горных пород (2,7–2,9 млрд лет), которые будут выполнять роль катализаторов, и формамид — амид муравьиной кислоты.
🧪 Формамид — одно из простейших органических соединений, которое широко распространено как в межзвездной и межпланетной средах, так и на ранней Земле. Он состоит из минимального набора живого: углерод, водород, кислород, азот.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Как высшие позвоночные утратили способность к регенерации конечностей
Способность регенерировать крупные придатки тела — наследственная черта позвоночных, которая варьируется в зависимости от группы животных. Так, анамниоты (рыбы и амфибии) обычно обладают этой способностью, в то же время у амниот (рептилии, птицы и млекопитающие) она существенно ограничена.
🔬 Сотрудники Лаборатории молекулярных основ эмбриогенеза ИБХ РАН @ibchRu выяснили основные факторы, сделавшие невозможной регенерацию конечностей у современных амниот.
🧬 Учёные предположили, что после выхода предков амниот на сушу способность к регенерации оказалась подавленной побочными эффектами инноваций, необходимых для колонизации суши. Это стимулировало исчезновение многих генов, переставших с этого момента участвовать в регенерации.
🦎 Авторы проанализировали потенциальное негативное воздействие на регенерацию придатков тела четырёх эволюционных инноваций: развитого адаптивного иммунитета, ороговения кожи, эндотермии тела и увеличения размеров тела. А также — роль, которую играет потеря энхансеров и генов в фиксации неспособности к регенерации придатков тела на геномном уровне.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Способность регенерировать крупные придатки тела — наследственная черта позвоночных, которая варьируется в зависимости от группы животных. Так, анамниоты (рыбы и амфибии) обычно обладают этой способностью, в то же время у амниот (рептилии, птицы и млекопитающие) она существенно ограничена.
🔬 Сотрудники Лаборатории молекулярных основ эмбриогенеза ИБХ РАН @ibchRu выяснили основные факторы, сделавшие невозможной регенерацию конечностей у современных амниот.
🧬 Учёные предположили, что после выхода предков амниот на сушу способность к регенерации оказалась подавленной побочными эффектами инноваций, необходимых для колонизации суши. Это стимулировало исчезновение многих генов, переставших с этого момента участвовать в регенерации.
🦎 Авторы проанализировали потенциальное негативное воздействие на регенерацию придатков тела четырёх эволюционных инноваций: развитого адаптивного иммунитета, ороговения кожи, эндотермии тела и увеличения размеров тела. А также — роль, которую играет потеря энхансеров и генов в фиксации неспособности к регенерации придатков тела на геномном уровне.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Метод разделения неорганических веществ с близкими свойствами
Результаты многолетних исследований в области применения метода жидкостной хроматографии со свободной неподвижной фазой в области неорганического анализа обобщили сотрудники лаборатории концентрирования ГЕОХИ РАН @geokhi.
Использовать его для разделения неорганических веществ с близкими свойствами с применением двухфазных жидкостных систем сложного состава впервые в мире в конце 1980-х гг. предложил академик Юрий Золотов.
Учёные ГЕОХИ показали, что метод является уникальным для разделения, выделения и концентрирования элементов из разнообразных объектов благодаря сочетанию характерных особенностей хроматографии и многоступенчатой экстракции.
Возможность концентрирования микроэлементов из нефти этим методом позволяет снять ограничение по чувствительности при определении редкоземельных элементов, содержащихся в объекте исследования в ультранизких концентрациях.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Результаты многолетних исследований в области применения метода жидкостной хроматографии со свободной неподвижной фазой в области неорганического анализа обобщили сотрудники лаборатории концентрирования ГЕОХИ РАН @geokhi.
Использовать его для разделения неорганических веществ с близкими свойствами с применением двухфазных жидкостных систем сложного состава впервые в мире в конце 1980-х гг. предложил академик Юрий Золотов.
Учёные ГЕОХИ показали, что метод является уникальным для разделения, выделения и концентрирования элементов из разнообразных объектов благодаря сочетанию характерных особенностей хроматографии и многоступенчатой экстракции.
