

08.05.202507:22
#АкадемияФронту
В первые недели войны об эвакуации Академии наук речи не шло. На первом военном заседании Президиума АН СССР 23 июня 1941 года, как и на втором, 1 июля, этот вопрос даже не обсуждался. Но фронт стремительно приближался: враг захватывал Украину, надвигался на Ленинград. Стало ясно — научные учреждения, как и заводы, нужно спасать, выводя их на восток.
Изначально Академию наук собирались отправить в Томск, но ради упрощения логистики выбор пал на Казань. Уже 16 июля вышло соответствующее постановление, а через три дня, 19 июля, вице-президент АН СССР Отто Юльевич Шмидт вылетел в Казань — готовить город к приёму академических институтов и обеспечить учёным достойные условия для жизни и работы. Не прошло и недели, как 22 июля первые 11 институтов и лабораторий отправились в путь.
Осенью, когда война подошла вплотную к Москве, было принято второе решение — эвакуировать оставшиеся учреждения Академии. Геологические институты направлялись на Урал, гуманитарные и биологические — в республики Средней Азии.
Казань стала главным научным приютом: на базе Казанского государственного университета, по решению правительства, разместились 33 института АН СССР. В эвакуации оказалось 1884 сотрудника, среди них — 39 академиков и 44 члена-корреспондента. Президиум Академии тоже обосновался здесь. При этом Академия уступила часть помещений университету — студенты должны были продолжать учёбу, несмотря на войну.
📍 Узнать больше о том, как учёные помогали фронту в годы войны, можно на сайте специального проекта «Академическая наука в годы Великой Отечественной войны».
В первые недели войны об эвакуации Академии наук речи не шло. На первом военном заседании Президиума АН СССР 23 июня 1941 года, как и на втором, 1 июля, этот вопрос даже не обсуждался. Но фронт стремительно приближался: враг захватывал Украину, надвигался на Ленинград. Стало ясно — научные учреждения, как и заводы, нужно спасать, выводя их на восток.
Изначально Академию наук собирались отправить в Томск, но ради упрощения логистики выбор пал на Казань. Уже 16 июля вышло соответствующее постановление, а через три дня, 19 июля, вице-президент АН СССР Отто Юльевич Шмидт вылетел в Казань — готовить город к приёму академических институтов и обеспечить учёным достойные условия для жизни и работы. Не прошло и недели, как 22 июля первые 11 институтов и лабораторий отправились в путь.
Осенью, когда война подошла вплотную к Москве, было принято второе решение — эвакуировать оставшиеся учреждения Академии. Геологические институты направлялись на Урал, гуманитарные и биологические — в республики Средней Азии.
Казань стала главным научным приютом: на базе Казанского государственного университета, по решению правительства, разместились 33 института АН СССР. В эвакуации оказалось 1884 сотрудника, среди них — 39 академиков и 44 члена-корреспондента. Президиум Академии тоже обосновался здесь. При этом Академия уступила часть помещений университету — студенты должны были продолжать учёбу, несмотря на войну.
📍 Узнать больше о том, как учёные помогали фронту в годы войны, можно на сайте специального проекта «Академическая наука в годы Великой Отечественной войны».


05.05.202515:20
В Институте РАН впервые сопоставили породы мелового периода Сибири и Юго-Западной Европы
Сотрудники Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, применяя междисциплинарный подход, изучили раннемеловые отложения Арктической Сибири, относящиеся к периоду от 145 до 132 миллионов лет назад, и смогли надёжно сопоставить их с разрезами Юго-Западной Европы, а также установить положение границ ярусов и подъярусов на этой территории.
Во время мелового периода мезозойской эры в разных частях планеты развивались экосистемы, отличающиеся друг от друга на уровне семейств и ниже: ни общих видов, ни общих родов. По этой причине учёным сложно установить временные границы между подразделениями мелового периода и корректно сопоставить осадочные толщи в различных точках Земли, используя только палеонтологические методы.
Исследования на подобном комплексном материале проводятся впервые. Узнать больше о работе учёных можно на сайте РАН.
Сотрудники Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, применяя междисциплинарный подход, изучили раннемеловые отложения Арктической Сибири, относящиеся к периоду от 145 до 132 миллионов лет назад, и смогли надёжно сопоставить их с разрезами Юго-Западной Европы, а также установить положение границ ярусов и подъярусов на этой территории.
Во время мелового периода мезозойской эры в разных частях планеты развивались экосистемы, отличающиеся друг от друга на уровне семейств и ниже: ни общих видов, ни общих родов. По этой причине учёным сложно установить временные границы между подразделениями мелового периода и корректно сопоставить осадочные толщи в различных точках Земли, используя только палеонтологические методы.
«По аммонитам мы датируем горные породы в пределах Сибири, но нет возможности провести прямую корреляцию между ними и находками в западной части Евразии, так как у них наши аммониты не обитали. Если научное сообщество утвердило и приняло конкретные границы, соответственно, мы также должны анализировать свои материалы, чтобы определить, где эта граница проходит у нас. Поскольку флора и фауна абсолютно разные, с помощью только палеонтологических методов невозможно сопоставить данные и выявить однозначное положение геологических границ внутри меловых слоёв», — рассказал младший научный сотрудник лаборатории палеонтологии и стратиграфии мезозоя и кайнозоя ИНГГ СО РАН Всеволод Даниилович Ефременко.
