НИТУ МИСИС – драйвер научной карьеры постдоков
Университет МИСИС приглашает талантливых молодых ученых в возрасте до 39 лет принять участие в программе привлечения постдоков для работы в вузе в 2024-2027 гг.
«НИТУ МИСИС – динамично развивающийся научно-образовательный центр страны. По итогам открытых международных конкурсов в вуз приходят выдающиеся ученые, которые формируют актуальную научно-образовательную повестку, создают научные коллективы, работают над технологиями завтрашнего дня. Привлечение молодых талантливых исследователей позволит университету усилить научные команды в рамках стратегических проектов программы „Приоритет-2030”», – рассказала ректор Алевтина Черникова.
В рамках проекта «Материалы будущего» постдоков приглашают кафедра функциональных наносистем и высокотемпературных материалов, лаборатория ускоренных частиц «ЛУЧ», лаборатория катализа и переработки углеводородов.
По стратпроекту «Квантовый интернет» лаборатория сверхпроводниковых квантовых технологий привлечет научного сотрудника для экспериментальных исследований квантовых процессоров. А в Центре квантовых коммуникаций НТИ постдок примет участие в создании интерфейса квантово-когерентной трансформации радиоволн в «оптику» и оптических сигналов в радиоволны.
Ученые стратпроекта «Биомедицинские материалы и биоинженерия» участвуют в формировании соответствующей национальной отрасли. Постдоку предстоит заниматься разработкой прорывных материалов и технологий в лаборатории фотонных газовых сенсоров.
В рамках проекта «Технологии устойчивого развития» на кафедре обогащения и переработки полезных ископаемых молодой ученый будет создавать инженерные решения для снижения техногенной нагрузки.
Подробнее об условиях участия – на сайте НИТУ МИСИС: https://misis.ru/events/5544/
Фото и текст: пресс-служба НИТУ МИСИС
2 сентября на портале «Научная Россия» будет опубликовано новое интервью. Заслуженный учитель Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии образования Людмила Леонидовна Босова рассказывает о том, как образование и педагогика трансформируются в условиях массового внедрения цифровых технологий.
Как современные цифровые технологии помогают персонализировать образование? Стоит ли переживать из-за зависимости ребенка от смартфона? Как в эпоху доступной информации изменились образ и статус педагога? Когда надо начинать прививать детям информационную гигиену?
2 сентября, 14:00. Не пропустите.
Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»
Подробнее на портале Научная Россия
#педагогика
#цифровые_технологии
Самое тяжелое среди известных на сегодняшний день гиперядро антиматерии — антигиперводород-4 — обнаружили ученые во время экспериментов на релятивистском коллайдере тяжелых ионов в США. Каково значение этого события в мире науки? Что мы знаем и что хотим узнать об антивеществе? Об этом «Научной России» рассказал и.о. руководителя отдела теоретической физики ИФВЭ им. А.А. Логунова НИЦ «Курчатовский институт» Владимир Алексеевич Петров.
«Безусловно, это редкое событие, потребовавшее огромного труда экспериментаторов. С точки зрения теории, рождение вещества и антивещества в малых масштабах (не более 10-13 см) одинаково возможно. Асимметрия наблюдается уже в макро- и мегамире. Выяснение того, почему это происходит, остается предметом исследований, призванных определить, где и как начинается асимметрия, и очень далеких от завершения. И в этом отношении открытие нового гиперядра антиматерии — антигиперводорода-4 — существенный шаг вперед».
Специалисты Научно-исследовательского института атомных реакторов изготовили опытную партию тепловыделяющих элементов (твэлов) с виброуплотненным уран-плутониевым МОКС-топливом для многоцелевого быстрого исследовательского реактора МБИР, который строится в Ульяновской области.
«Впервые изготовлена опытная партия твэлов нового дизайна. В последующем данные тепловыделяющие элементы будут входить в состав штатных тепловыделяющих сборок, используемых в активной зоне строящегося на площадке института реактора МБИР. Данная конструкция твэла обеспечивает высокую плотность нейтронного потока в активной зоне, что создает широкие возможности для проведения различных экспериментов на реакторной установке»,
Ученые Университета Нотр-Дама разработали автоматизированное устройство, способное диагностировать глиобластому – быстрорастущий и неизлечимый рак мозга – менее чем за час.
Суть диагностики заключается в биочипе, который использует электрокинетическую технологию для обнаружения биомаркеров, или активных рецепторов эпидермального фактора роста, которые сверхэкспрессируются при некоторых видах рака, таких как глиобластома, и содержатся во внеклеточных везикулах.
«Наш электрокинетический датчик позволяет делать то, чего не могут другие методы диагностики. Мы можем напрямую загружать кровь без предварительной обработки для выделения внеклеточных везикул, потому что на наш датчик не влияют другие частицы или молекулы. Он демонстрирует низкий уровень шума и является более чувствительным, чем другие технологии»,
Ученые Пермского Политеха разработали технологию печати коронарных стентов из биосовместимых полимеров и успешно опробовали ее, напечатав на 3D-принтере сердечно-сосудистые стенты. Новая технология проектирования, моделирования и 3D-печати персонализированных коронарных стентов из биосовместимых полимеров позволит изготавливать более рациональные конструкции для разных клинических случаев.
«Одно из направлений использования биоразлагаемых стентов ― сердечно-сосудистая хирургия детей с пороками сердца, когда существует необходимость в краткосрочном или среднесрочном стентировании без последующего хирургического извлечения. Кроме того, применение металлических стентов имеет ряд ограничений, которые можно преодолеть с помощью использования биодеградируемых конструкций», ― пояснил заведующий лабораторией биожидкостей ПНИПУ доктор физико-математических наук Алексей Кучумов.
Фото: Дарья Спорышева / Пермский Политех
Подробнее на портале Научная Россия
#пнипу
#коронарные_стенты
В Каповой пещере был обнаружен символический объект, представляющий собой скопление мелких кусочков охры, кальцитовых трубочек и фрагментов кальцитовых натёчных образований, сколотых со стен пещеры палеолитическим человеком и сложенных вместе. Несколько длинных трубочек были преднамеренно и очень аккуратно фрагментированы на три-четыре части, что указывает на большой опыт подобной ритуальной деятельности.
Уникальной находкой в этом символическом комплексе стал так называемый «контейнер с охрой» – крупный камень, вогнутая сторона которого плотно набита смесью густого красочного пигмента – тщательно перемешанными охрой и пещерным суглинком. Пастообразная смесь предстает перед нами как явный элемент деятельного символического поведения, скорее всего, связанного с окрашиванием тела или одежды людей, проводивших обрядовые действия в подземном палеолитическом святилище.
Фото: Алексей Бушкин / РИА Новости
Подробнее на портале Научная Россия
#святилище
#капова_пещера
Зачем нужны геномные технологии? Рассказывает кандидат биологических наук Михаил Скоблов, заведующий лабораторией функциональной геномики Медико-биологического научного центра.
«В МГНЦ много запоминающихся историй. Вот одна из них. Семья пыталась забеременеть. У них не получалось, происходило прерывание беременности на ранних сроках. Когда при очередной беременности они пришли в центр, было проведено секвенирование экзома плодного материала — и был найден новый ген, в котором удалось обнаружить два генетических изменения. Одно от отца, другое — от матери. Все указывало на то, что это новый ген, из-за мутаций в котором плод не может нормально развиться. Но, несмотря на то что это было доказано, до сих пор непонятна функция этого гена. Известно, что он кодирует белок, очень важный для организма: без него эмбрионы погибают на ранних стадиях эмбриогенеза. То есть белок выполняет какую-то функцию, но какую точно, до сих пор загадка».
Фото: ru.123rf.com
Подробнее на портале Научная Россия
#днк
#геном
При раскопках муромского могильника в правобережье Оки ученые обнаружили находки, свидетельствующие о тесном культурном взаимодействии муромы и славян в X–XI веках.
Это первые доказательства контактов правобережной муромы со славянским населением: в отличие от Левобережного Поочья, где древнерусские памятники XI века хорошо известны и связи между славянским и финским населением подтверждены, на правом берегу Оки древнерусские поселения этого времени до сих пор не обнаружены.
«Исследование некрополя приближает нас к пониманию судьбы муромы, обитавшей на правом берегу Оки и исчезнувшей в XI веке – в те времена, когда славяне еще не пришли в эти места. Дальнейшие работы на некрополе помогут выяснить, как и почему исчезло одно из финских племен, было ли это вызвано ассимиляцией муромы древнерусским населением или иными процессами»,
Ученые усовершенствовали метод создания кремниевых наночастиц, декорированных более мелкими золотыми частицами.
Для хорошей биосовместимости наночастицы должны быть химически чистыми, поэтому физики использовали метод лазерной абляции кремния в жидкости — эта технология позволяет минимизировать количество нежелательных примесей. Пластины кристаллического и пленки пористого кремния помещались в изопропиловый спирт, куда добавляли золотохлористоводородную кислоту, что приводило к покрытию формирующихся кремниевых наночастиц золотыми включениями.
«Мы показали потенциальную возможность улучшить свойства кремниевых наночастиц при использовании нашего метода производства. В дальнейших планах использовать получившиеся нанокомпозиты для лечения раковых опухолей с помощью фотогипертермии»,
Новая геоинформационная система позволяет упростить оценку качества воды, подаваемой системами централизованного питьевого водоснабжения.
«Разработанная система позволяет повысить эффективность рациональных способов использования систем водоснабжения при разработке схем территориального планирования и обеспечить повышение качества питьевой воды. В перспективе полученные результаты могут использоваться в создании цифровых карт, по которым можно будет отслеживать экологическую обстановку»,
Ученые из Стэнфорда разработали гель, который можно распылять на дома и другие объекты инфраструктуры, чтобы уберечь их от возгорания во время лесных пожаров.
В новом средстве вода – это только первый слой защиты. Помимо полимера на основе целлюлозы гель содержит частицы кремнезема, которые остаются после нагревания. Средство изготовлено из нетоксичных компонентов, которые легко разлагаются почвенными микробами.
Когда вода выкипает и вся целлюлоза сгорает, остаются частицы кремнезема, собранные в пену, которая обладает высокой теплоизоляцией и рассеивает все тепло, полностью защищая материал под ней. Кремнезем образует аэрогель – твердую, пористую структуру, которая является особенно хорошим изолятором. Подобные аэрогели используются в космической технике, поскольку они очень легкие и могут препятствовать передаче тепла.
Фото: Andrea d'Aquino / Stanford University
Подробнее на портале Научная Россия
#гели
#пожаротушение
Президент РАН посетил Сахалинский государственный университет
📚 Президент РАН Геннадий Красников ознакомился с текущей деятельностью и планами по развитию СахГУ @alma_mater_sakhgu. Академику РАН презентовали проект современного кампуса СахалинТех @kampus_sakhalintech. В начале встречи проректор университета Алексей Огнев представил планы по созданию кампуса, рассчитанного на 2700 студентов и 300 преподавателей — с акцентом на подготовку научно-педагогических кадров.
🔬 Президент РАН отметил важность новых подходов к образованию: «Было интересно обсудить, как строится образовательный процесс, чтобы не просто готовить хороших специалистов. Самое главное — это привлекать творческую молодёжь, чтобы у неё была возможность заниматься передовой наукой в своём регионе».
В ходе заседания Геннадий Красников, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и руководство университета договорились о дальнейшем взаимодействии по развитию научного направления и актуальных исследований в СахГУ.
Ученые МГУ им. М.В. Ломоносова повысили чувствительность и селективность газовых сенсоров, регистрирующих определенные биомаркеры в выдыхаемом воздухе. Используя материалы на основе диоксида олова, сотрудники лаборатории увеличили восприимчивость детекторов к короткоцепочечным жирным кислотам, которые характеризуют состав и состояние микробиоты кишечника.
«Диоксид олова реагирует на очень большое количество газов, и выделить вклад какой-то конкретной молекулы в изменение этого сигнала ― достаточно трудная задача. В нашей работе мы пытались изменить этот неселективный полупроводник так, чтобы он преимущественно реагировал с определенными типами молекул. В данном случае мы решили задачу по повышению чувствительности к газам, которые имеют кислотную природу, и при этом понизили чувствительность к аммиаку», ― рассказала профессор кафедры неорганической химии химического факультета МГУ Марина Румянцева.
Фото: Юлия Чернова / пресс-служба химического факультета МГУ
Подробнее на портале Научная Россия
#биомаркеры
Физики впервые наблюдали новое гиперядро антиматерии — антигиперводород-4. Это самое тяжелое гиперядро антиматерии, обнаруженное в экспериментах на сегодняшний день.
В современном мире, где преобладает материя, антиматерия встречается крайне редко, поскольку она легко аннигилирует с окружающей материей. Ядра и гиперядра антиматерии, образующиеся при объединении нескольких антибарионов, получить еще сложнее. С 1928 года ученые открыли всего 6 типов ядер антиматерии.