Возможность концентрирования микроэлементов из нефти этим методом позволяет снять ограничение по чувствительности при определении редкоземельных элементов, содержащихся в объекте исследования в ультранизких концентрациях.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Обнаружена новая для России группа пиявок
Пиявок-эндемиков, обитающих исключительно в Приморском крае, выявили российские и японские учёные. Как сообщает портал «Дикая природа России», в отличие от водных сородичей, эти пиявки живут на суше и питаются другими беспозвоночными, а не кровью.
🔬У этих уникальных существ отсутствуют зубы: они проглатывают добычу целиком. В ходе исследования было выявлено два вида из рода Orobdella: O. ghilarovi Nakano et Prozorova и O. ganini Nakano et Prozorova — они филогенетически близки к пиявкам, обитающим на японском острове Хоккайдо.
🔎 O. ganini необычно крупные: взрослые особи могут достигать 17 см в длину и на данный момент найдены только в Лазовском заповеднике. Молекулярные данные указывают на вероятность существования еще одного вида пиявок в Приморском крае.
📍 Новые виды требуют особой защиты, поскольку способны существовать лишь в дальневосточных кедрово-широколиственных лесах низкогорий, не затронутых деятельностью человека. Пиявки в основном встречаются в Лазовском и Сихотэ-Алинском заповедниках, а также, возможно, в национальных парках «Зов тигра» и «Земля леопарда».
Пиявок-эндемиков, обитающих исключительно в Приморском крае, выявили российские и японские учёные. Как сообщает портал «Дикая природа России», в отличие от водных сородичей, эти пиявки живут на суше и питаются другими беспозвоночными, а не кровью.
🔬У этих уникальных существ отсутствуют зубы: они проглатывают добычу целиком. В ходе исследования было выявлено два вида из рода Orobdella: O. ghilarovi Nakano et Prozorova и O. ganini Nakano et Prozorova — они филогенетически близки к пиявкам, обитающим на японском острове Хоккайдо.
🔎 O. ganini необычно крупные: взрослые особи могут достигать 17 см в длину и на данный момент найдены только в Лазовском заповеднике. Молекулярные данные указывают на вероятность существования еще одного вида пиявок в Приморском крае.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Выявлены особенности работы мозга у детей с аутизмом
Распространённость расстройств аутистического спектра (РАС) неуклонно растёт. По некоторым данным аутизм встречается у 1–3 % детской популяции. Однако ситуация с постановкой диагнозов РАС остается очень сложной.
⚡️ Результаты исследования, посвящённого особенностям работы мозга у детей с расстройствами аутистического спектра, были представлены в начале июня на Международном форуме «Ребёнок в цифровом мире».
💬 «Нашим основным интересом является изучение связи между генами, нейронными процессами и психологическими функциями у детей с РАС и нейротипичных детей», — рассказала в.н.с. Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Ольга Сысоева.
⚡️ Результаты исследования показали, что нейротипичные дети имеют более сильные связи между областями мозга, отвечающими за социальное понимание, контроль эмоций и подавление двигательной активности по сравнению с детьми с РАС. Кроме того, была выявлена возрастная зависимость активации мозга у детей с РАС, где до 6–7 лет наблюдалась гиперактивация, а в старшем возрасте — гипоактивация мозга.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Распространённость расстройств аутистического спектра (РАС) неуклонно растёт. По некоторым данным аутизм встречается у 1–3 % детской популяции. Однако ситуация с постановкой диагнозов РАС остается очень сложной.
💬 «Нашим основным интересом является изучение связи между генами, нейронными процессами и психологическими функциями у детей с РАС и нейротипичных детей», — рассказала в.н.с. Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Ольга Сысоева.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Мощный солнечный удар по Марсу зарегистрировали ядерно-физические приборы ИКИ РАН
Весна этого года была периодом солнечных штормов — таких событий и вызванных ими магнитных бурь не наблюдали в течение многих лет. Ближе к концу мая вспыхивающие активные области Солнца отвернулись от Земли и повернулись в сторону Марса.
☀️ 20 мая многочисленная научная аппаратура, которая работает на орбитах вокруг Марса и на поверхности Красной планеты, зарегистрировала очень сильное солнечное протонное событие.