Исследования на подобном комплексном материале проводятся впервые. Узнать больше о работе учёных можно на сайте РАН.


02.05.202507:15
Учёные представили новую технологию для получения и очистки фторированного эфира для химической промышленности
Сотрудники Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН разработали инновационные методы получения и очистки фторированных эфиров. Предложенная технология основана на процессе реакционной дистилляции, в ходе которой из фторированных спиртов образуются сложные эфиры.
Разработка имеет большие перспективы для химической промышленности, так как связана с применением фторированных соединений в тонком органическом синтезе, электрохимии и электротехнике, разработкой новых материалов на основе фтора.
#Грани_РАН
Сотрудники Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН разработали инновационные методы получения и очистки фторированных эфиров. Предложенная технология основана на процессе реакционной дистилляции, в ходе которой из фторированных спиртов образуются сложные эфиры.
«Нами впервые получены зависимости химического равновесия и кинетики этой реакции от параметров процесса. На основании экспериментальных данных оценены кинетические и термодинамические параметры реакции. Разработана математическая модель, которая позволяет в полной мере описывать протекающие в системе процессы. Наша работа является одной из первых, посвящённых технологии гептафторбутилацетата», — прокомментировал научный сотрудник лаборатории теоретических основ химической технологии ИОНХ РАН кандидат химических наук Андрей Полковниченко.
Разработка имеет большие перспективы для химической промышленности, так как связана с применением фторированных соединений в тонком органическом синтезе, электрохимии и электротехнике, разработкой новых материалов на основе фтора.
#Грани_РАН
26.04.202506:35
Поздравляем биологов с профессиональным праздником!
От всей души благодарим учёных за их преданность делу, любопытство, настойчивость и вклад в понимание жизни на нашей планете. Благодаря вам мы узнаём, как устроены организмы, как они взаимодействуют друг с другом и окружающей средой — и как всё это влияет на нас самих.
В Отделение биологических наук РАН входит более 50 академических институтов. Их работа охватывает все уровни жизни: от крошечных микроорганизмов до крупнейших животных, от живых существ настоящего до давно вымерших обитателей древности.
🧠 Учёные из институтов под научно-методическим руководством РАН публикуют сотни научных статей ежегодно. Мы собрали лишь небольшую подборку недавних исследований, чтобы показать широту и глубину этих работ. От подводных гор до вечной мерзлоты, от тигров до бактерий — перед вами лишь фрагмент большой научной мозаики.
🔔 Напоминаем: вы всегда можете прислать нам научные релизы и новости через специального телеграм-бота.
От всей души благодарим учёных за их преданность делу, любопытство, настойчивость и вклад в понимание жизни на нашей планете. Благодаря вам мы узнаём, как устроены организмы, как они взаимодействуют друг с другом и окружающей средой — и как всё это влияет на нас самих.
В Отделение биологических наук РАН входит более 50 академических институтов. Их работа охватывает все уровни жизни: от крошечных микроорганизмов до крупнейших животных, от живых существ настоящего до давно вымерших обитателей древности.
🧠 Учёные из институтов под научно-методическим руководством РАН публикуют сотни научных статей ежегодно. Мы собрали лишь небольшую подборку недавних исследований, чтобы показать широту и глубину этих работ. От подводных гор до вечной мерзлоты, от тигров до бактерий — перед вами лишь фрагмент большой научной мозаики.
🔔 Напоминаем: вы всегда можете прислать нам научные релизы и новости через специального телеграм-бота.
23.04.202515:36
Развитие горных наук и минерально-сырьевой базы Российской Федерации обсудили на Президиуме РАН
Возможности и роль современных горных наук и смежных научных дисциплин в решении проблем горнодобывающей отрасли, управления горнотехническими системами и экологического оздоровления российских регионов обсудили члены РАН и представители профильных министерств и ведомств на заседании Президиума Российской академии наук под председательством президента РАН академика Геннадия Красникова.
В рамках заседания были заслушаны научные доклады учёных и экспертов:
• Академик РАН Валерий Захаров выступил с докладом «Горнотехнические системы полного замкнутого цикла разработки месторождений твёрдых полезных ископаемых».
• О применении цифровых технологий для комплексного решения задач освоения рудных месторождений рассказал директор Горного института Кольского научного центра РАН Сергей Лукичёв.
• Член-корреспондент РАН Татьяна Александрова выступила на тему «Инновационные процессы комплексной и глубокой переработки стратегического минерального сырья».
• Директор Института проблем промышленной экологии Севера Дмитрий Макаров рассказал о методах переработки отходов горных предприятий в условиях Арктической зоны на примере Мурманской области.
• Член-корреспондент РАН Лев Левин представил доклад, посвящённый аэрологическим рискам на современных горнодобывающих предприятиях.
• Член-корреспондент РАН Игорь Рассказов представил доклад на тему комплексного мониторинга геодинамических систем для прогнозирования горных ударов.
• Доктор физико-математических наук Сергей Лавриков из Института горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН представил доклад, посвящённый методам контроля состояния горных пород и инженерных сооружений при глубокой разработке стратегических месторождений.
Возможности и роль современных горных наук и смежных научных дисциплин в решении проблем горнодобывающей отрасли, управления горнотехническими системами и экологического оздоровления российских регионов обсудили члены РАН и представители профильных министерств и ведомств на заседании Президиума Российской академии наук под председательством президента РАН академика Геннадия Красникова.