Недавно обнаруженный антигиперводород-4 был получен на релятивистском коллайдере тяжелых ионов (RHIC) в США. RHIC позволяет разогнать пучки тяжелых ионов почти до скорости света и заставить их столкнуться. Эти столкновения моделируют условия ранней Вселенной в лаборатории, создавая огненные шары с температурой в несколько триллионов градусов, которые содержат примерно равное количество материи и антиматерии.
Фото: Image by IMP / Prof. QIU Hao
Подробнее на портале Научная Россия
#ядро
#антиматерия
Существуют определенные питательные вещества, без которых раковые клетки не могут жить. Ученые давно надеются, что им удастся остановить опухоли, удалив важную часть рациона раковых клеток. Но эти клетки хитры и часто находят новый способ получить то, что им нужно.
Доцент Лаборатории Колд-Спринг-Харбор нашел способ лишить раковые клетки как жизненно важного питательного вещества, так и его резервного запаса. В лабораторных экспериментах с клетками рака молочной железы, моделями тканей пациентов и мышей эта стратегия убила клетки рака молочной железы и уменьшила опухоли.
Ученые заметили, что клетки рака молочной железы адаптируются к глютаминовому голоданию путем включения пути, который генерирует критический метаболит под названием альфа-кетоглутарат, обычно получаемый из глютамина. Это позволяет раковым клеткам продолжать производство энергии и строительных материалов, которые в противном случае они получали бы из глютамина.
Фото: Lukey lab/CSHL
Подробнее на портале Научная Россия
#глютамин
#рак_груди
Исследователи факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ предложили новую математическую модель, описывающую механизмы зарождения и развития смерча. Основной вывод работы заключается в том, что высокая скорость вращения воздуха создает значительный перепад давления между внешней и внутренней полостью вихря, что является ключевым фактором в формировании смерча.
Смерч возникает при движении вихря вниз, начиная с верхних слоев атмосферы с высокой скоростью вращения, и продолжает свое развитие вплоть до поверхности земли. После этого развитие смерча становится почти стационарным, за исключением тонкого пограничного слоя, который обеспечивает выполнение граничных условий на земной поверхности.
Исследование подчеркивает важность вязкости воздуха, которая играет существенную роль в модели явления. В обычных атмосферных условиях причиной исчезновения смерча является отключение внешних сил в верхних слоях атмосферы, а не вязкое трение.
Фото: ru.123rf.com
Подробнее на портале Научная Россия
#мгу
#смерч
Ученые ИТМО выяснили, что атом «перенимает» закрученную структуру при поглощении закрученного света. Это открытие можно использовать, чтобы проще и быстрее закручивать частицы и атомы при помощи лазера.
«Поскольку квантовое состояние света — это некоторая информация, то при любом взаимодействии света без потерь с некой системой эта информация должна сохраниться. Мы выяснили, что если передача этой информации невозможна электрону напрямую, то почти вся информация, которая была сохранена в фотоне, переходит к центру масс атома. В перспективе наше исследование поможет лучше понять, как работают различные законы сохранения в процессах со структурированным светом»,
Иммунные клетки используют два разных пути для получения ацетил-КоА, важного метаболита, необходимого для борьбы с инфекциями и раком, сообщается в исследовании, проведенном учеными Института Ван Андела.
«Как и у любой хорошей системы, у иммунных клеток есть план А и план Б. Мы выяснили, как эти клетки используют двухсторонний подход, чтобы обеспечить достаточное количество ацетил-КоА для поддержания нашего здоровья»,
Плеуробранхиды – реликтовый в современной биосфере отряд моллюсков, насчитывающий всего около 100 видов. Эти морские обитатели являются непосредственной эволюционной предтечей всего разнообразия голожаберных моллюсков, число которых исчисляется тысячами видов.
«Впервые были получены молекулярно-филогенетические доказательства, что загадочный Антарктический род Tomthompsonia, единственный среди плеуробранхид обладающий во взрослом состоянии спиральнозавитой раковиной, филогенетически является самым базальным среди всего отряда Pleurobranchida»,
Ученые выяснили, что пространственная структура молекул противоракового препарата бикалутамида изменяется в зависимости от растворителя, в котором он находится. Пространственная структура влияет на свойства лекарства: так, кристаллическая форма бикалутамида, содержащая «открытые» варианты молекулы, плохорастворима, но высокостабильна, тогда как содержащая «закрытые» — хорошо растворяется в воде, но обладает низкой стабильностью.