🛰 В числе этих приборов — российские ядерно-физические приборы ХЕНД на борту орбитального аппарата «Марс Одиссей» (NASA), ФРЕНД с болгарским дозиметром «Люлин» на борту орбитального аппарата TGO миссии «ЭкзоМарс-2016» (ГК «Роскосмос»/ESA) и ДАН («Динамическое альбедо нейтронов»/Dynamic Albedo of Neutrons) на борту марсохода «Кюриосити» (NASA).
📈 О мощности события можно судить по тому факту, что солнечные протоны преодолели тонкую марсианскую атмосферу и произвели на марсианской поверхности всплеск вторичной нейтронной радиации, превысивший обычный фоновый темп счёта в детекторах прибора ДАН в три раза. Получен наглядный пример того, насколько серьезным поражающим фактором может оказаться солнечная активность для будущих пилотируемых экспедиций на Марс.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Весна этого года была периодом солнечных штормов — таких событий и вызванных ими магнитных бурь не наблюдали в течение многих лет. Ближе к концу мая вспыхивающие активные области Солнца отвернулись от Земли и повернулись в сторону Марса.
☀️ 20 мая многочисленная научная аппаратура, которая работает на орбитах вокруг Марса и на поверхности Красной планеты, зарегистрировала очень сильное солнечное протонное событие.
🛰 В числе этих приборов — российские ядерно-физические приборы ХЕНД на борту орбитального аппарата «Марс Одиссей» (NASA), ФРЕНД с болгарским дозиметром «Люлин» на борту орбитального аппарата TGO миссии «ЭкзоМарс-2016» (ГК «Роскосмос»/ESA) и ДАН («Динамическое альбедо нейтронов»/Dynamic Albedo of Neutrons) на борту марсохода «Кюриосити» (NASA).
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Аквариумные сомы угрожают индо-бирманскому очагу биоразнообразия
Индо-Бирманский очаг пресноводного биоразнообразия — один из самых богатых в мире, однако населяющие его животные и растения страдают от стремительной деградации среды обитания.
🐟 Cерьёзный вклад в разрушение биотопов вносят чужеродные виды животных и растений. Одна из наиболее опасных групп инвазивных рыб — южноамериканские сомы Pterygoplichthys spp. Основной источник их расселения — рынок аквариумных рыб.
💦 Для эффективного сотрудничества государств региона в решении этой проблемы необходимо проведение глобальных оценок, а также прогноз развития инвазий и выработка единой концепции борьбы с ними. Важный шаг в реализации такой программы сделала международная группа исследователей с участием сотрудника ИПЭЭ РАН @ieeras.
🗺 Учёные составили наиболее полную на сегодняшний день базу данных зарегистрированных случаев обнаружения Pterygoplichthys spp. в мире (4916 наблюдений из 33 стран), а также карта их распространения. Наиболее важный результат исследования — анализ и прогноз дальнейшего распространения кольчужных сомов в Индо-Бирманском очаге биоразнообразия с помощью модели, основанной на методе максимальной энтропии MaxEnt.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Индо-Бирманский очаг пресноводного биоразнообразия — один из самых богатых в мире, однако населяющие его животные и растения страдают от стремительной деградации среды обитания.
🐟 Cерьёзный вклад в разрушение биотопов вносят чужеродные виды животных и растений. Одна из наиболее опасных групп инвазивных рыб — южноамериканские сомы Pterygoplichthys spp. Основной источник их расселения — рынок аквариумных рыб.
💦 Для эффективного сотрудничества государств региона в решении этой проблемы необходимо проведение глобальных оценок, а также прогноз развития инвазий и выработка единой концепции борьбы с ними. Важный шаг в реализации такой программы сделала международная группа исследователей с участием сотрудника ИПЭЭ РАН @ieeras.
🗺 Учёные составили наиболее полную на сегодняшний день базу данных зарегистрированных случаев обнаружения Pterygoplichthys spp. в мире (4916 наблюдений из 33 стран), а также карта их распространения. Наиболее важный результат исследования — анализ и прогноз дальнейшего распространения кольчужных сомов в Индо-Бирманском очаге биоразнообразия с помощью модели, основанной на методе максимальной энтропии MaxEnt.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Сегодня на заседании Президиума РАН обсуждаются задачи и возможности современной геофизики по обеспечению технологического суверенитета России.