В рамках заседания были заслушаны научные доклады учёных и экспертов:
• Академик РАН Валерий Захаров выступил с докладом «Горнотехнические системы полного замкнутого цикла разработки месторождений твёрдых полезных ископаемых».
• О применении цифровых технологий для комплексного решения задач освоения рудных месторождений рассказал директор Горного института Кольского научного центра РАН Сергей Лукичёв.
• Член-корреспондент РАН Татьяна Александрова выступила на тему «Инновационные процессы комплексной и глубокой переработки стратегического минерального сырья».
• Директор Института проблем промышленной экологии Севера Дмитрий Макаров рассказал о методах переработки отходов горных предприятий в условиях Арктической зоны на примере Мурманской области.
• Член-корреспондент РАН Лев Левин представил доклад, посвящённый аэрологическим рискам на современных горнодобывающих предприятиях.
• Член-корреспондент РАН Игорь Рассказов представил доклад на тему комплексного мониторинга геодинамических систем для прогнозирования горных ударов.
• Доктор физико-математических наук Сергей Лавриков из Института горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН представил доклад, посвящённый методам контроля состояния горных пород и инженерных сооружений при глубокой разработке стратегических месторождений.
22.04.202514:51
Стартовал приём заявок на участие во Всероссийской премии «За верность науке»
Подать заявку на участие можно до 31 июля, а торжественное мероприятие состоится в конце октября. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил повышение престижа премии.
Вице-президент Российской академии наук академик РАН Степан Калмыков отметил, что участие в оргкомитете Премии, которая за несколько лет стала традицией, – это почётная обязанность для Академии наук.
В 2024 году зафиксирован очередной рекорд — поступила 1831 заявка из 80 регионов страны, что в 2,5 раза больше аналогичного показателя 2021 года.
Фото: пресс-служба премии «За верность науке»
Подать заявку на участие можно до 31 июля, а торжественное мероприятие состоится в конце октября. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил повышение престижа премии.
Вице-президент Российской академии наук академик РАН Степан Калмыков отметил, что участие в оргкомитете Премии, которая за несколько лет стала традицией, – это почётная обязанность для Академии наук.
«Наука — залог развития государства, наших лидерских позиций. Показывать, что это модно, что это популярно, что это интересно и что это востребовано — важнейшая миссия, которую как раз премия решает», – подчеркнул он.
В 2024 году зафиксирован очередной рекорд — поступила 1831 заявка из 80 регионов страны, что в 2,5 раза больше аналогичного показателя 2021 года.
Фото: пресс-служба премии «За верность науке»


07.05.202506:10
#АкадемияФронту
В течение четырёх лет войны советские учёные активно работали над совершенствованием вооружений, развитием промышленности и рациональным использованием ресурсов. Однако их вклад не ограничивался научно-технической сферой. Как и другие граждане СССР, они участвовали в шефской помощи фронту, а их семьи также включались в поддержку армии.
С 1943 по 1947 год при Академии наук СССР действовала Военно-шефская комиссия, созданная на базе объединения жён учёных. Возглавляемая Анной Дмитриевной Байковой, супругой вице-президента АН СССР, комиссия занималась помощью раненым солдатам. Члены организации не только обеспечивали медицинский уход в госпиталях, но и помогали бойцам восстанавливать связи с родными, осваивать новые профессии — особенно тем, кто получил инвалидность.
Ярким примером такой поддержки стала история Виктора Шепелева. Молодой шофёр, лишившийся обеих ног в 1943 году, с помощью Байковой прошёл переобучение на бухгалтера и вернулся в Казахстан. Их переписка продолжалась до 1979 года. В этих посланиях он делился подробностями своей жизни, обращался за советами и помощью.
📍Узнать больше о том, как учёные помогали фронту в годы войны, можно на сайте специального проекта «Академическая наука в годы Великой Отечественной войны».
В течение четырёх лет войны советские учёные активно работали над совершенствованием вооружений, развитием промышленности и рациональным использованием ресурсов. Однако их вклад не ограничивался научно-технической сферой. Как и другие граждане СССР, они участвовали в шефской помощи фронту, а их семьи также включались в поддержку армии.
С 1943 по 1947 год при Академии наук СССР действовала Военно-шефская комиссия, созданная на базе объединения жён учёных. Возглавляемая Анной Дмитриевной Байковой, супругой вице-президента АН СССР, комиссия занималась помощью раненым солдатам. Члены организации не только обеспечивали медицинский уход в госпиталях, но и помогали бойцам восстанавливать связи с родными, осваивать новые профессии — особенно тем, кто получил инвалидность.
Ярким примером такой поддержки стала история Виктора Шепелева. Молодой шофёр, лишившийся обеих ног в 1943 году, с помощью Байковой прошёл переобучение на бухгалтера и вернулся в Казахстан. Их переписка продолжалась до 1979 года. В этих посланиях он делился подробностями своей жизни, обращался за советами и помощью.
📍Узнать больше о том, как учёные помогали фронту в годы войны, можно на сайте специального проекта «Академическая наука в годы Великой Отечественной войны».
05.05.202514:40
Академик Сергей Львович Вотяков отмечает 75‑летний юбилей!
Сергей Львович — выдающийся специалист в области магнитоактивных наноструктур и материалов для спинтроники, автор более 150 научных работ, организатор науки и педагог.
☺️ Желаем крепкого здоровья, творческого вдохновения и новых научных свершений!
