Skip to Content

Свежий номер:

№7(1287)

апрель 2024



Редакция
Свежий выпуск
Архив
Контакты

"Наука Урала"

О переносе сроков проведения Общего собрания членов РАН

В связи с введением в Российской Федерации комплекса ограничительных мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) запланированное на 14 апреля 2020 года в режиме видеоконференции общее собрание членов РАН переносится на более поздние сроки.
О переносе сроков проведения Общего собрания УрО РАН
В связи с введением в Российской Федерации комплекса ограничительных мер по противодействию распространению новой короновирусной инфекции (COVID-19) запланированное на 9 апреля года в режиме видеоконференции Общее собрание УрО РАН переносится на более поздние сроки.

Недавно вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин сообщил РИА Новости о ряде лекарственных препаратов, которые в потенциале могут использоваться для лечения вызванного новым коронавирусом заболевания COVID-19. Два из них разработаны и совершенствуются в Институте органического синтеза УрО РАН (Екатеринбург).
Один — известный нашим читателям препарат прямого действия «триазавирин», убивает непосредственно возбудителя инфекции, блокируя синтез вирусной РНК. Напомним, что благодаря тесной кооперации ученых УрО РАН, Уральского федерального университета и промышленников выпускается он также на Урале, на заводе «Медсинтез» (г. Новоуральск Свердловской области), где создана высокотехнологичная производственная линия полного цикла. В аптеки лекарство поступило в 2014 году и уже зарекомендовало себя как эффективное средство против многих разновидностей гриппа и ОРВИ. В настоящее время «Медсинтез» увеличил производство препарата с трех до семи тысяч упаковок (в каждой — 20 капсул) в сутки. В феврале 90 килограммов лекарства отправлено в Поднебесную, чтобы китайская сторона проверила его действие на новый коронавирус. Результаты ожидаются к концу мая. Сегодня речь идет о создании ингаляционной формы препарата, предназначенной для лечения респиратороных вирусных инфекций. Как рассказал нашему корреспонденту директор Института органического синтеза, председатель УрО РАН академик Валерий Чарушин, в прошлом году триазавирином заинтересовались специалисты Института химической кинетики и горения Сибирского отделения РАН, и теперь практически доказана принципиальная возможность доставки лекарства в организм ингаляторным способом. Однако, подчеркнул ученый, пока такая лекарственная форма не зарегистрирована, и, чтобы довести ее до пациентов, предстоит большая работа, успех которой зависит от многих факторов.

Три перспективных вакцины от инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19, разрабатываются в России с участием ученых Российской академии наук, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.
«Все сейчас знают о разработке вакцины центром «Вектор» в Новосибирской области. Про это уже много писали. Но я расскажу о других инновационных подходах», — сказал Чехонин. «На базе биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова под руководством академика Михаила Кирпичникова разрабатывается прототип, повторю — прототип поливалентной вакцины против COVID-19, то есть такой, которая бы работала в отношении широкого спектра коронавирусов, не только от нынешнего», — добавил он.
А в Институте биоорганической химии имени М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова под руководством академика Александра Габибова разрабатывается «современная высокотехнологичная вакцина против COVID-19 на основе вирусоподобных частиц с использованием так называемых рекомбинантных фрагментов белков коронавируса». «Это очень интересная инновационная технология, которая, я уверен, может привести к успешному созданию вакцины», — отметил Чехонин.

Сотрудники Института химии твердого тела УрО РАН совместно с коллегами из Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургского госуниверситета разработали новый подход к изучению атомной структуры поверхности твердых тел, объединяющий достоинства двух динамично развивающихся методов — рентгеновской фотоэлектронной дифракции и голографии. В научный коллектив входят директор ИХТТ УрО РАН доктор химических наук М.В. Кузнецов, доктор химических наук Л.В. Яшина (МГУ), доктор физико-математических наук Д.Ю. Усачев (СПбГУ), кандидат химических наук И.И. Огородников (ИХТТ УрО РАН). Мы поговорили с Михаилом Владимировичем Кузнецовым об этом проекте. 
— Для чего нужно изучать поверхность? И какова история вопроса?
— Изучать поверхность твердых тел необходимо для того, чтобы получить сведения о ее химическом составе, атомной структуре, природе химических связей, электронной структуре, функциональных свойствах. Это особенно важно, когда мы имеем дело с низкоразмерными системами и наноматериалами, такими как эпитаксиальные пленки, слои графена, слоистые соединения с уникальными свойствами (например, топологические изоляторы).
Поверхность твердого тела — это не нечто гладкое, она состоит из многих слоев. Одна из проблем, с которой сегодня сталкиваются исследователи при изучении ее структуры, — определение позиций атомов не только на поверхности, но и в слоях, непосредственно примыкающих к ней. Исчерпывающую информацию о первом слое дает метод сканирующей туннельной микроскопии. Для анализа второго, третьего и последующих слоев под поверхностью нужны специализированные подходы, в которых используются эффекты рассеяния и дифракции электронов. До недавних пор лидером здесь выступал метод дифракции медленных электронов. Однако глубина анализа этого метода ограничивается двумя-тремя слоями и, что существенно, он «нечувствителен» к химической природе элементов в поверхностных слоях. Более перспективны методы фотоэлектронной спектроскопии и дифракции, где в качестве носителей информации выступают электроны от внутренних источников — атомов-эмиттеров (атомов, испускающих электроны), расположенных как на поверхности, так и под ней на глубине до 3–5 нанометров. Выделяя с помощью электронного анализатора фотоэлектроны конкретного сорта атомов, можно помимо химической информации получать данные об их локальном структурном окружении и в конечном итоге восстанавливать и визуализировать атомную структуру поверхностных слоев в виде 3D-изображений. Правда, пока 3D-реконструкции ограничиваются простыми системами, например, поверхностями металлов.

Геологи Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики УрО РАН выявили закономерность в протекании современных геодинамических процессов в зоне Северного Ледовитого океана. Дальнейшие исследования могут помочь в поиске новых месторождений углеводородов.
Океаническая кора Земли характеризуется рядом геодинамических режимов. Как и в других океанах, в Северном Ледовитом имеется зона раздвигания жестких литосферных плит — так называемая зона спрединга. Однако в зонах, расположенных ближе к побережью Северного Ледовитого океана, в настоящий момент возникают структуры подъема и идет образование зоны субдукции, где происходит погружение одной литосферной плиты под другую. В континентальной части Евроазиатской литосферной плиты области быстрых погружений приурочены, например, к окраинам Восточно-Европейской платформы и Баренцевоморской плиты и обусловлены поступлением аномальной мантии из-под смежных океанических бассейнов. Кроме того, проявляются тенденции, свидетельствующие о столкновении литосферных плит. Так, северо-западная часть Балтийского щита испытывает быстрое поднятие.

Очередное заседание Евразийского научно-исследовательского института человека состоялось за день до наступления календарной весны, то есть нового земледельческого и животноводческого сезона. Тема была выбрана соответствующая: «Переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству. Новые продукты питания: от традиций выращивания к генной инженерии».
Для России сельское хозяйство — сфера весьма проблемная и одновременно — одна из важнейших в деле обеспечения экономической безопасности. По мнению ученых, основными стратегическими направлениями здесь должны стать цифровизация, создание и сохранение генетических ресурсов, новых машин и новых технологий хранения и переработки продукции, В числе прорывных для агронауки исследований называются геномные, когнитивные, навигационные, климатические и т.д. Страна должна обрести технологическую независимость, располагать новыми сортами растений, породами и технологиями с учетом климатических изменений, развивать селекцию (прежде всего геномную), сохранять биоразнообразие культур и видов животных, в ветеринарии — уходить от повсеместного использования антибиотиков, при создании новой техники ориентироваться на роботизацию и автоматизацию и т.д.

Уральские ученые-аграрии разрабатывают технологию редактирования генома крупного рогатого скота. На текущем этапе внимание будет сосредоточено на создании безрогих животных, и в случае удачи технология может быть применена для решения более насущных задач. Работа ученых поддержана грантом Российского научного фонда. Подробнее об исследовании корреспонденту «НУ» рассказала руководитель проекта, ведущий научный сотрудник Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН доктор биологических наук Анна Кривоногова.
— Анна Сергеевна, вначале простой вопрос: для чего в целом редактировать геном сельскохозяйственных животных?
— Это нужно, в первую очередь, для создания особей, устойчивых к опасным болезням. Многие из существующих болезней, особенно вирусной природы, такие, например, как лейкоз крупного рогатого скота, очень трудно поддаются искоренению. На оздоровительные меры уходят годы и значительные материальные ресурсы. А некоторые болезни, такие, как африканская чума свиней, наносят огромный ущерб животноводству, приводят в том числе к ликвидации поголовья, и лечения для них не существует. Если бы можно было сделать организм животного невосприимчивым к возбудителю, мы бы могли сдержать заболеваемость или даже полностью защитить поголовье от опасных инфекций. Технологии редактирования генома как раз позволяют наделить организм животного такой устойчивостью.
— Традиционная селекция для этого уже не подходит?
— Она отлично справляется с решением таких задач, как выведение животных с заданными породными качествами, с высокой продуктивностью. Однако для выведения животных, устойчивых к инфекционным болезням, методы селекции действительно не годятся. Для того чтобы найти особей, имеющих устойчивость к какой-либо инфекции, нужна очень большая выборка: среди сотен и тысяч зараженных может оказаться всего несколько невосприимчивых. А для опасных вирусных инфекций допускать такой уровень поражения поголовья немыслимо в принципе. Если же искать «устойчивых» животных при текущей заболеваемости, исследования настолько растянутся во времени, что потеряют смысл из-за мутаций возбудителя. Проще говоря, пока мы будем десятилетиями искать «устойчивых» животных, вирус будет изменяться и приобретать новые свойства, и за этими переменами нам просто не угнаться. 

23 марта ушел из жизни кандидат технических наук Михаил Людвигович Гольдштейн, долгое время заведовавший отделом вычислительной техники Института математики и механики им. Н.Н. Красовского УрО РАН. Под его руководством сотрудники отдела занимались созданием и развитием параллельных вычислительных систем, а также строительством локальной сети института, которая в первое время использовалась для доступа к высокопроизводительным вычислительным машинам. Были построены и эксплуатировались многоядерные вычислительные системы МВС-100 и МВС-1000, кластер Fujitsu-Siemens.
Одно из выдающихся достижений Михаила Людвиговича — создание суперкомпьютера «УРАН», который в 2013 году вошел в список ТОП-500 наиболее мощных суперкомпьютеров мира на 428-й позиции. Это был один из первых суперкомпьютеров в России, построенных с использованием графических ускорителей вычислений GPU.
В течение всей жизни М.Л. Гольдштейн успешно совмещал научную деятельность с педагогической. Будучи доцентом кафедры вычислительной техники УГТУ-УПИ (ныне Уральский федеральный университет), он был автором множества учебных курсов, лекций об электронно-вычислительных машинах. На совместной кафедре ИММ УрО РАН и УрФУ по высокопроизводительным компьютерным технологиям он читал курс по архитектуре параллельных вычислительных систем.
М.Л. Гольдштейн — автор более 100 научных работ, в том числе 7 авторских свидетельств, был неоднократным участником международных выставок и конференций. Он награжден почетными грамотами президиума РАН, президиума УрО РАН, Правительства Свердловской области, дважды (2010, 2013) становился лауреатом премии Губернатора Свердловской области в номинации «информационные технологии».

В чрезвычайных обстоятельствах нередко выясняется, что в «запасниках» академических институтов есть немало разработок, которые, будь они востребованы, очень бы пригодились человечеству, а может быть помогли решить общепланетарные проблемы. Нынешняя пандемия коронавируса — не исключение. Так, сотрудники лаборатории неорганического синтеза Института химии твердого тела УрО РАН доктор химических наук Г.С. Захарова, кандидаты наук Н.В. Подвальная и А.Н. Еняшин разработали новый способ пропитки тканей серебром. Такие материалы обладают ярко выраженными дезинфицирующими и антибактериальными свойствами, сохраняющимися после интенсивного механического воздействия и многократных стирок с моющими средствами. Они могут применяться при изготовлении армейского обмундирования, спортивной и детской одежды, туристической экипировки, а сегодня — для изготовления защитных масок.
Вот что рассказала нашему корреспонденту об этой работе главный научный сотрудник лаборатории неорганического синтеза ИХТТ доктор химических наук Галина Захарова:
— Вообще мы занимаемся низкотемпературным синтезом сложных оксидов переходных металлов, таких как ванадий, титан, молибден, которые используются в качестве материала для газовых сенсоров, анодов и катодов литиевых источников тока, определения концентрации ионов металла в растворах. Кстати, по этим направлениям благодаря федеральной целевой программе Минообрнауки мы уже 16 лет сотрудничаем с коллегами из Технологического университета Уханя, где началась эпидемия коронавируса.

Из воспоминаний кандидата геолого-минералогических наук Маргариты Васильевны Лагутиной, с 1963 по 1969 гг. заведующей музеем Ильменского государственного заповедника, с 1969 по 1993 гг. старшего научного сотрудника ИГГ УрО РАН
Великая Отечественная война началась через неделю после того, как мне исполнилось три года. Тогда мы (мама, отец, старшая сестра и я) проживали в Миассе, на Южном Урале. А в июле родилась моя младшая сестренка. Благодаря ее появлению маму освободили от ежедневной работы для фронта (шитье рукавиц и пр.), что должны были выполнять все домохозяйки. Поздними вечерами мама постоянно что-нибудь вязала, чтобы потом продать или обменять на продукты. Отец на работе находился по трое-четверо суток и только ненадолго приходил домой отоспаться. С напилочного завода (в то время единственного в нашей стране), где он трудился, постоянно отправляли продукцию самолетами с замершего зимой городского пруда на все работавшие тогда военные заводы. На фронт отца не взяли — у него была бронь. Поэтому в семье оставалась его зарплата. Из-за этих обстоятельств, наверное, по сравнению с другими нам было легче. К тому же был огород, который в основном и кормил нас.

Из воспоминаний главного научного сотрудника ИФМ УрО РАН, доктора технических наук, профессора, Заслуженного деятеля науки РФ Геннадия Семеновича Корзунина
2 июня 1941 года мне исполнилось 4 года, 4 месяца и 19 дней. События тех лет сохранились в памяти редкими эпизодами, которые сейчас можно воспроизвести только с непременным налетом фантазии и корректировкой сознания прошедшими восьмьюдесятью годами.
Начало войны помнится по первой мобилизации. Жили мы тогда в Вятской глухомани, в селе Уни, расположенном в 74-х километрах от ближайшей железнодорожной станции Фаленки. Помню, что отец стоял у ворот, отделяющих улицу от двора у здания военкомата, пропуская туда новобранцев и задерживая сопровождающую их родню. Он добродушно наблюдал, как рядом с воротами через невысокий штакетник народ сновал туда и обратно. Во дворе военкомата стояли кучками, сидели на траве, пели, плакали, пили брагу.
Отцу шел 45-й год. Был он высокого роста, статный, широкоплечий, кудрявый. К этому моменту он успел повоевать с немцами и на гражданской войне. Попал в окопах под газовую атаку. Потом всю жизнь кашлял. После войны оказался курсантом в Кремлевской школе пулеметчиков.
С того времени и до самой старости с гордостью рассказывал друзьям, знакомым, пионерам и школьникам при встречах о том, как он однажды, стоя на посту, разговаривал с самим живым Лениным. Местные газеты о нем писали: «Кремлевский курсант вспоминает». В звании старшего лейтенанта отличился в боях с японцами, на Халкин-голе, командуя батареей. Был награжден орденом «Красная звезда». Уже в 1940 году побывал на советско-финской войне. С той войны он привез трофей — отличные лыжи из карельской березы, на которых я прокатался все школьные годы.
Излишне говорить, что это были голодные годы. Летом спасались подножным кормом. Какую только траву мы не ели: стебли горькой редьки, липовые листья, молодые побеги хвоща, что вырастал по обочинам полей, звали их пестики. Вкусными казались завязи еловых шишек — красненькие, похожие по форме и по цвету на землянику. Их называли севериха. Ну и, конечно щавель, грибы и ягоды. Однажды мама поставила квашню из разных трав и, видимо, совсем мало положила муки, наутро вместо ожидаемого теста в квашне была вспенившаяся жидкость.

В информационном пространстве тема женщин-ученых представлена достаточно слабо, ориентируются в ней лишь те, кто интересуется этим специально. Широко известны имена разве что Марии Кюри и Софьи Ковалевской, в основном же бытует мнение, будто «мужчины все создали». Разумеется, это проблема недостатка знаний, а не реальное положение дел с вкладом в науку прекрасного пола.
16 марта в Екатеринбурге, в конференц-зале Центра международной торговли прошло подведение итогов IV конкурса Свердловской области «Женский облик науки». В нем принимали участие дамы до 35 лет включительно, учащиеся и работающие в образовательных учреждениях, научных институтах и вузах. Самый важный критерий отбора лучших — занятия научной работой, научными исследованиями на территории области.
Конкурс проводится по 13 номинациям: Гран-При «Женский облик науки» (техническое, естественное, гуманитарное направления); «Лучшая наставница»; «Бизнес-леди в науке»; «Я не волшебница, я только учусь…»; «Мама в науке»; «Научная юность»; «Леди-новатор»; «Общественное признание»; «Мисс свадебный вальс»; «Женщина — стратег в науке» и «Woman International Science».

Российский центр освоения Арктики отправляет экспедицию на остров Белый. На двух плавающих вездеходах с колесами низкого давления сотрудники Росцентра доставят продукты питания, расходные и строительные материалы для благоустройства, ремонта и подготовки научно-исследовательского стационара к предстоящему полевому сезону.
 Летний полевой сезон на острове Белый откроется в начале июля. В самую северную часть Ямало-Ненецкого автономного округа приедут ученые Института промышленной экологии Уральского отделения РАН, установившие здесь в 2016 году газоанализатор для непрерывных высокоточных измерений концентрации парниковых газов. Специалисты проведут техническое обслуживание и поверку оборудования. Ученые Института криосферы Земли Тюменского научного центра Сибирского отделения РАН изучат ландшафтные условия, криогенные геосистемы острова, оценят скорость динамики разрушения берегов и скорость восстановления растительного покрова арктических тундр после техногенного воздействия.  
На острове Белый находится братская могила участников арктического конвоя БД-5. Это единственное воинское захоронение на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. В августе здесь пройдут памятные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, с участием представителей общественности, военных и ветеранов внутренних арктических конвоев.

Уже известно, что на орбите красного карлика Проксима Центавра, находящегося на расстоянии 4,2 светового года от нас, существует потенциально обитаемая планета Проксима B, которая немного массивнее Земли. Теперь астрономы обнаружили признаки существования второй планеты, которая больше размером и расположена дальше от звезды. Если Проксима C существует, она по крайней мере в 5,8 раза массивнее Земли и совершает полный оборот вокруг своей звезды примерно за пять земных лет. Учитывая удаленность от звезды, планета слишком холодна, чтобы иметь на поверхности жидкую воду — ключевой фактор жизнепригодности. «Следы» новой планеты были обнаружены в спектрографических данных, полученных с двух телескопов в Чили, и, как подчеркивают астрофизики, открытие надо еще подтвердить дополнительными исследованиями.