«Понимание пространственной структуры бикалутамида в различных растворителях позволит минимизировать побочные эффекты препарата. Это может привести к созданию более эффективных и безопасных противораковых лекарственных форм, а следовательно, и улучшению качества жизни пациентов. В дальнейшем мы планируем подробнее исследовать изменения, которые происходят с водородными связями бикалутамида в полярных и неполярных растворителях»,
Исследование ученых Бристольского университета, показало, что делают животные после притворной смерти, чтобы избежать гибели от хищника, и каковы причины такого поведения.
В предыдущих исследованиях, проведенных на личинках муравьиных львов, ученые заметили, что они становятся неподвижными после того, как их касаются. Поведение муравьиных львов, прячущихся таким образом у всех на виду, носит адаптивный характер, поскольку хищник, подобравший, а затем бросивший личинку муравья, не может знать, как долго ждать, пока его потенциальная жертва снова начнет двигаться и станет узнаваемым объектом добычи. Один из зафиксированных муравьиных львов оставался совершенно неподвижным более часа.
С помощью видеонаблюдения за прерывистым передвижением отдельных насекомых на разных субстратах ученые обнаружили, что действия личинки после окончания периода неподвижности зависят от того, какие стратегии бегства доступны.
Фото: Nigel R Franks, University of Bristol
Подробнее на портале Научная Россия
#танатоз
#насекомые
Выброшенная пища и отходы растительной промышленности — источник биомассы, в огромных количествах переполняющей свалки. Однако эти отходы могут служить источником ценных соединений. Как доказала русско-индийская команда исследователей, получать некоторые вещества из такой биомассы экономически выгоднее в сравнении с уже существующими подходами. Этот проект стал одной из тем для обсуждения в рамках форума «Технопром-2024».
Ученые разработали комплексную технологическую цепочку переработки биомассы, в результате которой прежде бесполезные отходы преобразуются в целый спектр ценных соединений. Если российские участники проекта фокусируются на получении глюконовой и глюкаровой кислот и разработке новых катализаторов, то основная задача для их индийских коллег — переработка биомассы в глюкозу и получение биоводорода путем электролиза с подбором наиболее подходящих электродов.
Фото: скриншот прямой трансляции на сайте форума «Технопром-2024»
Подробнее на портале Научная Россия
#биомасса
#технопром_2024
Продолжается регистрация на XXII Всероссийскую молодежную Самарскую конкурс-конференцию по оптике, лазерной физике и физике плазмы. Мероприятие пройдет с 12 по 16 ноября 2024 года.
К участию приглашаются студенты, аспиранты и молодые специалисты, проработавшие не более 5-ти лет после окончания вуза и не имеющие ученой степени, с результатами оригинальных научных исследований по оптике, лазерной физике, физике плазмы, нанотехнологиям и смежным вопросам, а также школьники старших классов школ Самарской области.
Тезисы докладов участников конференции будут опубликованы в Сборнике материалов XXII Всероссийской молодежной Самарской конкурса-конференции по оптике, лазерной физике и физике плазмы.
Для участия в конкурсе-конференции необходимо:
- до 24 сентября зарегистрироваться на сайте конференции http://laser-optics.ru/
- до 10 октября предоставить тезисы доклада (1-2 стр.)
Фото: ФИАН
Подробнее на портале Научная Россия
#фиан
#оптика
Ученые изучили возможность изготовления экологически чистого нетоксичного биосорбента из бурых водорослей, поскольку они содержат множество активных групп, способных связывать ионы металлов и тем самым очищать среду от радиоактивных элементов. Такие сорбенты можно применять в качестве лекарственных препаратов для извлечения тяжелых металлов и радионуклидов из организма человека и животных.
«Мы исследовали три вида бурых водорослей рода Cystoseira из Черного моря: Cystoseira crinita, Cystoseira erica и Cystosеira barbata. Это многолетние организмы, растущие на каменистых грунтах Черного и Азовского морей на глубине 0,5-20 метров. Изучили химический состав видов и их сорбционную емкость, оценили способность поглощать ионы цезия в статических и динамических условиях»,
«Когда становится теплее, повышается температура Мирового океана, из него испаряется больше воды в атмосферу. Океан — источник влаги для гидрологического цикла Земли, поэтому если из него испаряется больше влаги, то должно выпадать и больше осадков. Это действительно так: испарение воды из океана растет где-то на 2–3% за столетие, следовательно, в целом по планете увеличивается и количество осадков. Однако это происходит не везде: где-то осадков становится больше, а где-то, наоборот, меньше», – рассказывает директор Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН академик Владимир Семенов.
«Среди регионов России, подверженных воздействию экстремальной погоды, можно отметить Причерноморье, Краснодарский и Ставропольский край. На этих территориях наблюдается серьезный дефицит воды. В юго-восточных регионах, таких как Калмыкия и Поволжье, развивается опустынивание. Это большая проблема для сельского хозяйства».
Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»
Подробнее на портале Научная Россия
#климат
#погода
28 августа читайте на портале «Научная Россия» статью о том, что такое геномные технологии и как их используют в медицине.
Сегодня, наверное, каждый из нас хоть раз слышал про геномные, пост-геномные, протеомные технологии. Под ними понимают целый набор разных методов. В Медико-генетическом научном центре имени академика Н.П. Бочкова эти технологии используются в первую очередь для проведения диагностики. Есть пациенты с наследственными заболеваниями, у которых в геноме произошли какие-то изменения, и специалисты должны их найти, чтобы понять причину заболевания и его механизм.
Зачем нужны геномные технологии, какие здесь есть отечественные разработки и чем они могут помочь обычным людям, нашему порталу рассказал Михаил Юрьевич Скоблов, кандидат биологических наук, заведующий лабораторией функциональной геномики Медико-биологического научного Центра им. Н.П. Бочкова.
Не пропустите новую статью на портале «Научная Россия»!
Фото: ru.123rf.com
Подробнее на портале Научная Россия
#днк
#геном
Ризосферные бактерии, с помощью которых удалось повысить содержание макро- и микроэлементов в микрозелени, безопасны как для растений, так и для человека. Благодаря им ускоряется рост растений, повышается их устойчивость к стрессам, увеличиваются биомасса и поглощение питательных веществ.
Ученые полагают, что такие бактерии могут стать альтернативой химическим удобрениям и пестицидам, так как не только помогают обогащать растения полезными веществами, но и играют важную роль в переносе этих элементов в их съедобную часть.
«Прижизненное обогащение растений макро- и микроэлементами может стать одной из стратегий борьбы со “скрытым голодом”, когда в рационе человека достаточно калорий, но не хватает витаминов и минеральных соединений»,
Первая антимикробная пленка увеличивает период безопасного хранения пищи в 2–2,5 раза. Прочный биоразлагаемый материал уже производится на предприятиях Нижнего Новгорода и Дзержинска. А действующее вещество упаковки может применяться отдельно в качестве пищевой добавки, продлевающей срок годности продуктов.
«Антимикробный агент в составе пленки — комплексная соль цинка, разработанная командой нашего предприятия “Активная упаковка” совместно с ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Это соединение оказывает бактериостатическое действие — полностью подавляет рост и развитие микробиоты», — рассказала автор проекта, аспирантка химического факультета ННГУ Наталья Шуклина.
Простота синтеза и доступность компонентов позволяют производить упаковку на стандартном оборудовании для изготовления полиэтиленовых пленок. Все, что требуется, — разработанные учеными специальные гранулы с полиэтиленом и солью цинка.
Фото: freepik / фотобанк Freepik
Подробнее на портале Научная Россия
#срок_годности
#пищевые_пленки
26 августа на портале «Научная Россия» будет опубликовано интервью с климатологом, директором Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН академиком В.А. Семеновым — одним из ведущих российских специалистов в области диагностики и моделирования климатических изменений и экстремальных погодных явлений.
Как российские ученые исследуют экстремальные погодные явления? Каких прогнозов погоды стоит ожидать москвичам и жителям черноморского побережья? Как связаны аномально холодные зимы в Европе с глобальным потеплением? Какие экстремальные погодные явления сложнее всего предсказать и почему? На эти и другие вопросы нам ответил директор ИФА им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, доктор физико-математических наук, профессор РАН, академик Владимир Анатольевич Семенов.
Не пропустите выход интервью 26 августа в 14:00!
Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»
Подробнее на портале Научная Россия
#климат
#погода