#Юбилеи_РАН
Сергей Львович — выдающийся специалист в области магнитоактивных наноструктур и материалов для спинтроники, автор более 150 научных работ, организатор науки и педагог.
☺️ Желаем крепкого здоровья, творческого вдохновения и новых научных свершений!
#Юбилеи_РАН
30.04.202513:25
Учёные из Сибири автоматизируют подсчёт зоопланктона с помощью подводного видео и ИИ
Сотрудники Института биофизики СО РАН Красноярского научного центра РАН и Сибирского федерального университета предложили с помощью подводной видеосъёмки и машинного обучения оценивать численность живого и мёртвого планктона в озёрах. Систему испытали в шести солёных озёрах Юга Сибири и оценили её потенциал для изучения естественной смертности зоопланктона. Съёмка ведётся экшен-камерами в проточной камере.
Зоопланктон — важный элемент водных экосистем, а его смертность служит индикатором состояния водоёма. Высокая доля мёртвых особей может свидетельствовать о загрязнении или токсичном стрессе. Однако традиционный метод подсчёта с окрашиванием требует много времени и квалифицированного труда.
#Грани_РАН
Сотрудники Института биофизики СО РАН Красноярского научного центра РАН и Сибирского федерального университета предложили с помощью подводной видеосъёмки и машинного обучения оценивать численность живого и мёртвого планктона в озёрах. Систему испытали в шести солёных озёрах Юга Сибири и оценили её потенциал для изучения естественной смертности зоопланктона. Съёмка ведётся экшен-камерами в проточной камере.
Зоопланктон — важный элемент водных экосистем, а его смертность служит индикатором состояния водоёма. Высокая доля мёртвых особей может свидетельствовать о загрязнении или токсичном стрессе. Однако традиционный метод подсчёта с окрашиванием требует много времени и квалифицированного труда.
#Грани_РАН


24.04.202514:18
Первый в мире спиновый триод на основе наномембранного спин-детектора электронов сделали сибирские физики
Учёные Института физики полупроводников им А.В. Ржанова СО РАН вместе с коллегами из других организаций сделали детектор спина электронов, используя своеобразный фильтр, в качестве которого выступает ферромагнитная плёнка нанометровой толщины — наномембрана.
Это первое в мире устройство, где детектирование спина электронов происходит с помощью их фильтрации через наномембрану с передачей изображения в поляризованных электронах.
Принцип действия похож на оптический поляризатор, которым многие пользуются, надевая поляризационные солнечные очки. По аналогии, если через ферромагнитную наномембрану пропустить неполяризованные электроны, то на выходе получим поляризованные.
Исследователи добились мирового рекорда эффективности в детектировании спиновой поляризации электронов, с учётом пространственного разрешения. Для проверки эффективности спин-детектора был сделан — и тоже впервые в мире — спиновый триод или спинтрон.
Подробнее об этом можно прочитать на сайте РАН.
#Грани_РАН
Учёные Института физики полупроводников им А.В. Ржанова СО РАН вместе с коллегами из других организаций сделали детектор спина электронов, используя своеобразный фильтр, в качестве которого выступает ферромагнитная плёнка нанометровой толщины — наномембрана.
Это первое в мире устройство, где детектирование спина электронов происходит с помощью их фильтрации через наномембрану с передачей изображения в поляризованных электронах.
Принцип действия похож на оптический поляризатор, которым многие пользуются, надевая поляризационные солнечные очки. По аналогии, если через ферромагнитную наномембрану пропустить неполяризованные электроны, то на выходе получим поляризованные.
Исследователи добились мирового рекорда эффективности в детектировании спиновой поляризации электронов, с учётом пространственного разрешения. Для проверки эффективности спин-детектора был сделан — и тоже впервые в мире — спиновый триод или спинтрон.
Подробнее об этом можно прочитать на сайте РАН.
#Грани_РАН


23.04.202514:35
К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне вышла коллективная монография исследователей Института лингвистических исследований РАН «Ленинградские лингвисты в годы войны», посвящённая судьбам учёных и их стойкости в условиях блокады, эвакуации, фронта и тыла.
Книга рассказывает о лингвистах, работавших в 1930–1950-е годы в Институте языка и мышления АН СССР. Биографии более ста учёных, основанные на архивных материалах, позволяют представить этих талантливых исследователей и многочисленные лишения, которые они перенесли на фронте, в блокадном Ленинграде, в эвакуации и в тылу.
В книге публикуются письма военного времени с воспоминаниями о бытовых условиях и об организации гуманитарных исследований в годы войны. Отдельный раздел посвящён мемуарам переживших эти события.
📍Подробнее об академических проектах и мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине Великой Победы, можно прочитать в специальном разделе на сайте РАН.
#АкадемияФронту
Книга рассказывает о лингвистах, работавших в 1930–1950-е годы в Институте языка и мышления АН СССР. Биографии более ста учёных, основанные на архивных материалах, позволяют представить этих талантливых исследователей и многочисленные лишения, которые они перенесли на фронте, в блокадном Ленинграде, в эвакуации и в тылу.
«Празднуя Великую Победу, мы должны помнить не только эти тяжелейшие для Отечества годы, но и испытания, выпавшие на долю тех, кто эту победу принёс. Я рад тому, что данный том содержит пусть не исчерпывающий, но достаточно полный список лингвистов, включая тех, кто воевал на фронтах, кому мы обязаны этой победой», — написал научный руководитель Института лингвистических исследований РАН академик РАН Николай Казанский в предисловии.
