В Москве на площади Академика Келдыша 4 сентября 2024 г. состоялась презентация проекта будущего монумента ученым-исследователям космоса. Ученые ИКИ РАН открыли на площади тематическую фотовыставку и рассказали о новом «космическом диаметре» Москвы.
Фотовыставка наглядно продемонстрировала, что юго-запад Москвы — центр науки и образования столицы. Там сосредоточено 188 образовательных и исследовательских учреждений, включая 14 научных и промышленных объединений.
Место, на котором будет стоять памятник, станет отправной точкой нового познавательного маршрута по столице. «Космический диаметр» стартует на площади Академика Келдыша. Далее маршрут проходит через станции метро «Воронцовская» и «Калужская», в оформлении которых есть космические мотивы, переходит в Калужское шоссе, ведущее в один из самых «космических» городов России и, наконец, добирается до памятника Юрию Гагарину, а потом — к монументу «Покорителям космоса».
Фото: Ольга Мерзлякова / Научная Россия
Подробнее на портале Научная Россия
#памятник
Ученые ПНИПУ получили вещества, которые помогают изготавливать более прозрачные и прочные силикатные стекла, одновременно снижая загрязнение окружающей среды.
Из-за взаимодействия сульфидных минералов и воды в шахтах, горных выработках и других сооружениях, созданных при добыче полезных ископаемых, например, угля или руды, образуются кислые воды, вымывающие тяжелые металлы, наносящие вред экосистемам.
Специалисты Пермского Политеха использовали осадок, образующийся в процессе очистки кислых шахтных вод, чтобы получить ускорители варки силикатных стекол в широком диапазоне температур ― смеси солей (NH4)2 SO4 и Li2СО3.
За счет химических реакций полученные добавки влияют на состав, изменяют вязкость и повышают перемешиваемость стекломассы. Стекла, изготовленные с применением новых добавок, имеют повышенную проницаемость для ультрафиолетовых лучей, устойчивы к щелочам, кислотам и растрескиванию, а прочность увеличена в 1,5 – 2 раза.
Фото: ru.123rf.com
Подробнее на портале Научная Россия
#литий
#стекло
Около 4 миллиардов лет назад в спутник Юпитера Ганимед врезался астероид. Теперь исследователи из Университета Кобе поняли, что ось крупнейшего спутника Солнечной системы сместилась в результате столкновения.
Ученый Хирата Наоюки первым понял, что предполагаемое место удара находится на самом удаленном от Юпитера меридиане. По аналогии с ударом о Плутон, который вызвал смещение оси вращения карликовой планеты, удалось предположить, что Ганимед подвергся подобной переориентации.
Диаметр астероида, вероятно, составлял около 300 километров, что примерно в 20 раз больше того, который столкнулся с Землей 65 миллионов лет назад, положил конец эпохе динозавров и образовал переходный кратер диаметром от 1400 до 1600 километров. Согласно моделированию, только удар такого размера может привести к тому, что изменение в распределении массы вызовет смещение оси вращения спутника в его нынешнее положение.
Фото: HIRATA Naoyuki / Kobe University
Подробнее на портале Научная Россия
#ганимед
#астероид
Утечку квалифицированных кадров и реализацию программы маткапитала обсудили участники стратегической сессии «Демографический суверенитет как основа экономического развития России», состоявшейся в рамках Восточного экономического форума. О проблемах внутренней миграции научных кадров рассказал председатель ДВО РАН Юрий Кульчин: Дальний Восток ежегодно теряет около 30 тыс. человек. Основная причина утечки научных сотрудников — низкая оплата труда.
«Заработная плата ученого в Москве в три раза выше, чем на Дальнем Востоке, а цены на квартиры, продукты и медицинское обслуживание одинаковые. Так начинается отток молодых ученых»,
«Нужно увеличить количество магистрантов, которые могли бы поступать в аспирантуру и оставаться в регионе. Проблема в том, что все академические институты на Дальнем Востоке не имеют общежития».
Роботы-манипуляторы широко используются в разнообразных сферах для сборки изделий, высокоточного производства сложных деталей и обслуживания оборудования в местах, где не может присутствовать человек. Основная функция этих машин — перемещение предметов.
Сейчас применение роботов-манипуляторов для сортировки металлических предметов сталкивается с двумя проблемами. Во-первых, некоторые системы захвата настолько сложны и громоздки, что снижают грузоподъемность роботов. Во-вторых, существующие захватные устройства несовместимы с техническим зрением.
Ученые МТУСИ разработали и запатентовали технологию, способную решить эти проблемы, — пневматический магнитный захват робота-манипулятора, предназначенный для работы с предметами любой формы из ферромагнитных материалов. Компактный механизм может брать объекты и устанавливать их на нужную поверхность, что позволяет использовать его для загрузки и разгрузки, укладки и раскладки изделий.
Фото: пресс-служба МТУСИ
Подробнее на портале Научная Россия
#мтуси
#захваты
Археологические исследования российских ученых впечатляют разнообразием и дарят уникальные результаты. За последние несколько месяцев отечественные исследователи проводили раскопки в самых разных точках мира — от Софийской набережной в Москве до древнего земледельческого поселения Телль-Ваджеф в Ираке — и совершили множество необычных открытий.
Наш новый материал погрузит читателей в таинственный мир археологических экспедиций и исследований. Как ученые «оживили» свидетеля набега Батыя на Ярославль? Какая преступная деятельность велась в XIX в. у самых стен Нижегородского кремля? О чем говорят археологам старинные торговые пломбы? Какими интересными экспедициями ознаменовалось лето 2024 г. и можно ли поучаствовать в подобных поездках без профессионального образования?
Читайте 6 сентября в статье на портале «Научная Россия»!
Фото: ru.123rf.com
Подробнее на портале Научная Россия
#археология
#экспедиции
5 сентября на портале «Научная Россия» будет опубликовано интервью с Галиной Валериевной Павловой, заведующей лабораторией нейрогенетики и генетики развития Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН и лабораторией молекулярно-клеточной нейрогенетики ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко».
Что такое глиома и почему ее так трудно вылечить? Какие перспективные разработки для лечения этого вида опухоли головного мозга имеются в нашей стране и в мире? Есть ли связь между опухолями мозга и нейродегенерацией и победим ли мы когда-нибудь рак мозга? Об этом мы поговорили с профессором РАН Галиной Валериевной Павловой.
Не пропустите новое интервью на портале «Научная Россия»!
Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»
Подробнее на портале Научная Россия
#глиома
#опухоли
Первый отечественный материал, препятствующий обрастанию кораблей водорослями, безвреден для морских экосистем и на 60% изготовлен из сырья российского производства.
«Наше покрытие изготовлено на силиконовой основе ― это хороший конструкционный полимерный материал, который работает в широком диапазоне температур. Этот силикон функионализирован определенными органическими соединениями, которые снижают адгезию и способствуют антиобрастанию», ― рассказал директор Центра НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» МГТУ Александр Павлов.
Покрытие работает при любой температуре, но проблема обрастания кораблей водорослями и другими морскими организмами более характерна для южных вод. Недавно ученые завершили исследование материала в тропических водах во Вьетнаме. Было доказано, что материал работает, а накопившийся за полгода нарост легко смывается небольшим напором воды.
Фото: koltduo / ru.123rf.com
Подробнее на портале Научная Россия
#силикон
#судостроительство
Ученые создали нейросетевой алгоритм, который позволяет прогнозировать исход применения вспомогательных репродуктивных технологий.
«Разработка ляжет в основу автоматизированной системы поддержки принятия решений для медиков, которые, в частности, занимаются проведением процедуры ЭКО. Для подобной диагностики не требуются медицинские анализы и подобные исследования, только смартфон или компьютер. Пока аналогов подобной системы нет ни в России, ни за рубежом»,
Глава Минобрнауки Валерий Фальков поздравил студентов и преподавателей с началом учебного года
«День знаний – это по-настоящему всенародный, объединяющий нас праздник. Он дорог для каждого, кто понимает значимость образования и науки в жизни страны, уважает благородный преподавательский труд.
Для тех, кто только переступил порог университета, этот день знаменует начало большого пути, который подарит вам новые знакомства, новый опыт, новые свершения. Не упускайте ни дня – учитесь, участвуйте в студенческой жизни, стремитесь раскрыть все свои таланты».
Отдельно министр образования поблагодарил преподавателей: «Коллеги! Из года в год вы возлагаете на себя огромную ответственность, становитесь наставниками и проводниками, формирующими новые поколения молодых профессионалов, которым предстоит строить будущее нашей страны».
Ученые исследовали четыре железных метеорита — Чинге, Сихотэ-Алинь, Сеймчан, Дронино, — найденных метеоритной экспедицией УрФУ в регионах России.
«Сравнительный анализ полученных данных показал, что разрушение метеоритов происходит в довольно широком диапазоне нагрузок — от примерно 4 ГПа до 2,5 ГПа. Такую нагрузку можно сравнить с атмосферным давлением, и она будет превышать его в 40 000 раз. На разрушение метеоритов среди прочего влияют и исходная структура, и количество дефектов внутри него»,
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»,
Использующиеся в медицинской практике местные анестетики имеют множество недостатков: высокую токсичность, низкую активность, вызывают лекарственную зависимость и аллергические реакции. Поэтому актуален поиск соединений, эффективных при поверхностной анестезии с отсутствием таких побочных явлений.
Политехники синтезировали 8 производных группы арилоксиалкиламинов и выявили их зависимость местноанестезирующей активности от различных физико-химических свойств. В качестве последних рассматривали молекулярную массу, температуру плавления веществ и липофильность, от значения которой зависят всасывание, биодоступность, метаболизм и токсичность молекул.
«Наибольшую глубину действия проявили вещества изобутиламино- и диметиламиногруппы. Продолжительность анестезии составляет от 16,3 до 58,8 мин. Пять веществ действуют свыше 50 мин., превосходя по активности тримекаин», – поделилась доцент кафедры химических технологий ПНИПУ Екатерина Баньковская.
Фото: ru.123rf.com
Подробнее на портале Научная Россия
#анестезия
Ученые ИТМО создали скрининговую платформу для определения наночастиц, которые избирательно убивают конкретные бактерии, например, вызывающие пневмонию, и не затрагивают полезные микроорганизмы. Разработанный алгоритм позволяет определить, насколько конкретная наночастица токсична для определенной бактерии. Вторая часть платформы попарно проверяет взаимодействие наночастицы с двумя типами бактерий: которые надо уничтожить, и оставить невредимыми.
«Задача этого алгоритма ― менять состав наночастицы так, чтобы она по прогнозам стала минимально токсичной для полезных нам бактерий, и более опасной для патогенных бактерий. Этот эволюционный алгоритм меняет параметры наночастиц: варьирует размеры и составы, пытаясь увеличить разницу в выживаемости между двумя бактериями», ― рассказал младший научный сотрудник ИТМО Никита Серов.
Фото: drmicrobe / ru.123rf.com
Подробнее на портале Научная Россия
#антибиотики
#наночастицы
Требования рабочей недели могут привести к нарушению сна и его потере. Новое исследование, представленное на Конгрессе ESC 2024, показывает, что у людей, которые «нагоняют» свой сон, высыпаясь по выходным, риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 20%.
«Достаточное количество компенсирующего сна связано с более низким риском сердечных заболеваний. Эта зависимость становится еще более выраженной среди людей, которые регулярно испытывают недостаток сна в будние дни», — говорит соавтор исследования Янцзюнь Сонг из Национального центра сердечно-сосудистых заболеваний Китая.
При средней продолжительности наблюдения почти в 14 лет участники группы с наибольшей продолжительностью компенсаторного сна имели на 19% меньший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, кто имел наименьшую продолжительность сна. В подгруппе пациентов с ежедневным недосыпанием риск развития сердечно-сосудистых заболеваний был на 20% выше.
Фото: ru.123rf.com
Подробнее на портале Научная Россия
#сон
#кардиология
Еще в 1980-е годы в Восточно-Сибирском море был обнаружен уникальный участок (Чаунская губа), населенный теплолюбивыми, нетипичными для Арктики животными и растениями. Ученые исследовали эту территорию с помощью собственноручно разработанного буксируемого робототехнического комплекса Smart Fish, отобрали пробы воды и грунта, чтобы изучить планктон и донных обитателей.
Кроме того, авторы измерили в Чаунской губе содержание изотопов радия. Оказалось, что в зоне с температурной аномалией их больше. Это говорит о том, что теплые воды, богатые органическими и минеральными веществами, питающими морские микроорганизмы, имеют грунтовое происхождение и поступают в толщу воды со дна.
Также ученые обнаружили движущийся против часовой стрелки круговорот воды, который за счет возникающих центростремительных потоков опускал теплые воды непосредственно ко дну в места обитания теплолюбивых донных обитателей.
Фото: ru.123rf.com
Подробнее на портале Научная Россия
#чаунская_губа
Исследователи МГУ смогли вырастить крупные монокристаллы двух представителей слоистых висмутидов семейства 122 с общей формулой BaTM1.8Bi2, где TM – переходный металл (серебро или золото) из висмутового расплава при его медленном охлаждении. Соединение, содержащее золото, было получено впервые.
Результаты подробного структурного исследования показали, что полученные соединения относятся к ранее не встречавшейся разновидности структурного типа BaAu2Sb2. Важной особенностью являлось разупорядочение атомов переходных металлов в антифлюоритоподобном слое и частичное заселение их позиции во флюоритоподобном слое. Это сильно отличало соединения типа BaTM1.8Bi2 от других представителей семейства 122 и приводило к существенным особенностям их электронной структуры. Вероятно, это проявится и в необычных физических свойствах этих соединений.
Фото: Ксения Лиокумович / химический факультет МГУ
Подробнее на портале Научная Россия
#монокристаллы
#сверхпроводники
2 сентября 2024 г. МГУ им. М.В. Ломоносова встретил новых воспитанников. Со славной историей и выдающимися достижениями вуза первокурсников познакомил ректор университета академик Виктор Садовничий, прочитавший традиционную актовую лекцию.
Виктор Антонович подчеркнул, что ученые Московского университета ведут исследования в самых прорывных областях. В качестве одного из примеров академик привел вузовский суперкомпьютер «МГУ–270», предназначенный для работы с искусственным интеллектом. Академик также остановился на космических изысканиях: в объективы телескопов МГУ в разных точках страны и мира попадают самые загадочные космические объекты — от квазаров до экзопланет. Сравнительно недавно в стенах университета родился факультет космических исследований.
«Московский университет и сам как космос. Представьте себе: МГУ — это более 600 зданий и сооружений общей площадью 2 млн м2», — поделился В.А. Садовничий.
Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»
Подробнее на портале Научная Россия
#мгу
#день_знаний
Существующие на сегодняшний день методы отслеживания аминов и аминокислот дорогие, трудоемкие и требуют большого количества реагентов, а также не позволяют одновременно проводить анализ для выявления сразу нескольких соединений.
Ученые из Кубанского государственного университета с коллегами разработали метод анализа мочи, с помощью которого можно определять дисбаланс аминокислот. В его основе лежит использование фталилглицилхлорида, который действует не выборочно, а значит, медикам не придется проводить отдельные тесты на каждую аминокислоту. Несомненный плюс этого соединения в том, что оно в 5–7 раз дешевле, чем наиболее часто используемые при аналогичных анализах вещества.
Разработанный подход повысит чувствительность анализа мочи до 50 раз. Это позволит улучшить диагностику различных заболеваний. Авторы исследования сообщают, что предложенный подход уже готов для внедрения в биомедицинских центрах.
Фото: Азамат Темердашев
Подробнее на портале Научная Россия
#анализ_мочи
#аминокислоты
«Информационная гигиена сегодня ― важнейшая задача и в какой-то степени моя боль. По основной специальности я занимаюсь школьной информатикой. В стране сложилась такая ситуация, что формирование базовых навыков цифровой гигиены и обязательное изучение предмета начинается только с седьмого класса. К тому моменту как учитель предлагает ребенку выполнить работу, связанную с поиском информации в интернете, у него уже должны быть сформированы основные навыки информационной безопасности», ― рассказывает Людмила Босова, профессор, заслуженный учитель России.
«Надо понимать, что если запрещать смартфоны, то у ребенка сформируются еще большие интерес и тяга. Я не считаю это проблемой: примеры разумного использования устройств должны показывать родители. Если вечером в семье каждый смотрит в свой телефон, нет общей беседы, какого-то обсуждения или игры, то и ребенок вырастет с таким же отношением».
Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»
Подробнее на портале Научная Россия
#цифровая_дидактика
Вместо того чтобы быть разделенными физическим барьером, таким как горный хребет или океан, представители одного вида могут оказаться разделенными во времени.
Исследователи изучили два близкородственных вида мотыльков, ареалы которых пересекаются на юго-востоке США. «Эти виды очень похожи. Они различаются по одному признаку — времени полета», — говорит автор работы Яш Сонди.
Как ожидалось, Сонди обнаружил ряд генов, которые экспрессируются в разных количествах у двух видов мотыльков. Ночная розовая кленовая бабочка тратила больше энергии на обоняние, в то время как дневная бабочка-дубовик производила больше генов, связанных со зрением.
Был еще один ген, который выделялся среди других. Disconnected, или disco, экспрессировался на разных уровнях днем и ночью у обоих видов. Известно, что у плодовых мушек disco влияет на циркадные ритмы через производство нейронов, которые передают часовые ферменты из мозга в тело.
Фото: Jeremy Squire / Florida Museum
Подробнее на портале Научная Россия
#мотыльки
#эволюция
В ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная презентации VIII выпуска Московского международного рейтинга вузов «Три миссии университета» (MosIUR). О роли MosIUR в мировом рейтинговом сообществе, российском высшем образовании и приемной кампании МГУ 2024 г. рассказал ректор МГУ, академик Виктор Садовничий.
В.А. Садовничий отметил, что Московский международный рейтинг вузов «Три миссии университета» — самый мощный и представительный в мире: с максимумом участников и минимумом субъективизма. На текущий момент рейтинг включает в себя 2 тыс. университетов из 112 стран мира и имеет международное признание.
В этом году в топ-100 международного рейтинга вошли три российских вуза: МГУ, МФТИ и СПбГУ. МГУ занял 17-ю позицию рейтинга, СПбГУ — 49, а МФТИ расположился н 54-й строчке. Во главе рейтинга — Массачусетский технологический институт (MIT), Гарвард, Оксфорд, Кембридж и Университетский колледж Лондона.
Фото: скриншот видеозаписи пресс-конференции в ТАСС
Подробнее на портале Научная Россия
#мгу
#образование
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»,