⚡️ На повестке — научный доклад члена-корреспондента РАН Сергея Тихоцкого. Содокладчики — академик РАН Михаил Эпов, члены-корреспонденты РАН Анатолий Соловьёв, Пётр Шебалин, доктор технических наук Игорь Шпуров (ФГБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых»).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Члены и профессора РАН приняли участие во втором этапе конкурса «Медиакласс в ТАСС»
Ребята смогли пообщаться с ведущими учёными, расспросить их о работе, профессиональных интересах, личных качествах, которые нужно иметь, чтобы стать успешным в научной сфере.
🔘 Среди участников: академик РАН Юлия Горбунова, профессор РАН Екатерина Журавлева, профессор РАН Мария Калинина, член-корреспондент РАН Александр Лутовинов, профессор РАН Тимофей Нестик.
⚡️ О том как это было, смотрите на канале НЬЮМ и ТД.
Ребята смогли пообщаться с ведущими учёными, расспросить их о работе, профессиональных интересах, личных качествах, которые нужно иметь, чтобы стать успешным в научной сфере.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Новый костнозамещающий материал разработали в Нижнем Новгороде
Материал на основе гибридного пористого полимера создали учёные Института металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН. В кооперации с сотрудниками ПИМУ было проведено сравнительное исследование нового материала и коммерческого остеопластического матрикса на основе ксенотрансплантата крупного рогатого скота.
🔬 Экспериментами in vitro показано, что, несмотря на различия в природе и размерах пор, оба материала характеризуются взаимосвязанной пористой структурой, обеспечивающей условия для адгезии и жизнедеятельности стромальных стволовых клеток человека.
🐇 Исследования in vivo показали, что к концу периода наблюдения (6 мес.) восстановление дефектов у животных обеих групп завершилось. Данные морфологического исследования показали, что скорости регенерации костной ткани сопоставимы.
🗣 При этом, данные КТ и измерения денситометрии указывают на возможность более равномерной структурной перестройки в области хирургического дефекта при использовании нового материала.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Материал на основе гибридного пористого полимера создали учёные Института металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН. В кооперации с сотрудниками ПИМУ было проведено сравнительное исследование нового материала и коммерческого остеопластического матрикса на основе ксенотрансплантата крупного рогатого скота.
🔬 Экспериментами in vitro показано, что, несмотря на различия в природе и размерах пор, оба материала характеризуются взаимосвязанной пористой структурой, обеспечивающей условия для адгезии и жизнедеятельности стромальных стволовых клеток человека.
🐇 Исследования in vivo показали, что к концу периода наблюдения (6 мес.) восстановление дефектов у животных обеих групп завершилось. Данные морфологического исследования показали, что скорости регенерации костной ткани сопоставимы.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Синтезированы светящиеся кольца, трубки и «деревья» из наночастиц сульфида серебра
Если к наночастицам из сульфида серебра присоединить «хвостики» из органических молекул — лиганды, — можно добиться формирования сложных наноархитектур. Однако до сих пор оставалось не ясным, как разные органические молекулы влияют на форму и свойства таких агломератов.
🧪 Учёные из Института химии твёрдого тела УрО РАН и УрФУ получили наночастицы на основе сульфида серебра и органических молекул в водном растворе и выяснили, в какие структуры они объединяются при испарении воды.
🔎 Так, при использовании молекулы белка альбумина получались кольца, меркаптосилана — сетка из полых трубочек, тиоглицерола— дендриты, то есть ветвящиеся молекулы, по форме напоминающие деревья.
🟡 Причина образования подобных структур состоит в том, что при испарении растворителя наночастицы сближаются между собой, и органические молекулы начинают взаимодействовать, образуя упорядоченные объекты.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Если к наночастицам из сульфида серебра присоединить «хвостики» из органических молекул — лиганды, — можно добиться формирования сложных наноархитектур. Однако до сих пор оставалось не ясным, как разные органические молекулы влияют на форму и свойства таких агломератов.
🧪 Учёные из Института химии твёрдого тела УрО РАН и УрФУ получили наночастицы на основе сульфида серебра и органических молекул в водном растворе и выяснили, в какие структуры они объединяются при испарении воды.