В книге публикуются письма военного времени с воспоминаниями о бытовых условиях и об организации гуманитарных исследований в годы войны. Отдельный раздел посвящён мемуарам переживших эти события.
📍Подробнее об академических проектах и мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине Великой Победы, можно прочитать в специальном разделе на сайте РАН.
#АкадемияФронту
22.04.202512:26
Палеоклиматология: машина времени
Как выглядела погода тысячи лет назад? Можно ли по годичному кольцу сосны узнать о засухе в 1659 году? Таяли ли когда-нибудь ледники так же стремительно, как сегодня?
На эти и другие вопросы отвечает директор Института географии РАН член-корреспондент РАН Ольга Соломина. В этом интервью она рассказывает, как климат прошлого помогает понять настоящее, зачем учёные изучают ледниковые морены и древесные кольца и почему климатология сегодня — одна из самых необходимых наук.
#ЛичностиРАН
Как выглядела погода тысячи лет назад? Можно ли по годичному кольцу сосны узнать о засухе в 1659 году? Таяли ли когда-нибудь ледники так же стремительно, как сегодня?
На эти и другие вопросы отвечает директор Института географии РАН член-корреспондент РАН Ольга Соломина. В этом интервью она рассказывает, как климат прошлого помогает понять настоящее, зачем учёные изучают ледниковые морены и древесные кольца и почему климатология сегодня — одна из самых необходимых наук.
#ЛичностиРАН
06.05.202514:35
В РАН прошёл торжественный митинг к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Сегодня в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Российской академии наук состоялись традиционный митинг и возложение цветов к монументу. Собравшиеся вспомнили вклад учёных, членов Академии наук СССР, сотрудников Президиума АН СССР, которые в тылу и на фронте делали всё возможное для победы над фашизмом.
📍Подробнее об академических проектах и мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине Великой Победы, можно прочитать в специальном разделе на сайте РАН.
#АкадемияФронту
Сегодня в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Российской академии наук состоялись традиционный митинг и возложение цветов к монументу. Собравшиеся вспомнили вклад учёных, членов Академии наук СССР, сотрудников Президиума АН СССР, которые в тылу и на фронте делали всё возможное для победы над фашизмом.
«В этот день отдаём дань уважения воинам, сражавшимся и погибшим за нашу независимость и свободу, труженикам тыла и, конечно, нашим учёным. Как в своё время сказал президент АН СССР Сергей Иванович Вавилов: „Одним из многих просчётов, обусловивших провал фашистского похода на Советский Союз, была недооценка советской науки“», — отметил во вступительном слове президент РАН академик РАН Геннадий Красников.
📍Подробнее об академических проектах и мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине Великой Победы, можно прочитать в специальном разделе на сайте РАН.
#АкадемияФронту


05.05.202512:20
#АкадемияФронту
10 июля 1941 года был создан Научно-технический совет при Государственном комитете обороны, чтобы лучше координировать работу учёных и военных.
Задачи, на решение которых в мирное время уходили месяцы, во время войны выполнялись за считанные дни. Одним из таких примеров стала разработка простого и надёжного способа обезвреживания неразорвавшихся фугасных бомб. По просьбе Наркомата обороны Институт физических проблем под руководством академика Петра Капицы выполнил эту задачу всего за 5 дней.
📍Подробнее об академических проектах и мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине Великой Победы, можно прочитать в специальном разделе на сайте РАН.
10 июля 1941 года был создан Научно-технический совет при Государственном комитете обороны, чтобы лучше координировать работу учёных и военных.
Задачи, на решение которых в мирное время уходили месяцы, во время войны выполнялись за считанные дни. Одним из таких примеров стала разработка простого и надёжного способа обезвреживания неразорвавшихся фугасных бомб. По просьбе Наркомата обороны Институт физических проблем под руководством академика Петра Капицы выполнил эту задачу всего за 5 дней.
📍Подробнее об академических проектах и мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине Великой Победы, можно прочитать в специальном разделе на сайте РАН.


29.04.202513:24
Получены новые данные о восстановлении экосистемы Чёрного моря после разлива мазута
Учёные Института океанологии РАН завершили обработку данных экспедиции в Чёрное море, целью которой было изучение последствий аварии танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в декабре 2024 года — крупнейшей экологической катастрофы в регионе за десятилетия.
В марте 2025 года они собрали пробы донных отложений, воды и берегового грунта в наиболее пострадавших районах: Керченском проливе у Таманского побережья, включая район выброса на берег кормовой части танкера «Волгонефть-239», и прибрежной акватории Анапы.
Результаты анализа показывают, что наибольшее загрязнение наблюдается именно в районе Анапы, а не непосредственно в Керченском проливе.
📊 Исследования также выявили значительное снижение концентрации загрязняющих веществ в грунте пляжей, донных отложениях и придонных водах — в среднем на 50 % за прошедшее с момента аварии время. Это снижение объясняется как естественным вымыванием и выветриванием загрязнителей, так и активностью бентической и бактериальной биоты, которая способствует очищению экосистемы.
#Грани_РАН
Учёные Института океанологии РАН завершили обработку данных экспедиции в Чёрное море, целью которой было изучение последствий аварии танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в декабре 2024 года — крупнейшей экологической катастрофы в регионе за десятилетия.
В марте 2025 года они собрали пробы донных отложений, воды и берегового грунта в наиболее пострадавших районах: Керченском проливе у Таманского побережья, включая район выброса на берег кормовой части танкера «Волгонефть-239», и прибрежной акватории Анапы.
«Результаты экспедиции позволяют говорить о в целом успешном ходе процесса естественного восстановления экосистемы. Окончательные выводы делать пока рано, необходимы дальнейшие работы по мониторингу состояния моря и береговых территорий», — прокомментировал начальник экспедиции, руководитель лаборатории взаимодействия океана с водами суши и антропогенных процессов Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Пётр Завьялов.
Результаты анализа показывают, что наибольшее загрязнение наблюдается именно в районе Анапы, а не непосредственно в Керченском проливе.
📊 Исследования также выявили значительное снижение концентрации загрязняющих веществ в грунте пляжей, донных отложениях и придонных водах — в среднем на 50 % за прошедшее с момента аварии время. Это снижение объясняется как естественным вымыванием и выветриванием загрязнителей, так и активностью бентической и бактериальной биоты, которая способствует очищению экосистемы.
#Грани_РАН


24.04.202511:08
Исследование учёных Института цитологии и генетики СО РАН раскрывает механизмы наследования тревожности через анализ генных сетей, регулирующих её уровень у мышей и людей. Цель работы — выявить наследственные факторы чрезмерной тревожности. Анализ данных научных публикаций показал, что различия в уровне тревожности связаны с дифференциальной экспрессией генов у обоих видов.
Ещё одно понятие, которым оперируют психологи — личностная тревожность. Это свойство личности, которое может варьироваться от высокой до низкой степени выраженности, что во многом обусловлено наследственными факторами.
Исследования показали, что отдельные гены слабо влияют на уровень личностной тревожности. У животных эта связь выражена чётче из-за стандартизированных лабораторных условий, тогда как у людей доминирует влияние среды. Анализ генных сетей (совокупность генов и их продуктов, работающих как комплекс) точнее разделяет наследственные и средовые факторы, но требует значительных ресурсов.
#Грани_РАН
«Мы занимаемся поиском генетических факторов, которые определяют склонность к аффективным расстройствам — нарушениям в регуляции эмоций. Примером таких нарушений являются тревожные расстройства, проявляющие в разных формах неадекватного поведения», — рассказал заведующий лабораторией психологической генетики Александр Савостьянов.
Ещё одно понятие, которым оперируют психологи — личностная тревожность. Это свойство личности, которое может варьироваться от высокой до низкой степени выраженности, что во многом обусловлено наследственными факторами.
«Выявить гены-кандидаты, которые связаны с какими-то свойствами психики, является чрезвычайно сложной задачей. Тем не менее, выявлен ряд генов, касательно которых доказано, что их полиморфизм связан с проявлением конкретной черты личности. В частности, хорошо изученными маркерами тревожности являются гены, кодирующие белки-транспортёры серотонина или рецепторы к серотонину», — пояснил Александр Савостьянов.
Исследования показали, что отдельные гены слабо влияют на уровень личностной тревожности. У животных эта связь выражена чётче из-за стандартизированных лабораторных условий, тогда как у людей доминирует влияние среды. Анализ генных сетей (совокупность генов и их продуктов, работающих как комплекс) точнее разделяет наследственные и средовые факторы, но требует значительных ресурсов.
#Грани_РАН
23.04.202509:08
Наука в годы войны. Вклад математиков и криптографов в Победу обсудили в МИАН
В преддверии 80-летия Победы в Математическом институте им. В.А. Стеклова Российской академии наук состоялась научно-историческая конференция, посвящённая вкладу математиков и криптографов Победу советского народа в Великой Отечественной. Мероприятие, организованное Отделением математических наук РАН, Академией криптографии и МИАН, собрало ведущих учёных, историков, которые вспомнили о достижениях науки в годы войны.
Академик-секретарь Отделения математических наук РАН Валерий Козлов отметил, что война стала испытанием для советского общества, в котором наука сыграла ключевую роль. По его словам, вклад советских учёных в Победу был уникальным, а задачи, которые им пришлось решать, не имели аналогов в мире.
Доклады подчеркнули вклад советских учёных в победу во Второй мировой войне: их разработки — от теорий прочности снарядов до криптографии — оказали решающее влияние на оборонную науку. Особое внимание уделено участию математиков в атомном проекте под руководством Курчатова. Несмотря на эвакуацию и потери, Академия наук оперативно перестроила свою работу под нужды фронта и промышленности. Архивные материалы свидетельствуют о героическом труде учёных в экстремальных условиях, и сохраняются как часть научного наследия.
Подробнее ознакомиться с докладами можно на странице конференции.
В преддверии 80-летия Победы в Математическом институте им. В.А. Стеклова Российской академии наук состоялась научно-историческая конференция, посвящённая вкладу математиков и криптографов Победу советского народа в Великой Отечественной. Мероприятие, организованное Отделением математических наук РАН, Академией криптографии и МИАН, собрало ведущих учёных, историков, которые вспомнили о достижениях науки в годы войны.
Академик-секретарь Отделения математических наук РАН Валерий Козлов отметил, что война стала испытанием для советского общества, в котором наука сыграла ключевую роль. По его словам, вклад советских учёных в Победу был уникальным, а задачи, которые им пришлось решать, не имели аналогов в мире.
«Конечно, в первую очередь, это вопросы, связанные с информацией и с защитой информации. И сегодня мы вспоминаем имена наших предшественников, великих математиков, которые очень много сделали для Победы», — сказал учёный.
Доклады подчеркнули вклад советских учёных в победу во Второй мировой войне: их разработки — от теорий прочности снарядов до криптографии — оказали решающее влияние на оборонную науку. Особое внимание уделено участию математиков в атомном проекте под руководством Курчатова. Несмотря на эвакуацию и потери, Академия наук оперативно перестроила свою работу под нужды фронта и промышленности. Архивные материалы свидетельствуют о героическом труде учёных в экстремальных условиях, и сохраняются как часть научного наследия.
Подробнее ознакомиться с докладами можно на странице конференции.


22.04.202511:56
Сегодня стало известно о кончине президента Российской академии художеств Зураба Константиновича Церетели.
Соболезнования родным, близким и коллегам Зураба Константиновича выразил президент РАН академик Геннадий Красников:
Герой Социалистического Труда, Зураб Церетели внёс значимый личный вклад в развитие отечественной культуры, создал ярчайшие произведения живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства.
Светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах его близких, родных, коллег и всех, кто лично знал этого удивительного человека.
Соболезнования родным, близким и коллегам Зураба Константиновича выразил президент РАН академик Геннадий Красников:
«Его работы — уникальные по стилю, отличающиеся мастерством и новаторством — стали неотъемлемой частью архитектурного облика нашей столицы, многих других городов России и мира, вошли в крупнейшие музейные коллекции. И конечно, особого признания заслуживает его вклад в укрепление плодотворного взаимодействия между нашими академиями».
Герой Социалистического Труда, Зураб Церетели внёс значимый личный вклад в развитие отечественной культуры, создал ярчайшие произведения живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства.
Светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах его близких, родных, коллег и всех, кто лично знал этого удивительного человека.


06.05.202507:13
Исследователи изучают принцип работы мышц моллюсков для создания биороботов нового поколения
Учёные из Лаборатории биофизики клетки ННЦМБ ДВО РАН под руководством Вячеслава Дячука предлагают новый способ изучения запирательного тонуса у моллюсков. Они считают, что если разобраться, как работают их мышцы, это поможет создать биороботов нового поколения — энергоэффективных, способных к самовосстановлению и почти не устающих.
Природные механизмы часто совершеннее искусственных, и в будущем их принципы можно будет использовать для разработки более эффективных машин — от микроустройств до крупных роботов.
🦪 Мышцы двустворчатых моллюсков обладают уникальным свойством — запирательным тонусом (catch), позволяющим долго поддерживать усилие почти без затрат энергии. В отличие от скелетных мышц, которые быстро устают, этот механизм близок к искусственным приводам, почти не расходующим энергию в покое. Несмотря на столетние исследования, точный механизм catch остаётся неизвестным. Его изучение может изменить представления о биологической подвижности.
📄 Статья: The unique biology of catch muscles: insights into structure, function, and robotics innovations
(Ilya Vyatchin, Vyacheslav Dyachuk)
#Грани_РАН
Учёные из Лаборатории биофизики клетки ННЦМБ ДВО РАН под руководством Вячеслава Дячука предлагают новый способ изучения запирательного тонуса у моллюсков. Они считают, что если разобраться, как работают их мышцы, это поможет создать биороботов нового поколения — энергоэффективных, способных к самовосстановлению и почти не устающих.
Природные механизмы часто совершеннее искусственных, и в будущем их принципы можно будет использовать для разработки более эффективных машин — от микроустройств до крупных роботов.
«Наши исследования показывают, что возможность реконструкции полнофункциональной модели запирательной мышцы, которая полностью контролируемо и обратимо переключается из одного состояния в другое, фактически может послужить инструкцией к созданию энергоэффективных синтетических мышц», — рассказал автор проекта, научный сотрудник лаборатории биофизики клетки ННЦМБ ДВО РАН кандидат биологических наук Илья Вятчин.
🦪 Мышцы двустворчатых моллюсков обладают уникальным свойством — запирательным тонусом (catch), позволяющим долго поддерживать усилие почти без затрат энергии. В отличие от скелетных мышц, которые быстро устают, этот механизм близок к искусственным приводам, почти не расходующим энергию в покое. Несмотря на столетние исследования, точный механизм catch остаётся неизвестным. Его изучение может изменить представления о биологической подвижности.
📄 Статья: The unique biology of catch muscles: insights into structure, function, and robotics innovations
(Ilya Vyatchin, Vyacheslav Dyachuk)
#Грани_РАН


04.05.202509:05
#АкадемияФронту
В период Великой Отечественной войны советский математик Мстислав Всеволодович Келдыш провёл ключевые исследования в области авиационной безопасности. Он создал математическую модель, объясняющую природу флаттера — опасных колебаний конструкций самолётов. Его работа позволила не только вычислить предельные скорости, при которых возникает это явление, но и разработать инженерные решения для его предотвращения.
Благодаря этим открытиям удалось значительно снизить риски, связанные с флаттером. За все военные годы зафиксировано крайне мало случаев разрушения машин по этой причине.
Ещё одной важной задачей, решённой учёным, стало устранение «шимми» — внезапных вибраций шасси, которые возникали из-за усложнения конструкции самолётов и роста их скоростных характеристик. Это явление нередко приводило к катастрофам. Учёный смог описать динамику шимми, что позволило конструкторам модернизировать шасси и практически исключить опасные колебания.
📍Подробнее об академических проектах и мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине Великой Победы, можно прочитать в специальном разделе на сайте РАН.
В период Великой Отечественной войны советский математик Мстислав Всеволодович Келдыш провёл ключевые исследования в области авиационной безопасности. Он создал математическую модель, объясняющую природу флаттера — опасных колебаний конструкций самолётов. Его работа позволила не только вычислить предельные скорости, при которых возникает это явление, но и разработать инженерные решения для его предотвращения.
Благодаря этим открытиям удалось значительно снизить риски, связанные с флаттером. За все военные годы зафиксировано крайне мало случаев разрушения машин по этой причине.
Ещё одной важной задачей, решённой учёным, стало устранение «шимми» — внезапных вибраций шасси, которые возникали из-за усложнения конструкции самолётов и роста их скоростных характеристик. Это явление нередко приводило к катастрофам. Учёный смог описать динамику шимми, что позволило конструкторам модернизировать шасси и практически исключить опасные колебания.
📍Подробнее об академических проектах и мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине Великой Победы, можно прочитать в специальном разделе на сайте РАН.
27.04.202516:32
🧠 Решение задачи про тропинки и сосновые шишки — на карточках.
Пояснения даёт член-корреспондент РАН Николай Суровцев.
✍️ Попробовать свои силы и решить задания Викторины юных физиков ОФН РАН нынешнего года вы сможете уже совсем скоро. Следите за каналом!
Пояснения даёт член-корреспондент РАН Николай Суровцев.
✍️ Попробовать свои силы и решить задания Викторины юных физиков ОФН РАН нынешнего года вы сможете уже совсем скоро. Следите за каналом!
24.04.202507:49
В РАН появится Совет по этике научных исследований
Члены Российской академии наук приняли решение о создании Совета по этике научных исследований при Президиуме РАН. Его председателем назначен академик РАН Александр Хохлов. Инициатива создания Совета вызвана поручением Президента России Владимира Путина, озвученным по итогам Конгресса молодых учёных.
В задачи Совета войдёт рассмотрение широкого круга этических вопросов, связанных с научными исследованиями, включая биоэтические аспекты и предотвращение плагиата.
Президиум РАН постановил председателю Совета академику РАН Александру Хохлову в месячный срок подготовить Положение о Совете и его состав и внести на рассмотрение в установленном порядке.
Члены Российской академии наук приняли решение о создании Совета по этике научных исследований при Президиуме РАН. Его председателем назначен академик РАН Александр Хохлов. Инициатива создания Совета вызвана поручением Президента России Владимира Путина, озвученным по итогам Конгресса молодых учёных.
В задачи Совета войдёт рассмотрение широкого круга этических вопросов, связанных с научными исследованиями, включая биоэтические аспекты и предотвращение плагиата.
«Необходим контроль за исследованиями не только в таких чувствительных областях, как генетика, но и искусственный интеллект. Это делается дляобеспечения их соответствия этическим нормам и предотвращения возможных злоупотреблений», — отметил президент РАН академик Геннадий Красников.
Президиум РАН постановил председателю Совета академику РАН Александру Хохлову в месячный срок подготовить Положение о Совете и его состав и внести на рассмотрение в установленном порядке.
23.04.202506:44
Академик Сергей Аполлонович Никитов отмечает 70-летие!
От всей души поздравляем учёного со значимой датой. Желаем энергии, сил и вдохновения на новые научные свершения!
#Юбилеи_РАН
От всей души поздравляем учёного со значимой датой. Желаем энергии, сил и вдохновения на новые научные свершения!
#Юбилеи_РАН
22.04.202506:10
🌍 В День Земли мы хотим поздравить тех, кто каждый день исследует её глубины, поверхность, атмосферу и воды — особенно учёных Отделения наук о Земле и институтов под научно-методическим руководством РАН.
Земля — это сложнейшая система, где всё взаимосвязано: от ядра до облаков, от древних пород до климатических трендов. Именно поэтому науки о Земле объединяют сразу несколько дисциплин: геологию, геохимию, геофизику, климатологию, океанологию, географию и другие.
🔬 Ежегодно учёные академических институтов отправляются в десятки научных экспедиций, которые позволяют им понимать природу землетрясений и вулканов, изучать эволюцию климата и круговорот воды, исследовать недра океанов и ресурсы Арктики, разрабатывать экологически безопасные методы освоения недр и многое другое.
Пусть наука и дальше помогает слышать голос планеты — и заботиться о ней.
Земля — это сложнейшая система, где всё взаимосвязано: от ядра до облаков, от древних пород до климатических трендов. Именно поэтому науки о Земле объединяют сразу несколько дисциплин: геологию, геохимию, геофизику, климатологию, океанологию, географию и другие.
🔬 Ежегодно учёные академических институтов отправляются в десятки научных экспедиций, которые позволяют им понимать природу землетрясений и вулканов, изучать эволюцию климата и круговорот воды, исследовать недра океанов и ресурсы Арктики, разрабатывать экологически безопасные методы освоения недр и многое другое.
Пусть наука и дальше помогает слышать голос планеты — и заботиться о ней.
Shown 1 - 24 of 300
Log in to unlock more functionality.