-
Учёные Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) совместно с коллегами из Китая создали экологичный полимер, использующий коровий навоз, который помогает сохранять влагу в почве. Этот полимер увеличивает водоудерживающую способность почвы в два-три раза, что критически важно для засушливых регионов. Он сохраняет влагу благодаря лигноцеллюлозе, компоненту, содержащемуся в навозе, и одновременно обогащает почву полезными элементами.
Основное преимущество полимера — его доступность и низкая себестоимость, поскольку он производится из сельскохозяйственных отходов. Этот материал отличается высокой экологической адаптивностью и подходит для различных типов почвы, включая кислые и щелочные.
-
Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали полностью отечественное устройство для мобильной экспресс-диагностики инфекционных заболеваний, способное быстро выявлять возбудителей и определять их устойчивость к антибиотикам. Как сообщили в пресс-службе вуза, необходимость быстрой диагностики инфекций особенно остро проявилась во время пандемии COVID-19.
-
В октябре в Санкт-Петербурге состоялось крупнейшее и яркое мероприятие в области детской робототехники — Международный фестиваль «РобоФинист 2024». В этом году «РобоФинист» отмечает юбилей — 10 лет фестиваль объединяет десятки тысяч талантливых школьников, страстно увлеченных научно-техническим творчеством.
На протяжении четырех дней более 1000 участников соревновались в 30 робототехнических дисциплинах, демонстрируя свои знания, технические навыки, а еще выдержку и способность работать в команде.
-
Новый способ очистки сточных вод предложили российские ученые. С помощью холодной плазмы импульсного разряда они разложили на простые компоненты 95% распространенных органических загрязнителей — фенола и метилэтилкетона.
-
Российские ученые разработали учебно-научную станцию СКИФ-НГУ. По их словам, станция предназначена для проведения как фундаментальных, так и прикладных исследований, а также для подготовки специалистов технических и гуманитарных направлений. Здесь научные сотрудники, аспиранты и студенты смогут осваивать методы исследования объектов с применением «почти бесплатного» синхротронного излучения, сообщили в пресс-службе НГУ.
Синхротрон — это крупное научное сооружение, которое генерирует рентгеновское излучение. Меньшие устройства, такие как рентгеновские трубки, также могут производить подобное излучение, однако их мощность значительно ниже, пояснили в Новосибирском государственном университете (НГУ). Уникальность рентгеновских методов в том, что они позволяют исследовать объект, не повреждая его. Это особенно важно для изучения объектов культурного и исторического наследия, таких как древние пергаменты или мумифицированные останки, которые можно исследовать без необходимости их вскрытия, добавили ученые.
-
Специалисты Самарского университета разработали метод предотвращения заболеваний растений, вызванных накоплением в них тяжелых металлов. Как отмечают ученые, «антидотом» могут выступать гуминовые кислоты — природные вещества, которые лучше других связывают ионы токсичных металлов. Результаты исследований были опубликованы в ряде научных работ, включая «Бутлеровские сообщения».
Технологический прогресс ведет к усилению «металлизации биосферы», когда производственные процессы вовлекают металлы, создавая техногенные геохимические аномалии. Это негативно сказывается на всех живых организмах, включая растения. Тяжелые металлы, такие как медь, накапливаются в почве, снижая ее биологическую активность и нарушая метаболизм растений. Например, при избытке меди листья растений могут менять окраску на красную или буро-коричневую из-за разрушения хлорофилла.
-
Улучшить качество наноэлектронных и оптических устройств поможет новый ультрапрочный, стабильный и гибкий композит из графена и алмаза, который можно получить с помощью облучения материала ионами ксенона. Исследование инициировали ученые НИТУ МИСИС совместно с ИФП СО РАН и ОИЯИ. Углеродные пленки содержащие алмазы размером от 5 до 20 нм сохраняют свою структуру и свойства, демонстрируя высокую механическую прочность и температурную стабильность. Материал перспективен для космической авиации, автомобильной и биомедицинской отраслей.
-
Ученые из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Института физиологически активных веществ ФИЦ ПХФ и МХ РАН, Института химии силикатов РАН, Петербургского института ядерной физики им. Б.П. Константинова ФИЦ КИ, Института физики твердого тела им. Ю.А. Осипьяна РАН, факультета наук о материалах МГУ им. М.В. Ломоносова, Научно-исследовательского института ядерной физики им. Д.В. Скобельцына МГУ им. М.В. Ломоносова и Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе РАН получили новые прозрачные композитные материалы, содержащие нанокристаллические алмазы, равномерно распределенные в матрице аэрогеля диоксида кремния.
-
Российская компания «Альбоген» начала серию расширенных испытаний пептидных соединений, разработанных с помощью собственной платформы.
Альберт Болатчиев, CEO и основатель, рассказал о проделанной работе:
-
МФТИ открыл Институт искусственного интеллекта для решения исследовательских и прикладных задач в области машинного обучения и AI, актуальных для страны. Основная цель нового института — создание высокотехнологичных платформенных ИИ-решений для повышения технологического суверенитета и реализации прорыва в ключевых отраслях отечественной экономики, сообщила пресс-служба вуза.
-
Гены, ДНК и хромосомы — это основные элементы, ... © samaraonline24.ru
Гены, ДНК и хромосомы — это основные элементы, определяющие наше здоровье, нарушения которых могут привести к различным заболеваниям и к возникновению грубой наследственной патологии. Давайте разберемся, за что они отвечают в нашем организме.
ДНК — это молекула, содержащая всю информацию о нашем генетическом коде. Она находится в каждой клетке нашего организма и отвечает за синтез белков, необходимых для жизнедеятельности клеток. Вся наша наследственность закодирована в ДНК, каждая клетка содержит все необходимые гены для ее функционирования.
-
Первую в России модель специальной камеры для ускорительного масс-спектрометра, которая поможет ученым заглянуть в геологию и историю нашей планеты на 10 миллионов лет назад, создали специалисты НГУ. По их словам, новое устройство позволит искать и считать редкие атомы в материалах различной природы. Разработка поможет НГУ стать мировым центром по проведению самого дорогого химического анализа минералов и археологических находок, сообщили в пресс-службе вуза. На сегодняшний день химикам известно 114 химических элементов, своего рода «сортов» атомов. Внутри этих «сортов» атомы тоже могут различаться, прежде всего, по массе, которая зависит от числа не только положительно заряженных протонов, но и нейтронов в ядре. Атомы одного и того же элемента с разным количеством нейтронов называются изотопами и могут значительно отличаться друг от друга физическими свойствами, рассказали специалисты Новосибирского государственного университета (НГУ).
Например, углерод — основной элемент всех живых организмов на Земле, имеет 15 изотопов с массами от 8 до 22 атомных единиц массы, 11 из которых распадаются менее чем за секунду. Изотопы 12С и 13С стабильны, первый составляет около 98,8% всех атомов углерода, а второй — около 0,96%. Но для исследований возраста природных объектов более важен изотоп 14С, образующийся под действием космических лучей из атмосферного азота, который присутствует в атмосфере в следовых количествах и период полураспада которого составляет около пяти с половиной тысяч лет.
-
Астрофизики Московского физико-технического института и Института ядерных исследований РАН разработали нейросетевые алгоритмы, которые существенно улучшать чувствительность и разрешающую способность телескопа Baikal-GVD — одной из двух крупнейших в мире нейтринных обсерваторий, сообщает пресс-служба Российской академии наук.
-
Сапфировое волокно помогло увеличить мощность терагерцевых излучателей в 8 раз
-
Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема (ПГУ им. Шолом-Алейхема) открыл лабораторию, предназначенную для разработки программного обеспечения, которое будет использоваться для оперативного информирования о природных и антропогенных рисках на Дальнем Востоке России.
-
Ученые ИТМО создали устройство, которым возможно управлять и с помощью света и с помощью электричества: фактически гибридный чип, который в будущем может стать частью вычислительных устройств с увеличенной энергоэффективностью и большей вычислительной мощностью.
-
В НОЦ Функциональные Микро/Наносистемы (НОЦ ФМН) — совместном центре МГТУ им. Н.Э. Баумана и ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова» — заработал первый российский высокоточный сверхпроводниковый квантовый процессор.
-
Ученые МНИЦ «Когерентная рентгеновская оптика для установок Мегасайенс» изготовили первый рентгеновский трансфокатор для исследовательской станции 1.1 «Микрофокус» российского синхротрона 4-го поколения «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ). Устройство предназначено для управления параметрами пучка синхротронного излучения в экспериментах по когерентной рентгеновской визуализации, спектроскопии и исследованию образцов в экстремальных условиях.
-
Российские ученые нашли способ генерировать лазерное излучение в полых световодах — тонких «трубках» из кварцевого стекла с отражающей микроструктурой. С помощью мощного микроволнового излучения физики зажгли в полом световоде газовый разряд, создающий лазерное излучение. Такой подход позволит в тысячи раз увеличить выходную мощность существующих волоконных лазеров.
-
Специалистам лаборатории молекулярной биотехнологии НИЦ пищевой промышленности и фармацевтики ГК «СОЮЗСНАБ» удалось разработать натуральную высококонцентрированную альтернативу сырным ароматизаторам. Продукт не имеет аналогов на российском рынке и открывает для производителей новые возможности, позволяя создавать продукты с аутентичным вкусом благородных сыров.
Получить максимально концентрированную систему удалось благодаря особой коллекции штаммов-продуцентов из 10 000 экземпляров, выведенных и культивированных в лаборатории НИЦ. Штаммы производят большое количество летучих органических соединений в виде продуктов вторичного метаболизма, которые в ходе дальнейшей переработки и сушки преобразуются в натуральные высококонцентрированные добавки, полностью воссоздающие вкус и аромат благородных сыров.
Ферментированная сырная паста не содержит компонентов с кодом «Е» и производится на основе микроорганизмов для выращивания сыров с благородной плесенью по уникальному методу, позволяющему добиться концентрации ароматических веществ в 100 раз. Продукт используется в производстве сыров с коротким сроком созревания, плавленых, мягких и творожных, а также для мороженого и молочных десертов.