🔎 Так, при использовании молекулы белка альбумина получались кольца, меркаптосилана — сетка из полых трубочек, тиоглицерола— дендриты, то есть ветвящиеся молекулы, по форме напоминающие деревья.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Биологи определили поражённые непарным шелкопрядом леса по спутниковым снимкам
Способ отслеживать распространение насекомого-вредителя по спутниковым снимкам предложили учёные Института леса имени В.Н. Сукачёва СО РАН совместно с коллегами из Института систематики и экологии животных СО РАН.
🌳 Учёные исследовали березовые леса Западной Сибири, на которые «нападает» непарный шелкопряд (Lymantria dispar L). Его гусеницы живут несколько месяцев, и в зонах их высокой численности деревья теряют до 80–100% листвы. Когда гусеницы превращаются в бабочек, деревья, у которых потеря листьев не привела к гибели, восстанавливают крону.
🛰 Авторы предложили использовать именно это временное «увядание» и последующее довольно быстрое восстановление леса в качестве диагностического признака, указывающего на наличие именно непарного шелкопряда.
✔️ По визуальным изменениям исследователи рассчитали динамику т.н. вегетационного индекса — параметр с точностью 90% позволил показать масштабы повреждения. Методика упростит и ускорит поиск пораженных лесов и поможет своевременно принимать меры по защите здоровых деревьев.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Способ отслеживать распространение насекомого-вредителя по спутниковым снимкам предложили учёные Института леса имени В.Н. Сукачёва СО РАН совместно с коллегами из Института систематики и экологии животных СО РАН.
🌳 Учёные исследовали березовые леса Западной Сибири, на которые «нападает» непарный шелкопряд (Lymantria dispar L). Его гусеницы живут несколько месяцев, и в зонах их высокой численности деревья теряют до 80–100% листвы. Когда гусеницы превращаются в бабочек, деревья, у которых потеря листьев не привела к гибели, восстанавливают крону.
🛰 Авторы предложили использовать именно это временное «увядание» и последующее довольно быстрое восстановление леса в качестве диагностического признака, указывающего на наличие именно непарного шелкопряда.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Подсчёт окрашенных клеток позволит точнее оценивать эффективность противоопухолевых препаратов
Чтобы оценить работу противоопухолевых препаратов, учёные используют токсикологические тесты, которые иногда дают недостоверные результаты. Альтернативой может служить непосредственный подсчёт количества погибших клеток, однако до сих пор не было известно, какой из подходов и в каком случае точнее.
🔬 Сотрудники ИМБ РАН @eimb_russia сравнили разные подходы к оценке эффективности, обработав клетки рака лёгкого, рака яичника, глио- и нейробластомы шестью противоопухолевыми препаратами с разными механизмами действия.
💬 Оказалось, что автоматизированный подсчёт окрашенных светящимися красителями клеток позволяет оценить эффективность противоопухолевых препаратов более чем в 2 раза точнее токсикологических тестов.
💬 «Наше исследование создает базу для развития в России нового подхода изучения действия лекарственных препаратов на основе автоматизированной микроскопии в сочетании с современными алгоритмами распознавания изображений и обработкой больших данных», — рассказал ст. н. с. ИМБ РАН Тимофей Лебедев.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Чтобы оценить работу противоопухолевых препаратов, учёные используют токсикологические тесты, которые иногда дают недостоверные результаты. Альтернативой может служить непосредственный подсчёт количества погибших клеток, однако до сих пор не было известно, какой из подходов и в каком случае точнее.
🔬 Сотрудники ИМБ РАН @eimb_russia сравнили разные подходы к оценке эффективности, обработав клетки рака лёгкого, рака яичника, глио- и нейробластомы шестью противоопухолевыми препаратами с разными механизмами действия.
💬 «Наше исследование создает базу для развития в России нового подхода изучения действия лекарственных препаратов на основе автоматизированной микроскопии в сочетании с современными алгоритмами распознавания изображений и обработкой больших данных», — рассказал ст. н. с. ИМБ РАН Тимофей Лебедев.
🔗 Подробнее — на сайте РАН.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM