Учёные из Северного Кавказа разработали новые методы хранения облачных данных

фото: пресс-служба СКФУ

В СКФУ разработали новые методы хранения облачных данных. Данный проект является грантом Минобрнауки России и реализуется совместно с учёными из Вьетнама.

Благодаря разработкам учёных станет возможным интегративный подход к системе безопасности, будет повышена точность и многое другое. Кроме того, всё это будет настроено под требования клиентов, что станет еще одним пунктом, делающим разработку нужной и необходимой на рынке IT.

Учёными СКФУ в рамках проекта разработаны различные варианты хранения данных, определены границы для построения альтернативных кодов для изменения ошибок, созданы технологии построения адаптивной безопасности, дающие возможность ускорить быстроту доступа, точность и защиту находящихся в облаках данных, а также разработан ряд мер, которые позволят дать оценку техническим особенностям устройства.

Результатом работы учёных станет в скромном времени станет получение патента.

Сверхмощные научные проекты класса «мегасайенс» помогают изучать космос и улучшать качество жизни онкобольных

скрин из видео

Благодаря национальному проекту «Наука и университеты» в России создаются уникальные научные комплексы класса «мегасайенс» (от англ. megascience — меганаука). Они позволяют ученым проводить исследования на мировом уровне. Рассказываем о нескольких таких установках.

Ядерный реактор ПИК

В Гатчине Ленинградской области 28 февраля 2011 года запустили проект класса «мегасайенс» — ядерный реактор ПИК. Эта установка предназначена для изучения нейтронов, нейтронного излучения, объектов микромира.

Облучение нейтронами позволяет физикам, материаловедам, химикам, биологам и фармацевтам узнать внутреннюю структуру, состав и магнитные свойства вещества. Это нужно, например, для совершенствования методов лечения рака.

Реактор «ПИК» позволит разрабатывать новые методы нейтронотерапии. Кроме того, нейтронное излучение позволяет исследовать структуру веществ на атомарном уровне.

Глубоководный нейтринный телескоп

В марте прошлого года была запущена установка Baikal–GVD — глубоководный нейтринный телескоп. Он расположен в южной котловине озера Байкал на глубине 750-1300 метров.

Baikal–GVD действительно уникальный проект класса “мегасайенс”. С его помощью ученые планируют исследовать эволюцию галактик, формирование сверхмассивных черных дыр и другие процессы.

Запуск телескопа стал возможен благодаря международной коллаборации, возглавляемой Институтом ядерных исследований РАН и Объединенным институтом ядерных исследований. В проекте участвуют более 70 ученых и инженеров из одиннадцати научных центров России, Германии, Польши, Чехии, Словакии и Казахстана.

СКИФ

В июле 2021 года в наукограде «Кольцово» (Новосибирская область) в рамках нацпроекта «Наука и университеты» стартовало строительство источника синхротронного излучения «Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ)».

СКИФ позволит проводить передовые исследования в химии, физике, материаловедении, биологии, геологии, гуманитарных науках и станет первым звеном современной российской сети источников синхротронного излучения нового поколения и флагманом научных экспериментов не только в России, но и в мире.

В ЮФУ научились расшифровывать активность мозга человека

фото: центр общественных коммуникаций ЮФУ

В рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» в ЮФУ занимаются созданием интерфейса «Мозг-компьютер». Это направление стало одним из важных, поскольку данная разработка поможет реабилитироваться людям, которые перенесли инсульт головного мозга, травмы спины и различные нейродегеративные заболевания.

Разработчики отмечают, что зачастую люди не задумываются о том, какую важную роль в нашей жизни играет движение, и даже самый простой жест является результатом запуска работы сложной разноуровневой структуры центральной нервной системы. Человек, подверженный нейродегенеративным заболеваниям, теряет способность управлять своим телом. Многие годы учёные наблюдали за сигналами мозга, чтобы разобраться, каким образом возникает независящее от самого человека поведение.

Учёные из Центра нейротехнологий ЮФУ Д. Лазуренко, И.Шепелев, А. Саевский, В. Кирой во главе с ведущим научным сотрудником Д. Шапошниковым занимаются дешифровкой деятельности мозга, фиксируемой в течение процесса движения человека. Они используют уникальные способы исследования структурных возможностей импульсов человеческого мозга. В процессе человек двигает конечностями, а также мысленно воспроизводит различные движения.

Также учёными создано сочетание различных программ, позволяющих использовать средства ЭЭГ, данный метод даёт возможность определить кодирование мозгом данных о движении. Разработаны способы, решающие задачи по реабилитации инвалидов, в числе данных систем: определение самой благоприятной регулировки технологий сортировки импульсов человеческого мозга для устранения проблем нейроуправления и нейрокоммуникации в очертаниях ИМК.

По словам Дмитрия Лазуренко, ИМК предоставляют возможность непосредственного соединения активности нейронов с наружной системой, отслеживая реакцию бионического протеза на сигналы мозга. Дмитрий Лазуренко уверен, что новая наука должна применяться на практике на благо общества. Ученый подчёркивает, что ценность данного опыта заключается в создании новых методов и математических способов, выполняющих аналитическую оценку импульсов активности мозга человека. Перечисленные методы фиксируются учёными при использовании методов электроэнцефалографии.

Данная технология даёт возможность учитывать особенности каждого пациента для улучшения работы методов нейротехнологий.

Российские учёные проверили омикрон на «живучесть»

фото: pixabay.com

Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» показал снимки омикрон-штамма COVID-19, сделанные под микроскопом. Учёные провели эксперимент и заразили культуру клеток Vero E6 новым штаммом COVID-19. В результате подтвердилось, что инфекция не приводит к гибели клеток, как при инфицировании штаммом дельта.

Кроме того, специалисты выяснили, как долго частицы омикрона остаются заразными, находясь на различных поверхностях. Оказалось, что быстрее всего вирус погибает на керамике. При этом он представляет серьезную опасность на металле, пластике и в дистиллированной воде. 

Таким образом, риск заболеть такой же, как у других штаммов коронавируса, поэтому важно применять антисептики, сообщает РИА Новости.

Первый случай заражения мутировавшим вирусом B.1.1.529 был зарегистрирован 9 ноября в ЮАР. По данным британских учёных, новый штамм коронавируса содержит 32-35 мутаций в одном только S-белке. Этот вариант гораздо более заразен и устойчив к вакцинам.

За последние сутки в России зафиксировано 57212 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это абсолютный максимум с начала пандемии в 2020 году. Общее количество заболевших увеличилось до 11 044 986. При этом количество госпитализаций составило 9 902 человека, что на 8,4% больше по сравнению с 21 января.

Как писал «ГлагоL», директор центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург в воскресенье, 23 января, опроверг заявления инфекционистов о том, что новый штамм коронавируса, получивший название омикрон, станет выходом из пандемии из-за своих особенностей. По словам разработчика вакцины «Спутник V», эпидемия завершится, когда 70-80% населения сделают прививки за полгода.

Антитела после перенесённого COVID-19 оказались опасными

фото: mos.ru/ М. Мишина

Антитела, образующиеся после перенесённого заболевания COVID-19, могут ошибочно атаковать здоровые клетки органов и тканей организма, говорится в исследовании группы учёных из Института сердца в Лос-Анджелесе, США.

В ходе масштабного исследования специалисты пришли к выводу, что спустя несколько месяцев после выздоровления от коронавируса нового типа у пациентов наблюдается повышенный уровень антител. Однако, помимо защиты организма от нового заражения, эти антитела могут работать неправильно, цитирует РИА Новости работу учёных.

У 177 медицинских работников, заболевших COVID-19 до того, как началась массовая вакцинация, в течение полугода выявляли стойкие антитела, которые могли вызывать хронические воспаления, повреждения суставов, кожи, а также нервной системы.

Как сообщал «ГлагоL», одна из разработчиков британского приложения для отслеживания симптомов заражения коронавирусом ZOE Covid Study доктор Клэр Стивс назвала главный симптом заражения омикрон-штаммом. По её словам, болезнь в основном протекает в лёгкой форме, а пациенты чаще всего жалуются на сильную головную боль, чего не было при индийском дельта-штамме.

Раскрыты данные по смертности от омикрон-штамма COVID-19

фото: pixabay.com

Специалисты Национального института инфекционных заболеваний в ЮАР совместно с коллегами из Университета Претории провели исследование и выяснили, что уровень смертности от нового штамма коронавируса, получившего название омикрон, на 75% меньше по сравнению с другими разновидностями COVID-19.

В ходе исследование учёные наблюдали за пациентами, заражёнными мутировавшим вирусом. За это время скончались 4,5% заболевших, в то время как летальный исход от других штаммов наблюдался в 21,3% случаев.

При этом среднее время нахождения заболевших омикроном в больнице составило всего четыре дня. Для предыдущих волн этот показатель составлял около девяти дней.

Как пояснили исследователи газете The Telegraph, если аналогичные результаты будут получены и в других странах мира, то произойдет «полное разделение показателей заболеваемости и смертности», что приблизит завершение пандемии COVID-19.

Первый случай заражения мутировавшим вирусом B.1.1.529 был зарегистрирован 9 ноября в ЮАР. По данным британских учёных, новый штамм коронавируса содержит 32-35 мутаций в одном только S-белке. Этот вариант гораздо более заразен и устойчив к вакцинам.

Как писал «ГлагоL», заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН Пётр Чумаков допустил, что омикрон мог быть создан «руками человека». По его мнению, вирус появился в одной из лабораторий Великобритании. Как подчеркнул Чумаков, таким образом британцы хотели прекратить пандемию, максимально ослабив омикрон-штамм.

Наука в России вчера и сегодня

Кто поддерживает научные разработки словом и делом

фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

Учёный — это звание звучит гордо! В России, как и во многих странах мира, светил науки называют «золотым запасом», потому как без их светлых идей и разработок невозможно представить развитие экономики, обороноспособности, медицины, промышленности любого государства – от всего этого зависит наше благосостояние и наша жизнь. Благодаря поддержке российских ученых Россия имеет прекрасные традиции развития научного потенциала, что дает возможность быть в списке мировых лидеров во многих сферах.

От прогресса до регресса

Официально День науки отмечают в нашей стране 8 февраля. Учредил этот праздник Петр Первый, издав указ об основании Академии наук, в результате чего эта дата теперь считается праздником всех российских учёных. Изначально центрами науки на Руси считались монастыри. Именно монахи в начале XII века создавали первые труды по истории, лингвистике и математике. Затем в России стали появляться научные центры, самым знаменитым из которых стала Славяно-греко-латинская академия, выпускником которой был Михайло Ломоносов.

портрет Михайло Ломоносова. скрин с youtube

Перед Октябрьской революцией уже было открыто свыше трёхсот научных сообществ.  Среди самых известных были Техническое сообщество, Русское Географическое сообщество и Экономическое. Тогда же российская наука вышла на передовые позиции на планете. Уже после революции коммунисты осознали всю мощь научного потенциала и поставили его на службу государству, уделив особое внимание созданию оборонительной мощи. В советское время была  создана жизнеспособная  и эффективная система организации научной деятельности, в результате чего государство быстро стало индустриальным и добилось отличных показателей в научной сфере. Появились многочисленные НИИ, работала Академия наук СССР и ее филиалы во многих крупных городах. При ВУЗах создавались кафедры и институты, которые не только выращивали новые научные кадры, но и успешно занимались исследованиями.

Этот рывок, начатый в 30-х годах, помог победить СССР в Великой Отечественной войне и быстро оправиться после этого. И уже в 1957 года страна вывела на орбиту первый искусственный спутник, а в 1961 Юрий Гагарин сказал: «Поехали» и стал первым человеком, покорившим космос.

Академик Андрей Сахаров дает интервью на конференции АН СССР. фото: wikipedia.org

В то время достижения советских ученых были отмечены мировым научным сообществом, многие из них были награждены Нобелевской и другими премиями. Работы Курчатова, Сахарова, Королева, Ландау, Капицы внесли существенный вклад в мировую науку.

После развала СССР государство перестало уделять должное внимание разработкам учёных. Было сокращено финансирование, и специалисты начали покидать страну в поисках лучшего заработка. Лихие 90-е называли временем «утечки мозгов» и деградацией науки. К счастью, многое из этого сегодня осталось в прошлом.

Сейчас в России проводят огромную работу для развития научной деятельности — уделяется внимания молодым специалистам, из-за чего большинство вернулись обратно. С 2000 года с 14 млрд рублей до 25 млрд возросло финансирование разных исследований и научных разработок. Благодаря этому 12% всех ученых в мире работают и продвигают свои разработки именно в России.

В РФ сегодня работают порядка четырех тысяч различных научных организаций и обществ, большинство государственных — занимаются научными исследованиями. Огромных успехов российские ученые добились в биологии, физике, химии. Особое внимание уделяется разработкам в сфере освоения космоса, безопасности, военного дела, телекоммуникации, ядерной энергетике и прочим отраслям.

Догоним и перегоним

Наука, как мы прекрасно знаем, процесс достаточно трудоемкий. Для того, чтобы добиться конкретных успехов в том или ином исследовании, порой требуются годы. И даже в этом случае непонятно, сможет ли когда-нибудь общество воспользоваться результатами открытий. Для того, чтобы помочь молодым ученым в достижении поставленных целей в 2021 году Сбербанк учредил ежегодную Научную премию Сбера. Ее сопредседателями стали Президент России Владимир Путин, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и лауреат Нобелевской премии по физике, профессор Национального университета Сингапура и университета Манчестера Константин Новосёлов.

Константин Новоселов. фото: wikipedia.org

Бюджет этой научной премии составляет 60 млн рублей. Она присуждается в трех номинациях: «Физические науки», «Цифровая вселенная» и «Науки о жизни».  Каждый из лауреатов получит денежный приз в размере 20 млн рублей. И эти средства станут отличной опорой для дальнейших изысканий и побед.

По словам сопредседателя премии Сбера, лауреата нобелевской премии по физике Константина Новоселова, Россия всегда славилась мощными научными школами.  

«Наука в России развивается, я вижу множество сильных научных очагов, проблема лишь в том, что отдельные очаги могут погаснуть, поэтому очень важно, чтобы они соединялись вместе, контактировали и представляли собой единую систему. Так что потенциал и перспективы есть, но это необходимо развивать. «Сбер» планомерно занимается продвижением и поддержкой науки в России, и такая премия — логическое продолжение такой работы. Эта премия для них не самый большой вклад в науку на фоне всего остального, что они делают на этом фронте. Это одна из уникальных компаний в России и в мире, и такое нужно ценить. Именно это и сподвигло меня принять участие в проекте».

Константин Новосёлов, лауреат Нобелевской премии по физике

Константин Новоселов также является создателем лаборатории «умных материалов», основные исследования в которой проводятся на стыке математики, биологии, психологии и физики. Здесь будут создаваться «умные» материалы с программируемыми свойствами, не встречающимися в природе. Подобные технологии смогут соединять человеческое сознание и компьютер. Это одна из самых перспективных тем в современной науке – разработка материалов и технологий, имитирующих деятельность живых организмов. Такого мир еще не видел, и вдвойне приятно, что  подобные исследования  будут проводиться именно в России.

Особое внимание в нашей стране, как правило, всегда уделялось прикладной науке, поскольку осуществить коммерциализацию этого направления, и как следствие этого, получить выгоду бизнесу в данной сфере всегда было проще.  Однако в последнее наметился большой интерес и к науке фундаментальной — многие оценили важность её значения и научно-прорывной потенциал в будущем.

500 миллионов в дело

Отличную помощь в поддержке научных разработок в России оказывает и крупный бизнес. Так, основатель холдинга «Интеррос», президент ГМК «Норильский Никель» Владимир Потанин выделил из личных средств 500 миллионов рублей на работу лаборатории Константина Новоселова. Этих денег хватит на то, чтобы покрывать полностью её нужды в течение пяти лет. Его впечатлила мысль о создания материалов, которые возможно запрограммировать. В дальнейшем при помощи этого будут разработаны технологии, позволяющие выявить новые методы изучения человеческого мозга.

Владимир Потанин: фото: rus.team

Еще в 2010 году Потанин пообещал направить свой капитал на общественно-полезные проекты. С наукой, точнее с ведущими вузами страны, его Фонд работает с конца 90-х годов, выделяя поощрительные стипендии талантливым студентам. И поддержка фундаментальной российской науки, по словам Потанина, также имеет важное значение.

«Мы живем в эпоху искусственного интеллекта, появления новых, совершенно фантастических материалов и технологий, и очень важно, чтобы в этом стратегическом направлении науки Россия оставалась в первых рядах. Тем самым мы создаем важный задел на будущее для нашей страны и россиян».

Владимир Потанин, основатель холдинга «Интеррос», президент ГМК «Норильский Никель»

Приятно осознавать, что сегодня в России все чаще находятся люди, которых по-настоящему интересует развитие, в том числе и в научной среде. Ведь главное заключается в поддержке любых отличных начинаний, которые в дальнейшем смогут сыграть решающую роль как в жизни самого общества, так и страны в целом. От этого зависит наше будущее!

Российский вирусолог обвинил британских коллег в создании омикрона

фото: pixabay.com

Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН Пётр Чумаков в среду, 15 декабря, допустил, что новый штамм коронавируса, получивший название омикрон, мог быть создан «руками человека». По его мнению, омикрон появился в одной из лабораторий Великобритании.

«Они собрали все эти мутации в одном штамме, более того, они ввели еще там вставочку из трех аминокислот, которые характерны для сезона коронавируса. Как она могла возникнуть вот так независимо в этом штамме — это никто не может объяснить», — пояснил свою позицию вирусолог в интервью «Радио России».

Как подчеркнул Чумаков, таким образом британцы хотели прекратить пандемию, максимально ослабив омикрон-штамм.

«Сейчас просто такой момент настал, когда по каким-то политическим соображениям решили быстренько завернуть пандемию», — не исключил вирусолог.

Первый случай заражения мутировавшим вирусом B.1.1.529 был зарегистрирован 9 ноября в ЮАР. По данным британских учёных, новый штамм коронавируса содержит 32-35 мутаций в одном только S-белке. Этот вариант гораздо более заразен и устойчив к вакцинам.

Как писал «ГлагоL», при заболевании штаммом коронавируса омикрон у пациентов проявляется выраженная слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита, сообщила замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Банан признали самым радиоактивным фруктом в мире

фото: pixabay.com

Специалисты из Пекинского университета аэронавтики и астронавтики выявили небольшое ионизирующее излучение, исходящее от бананов. Оказалось, что этот фрукт содержит калий-40, который является радиоактивным изотопом.

Как пояснил автор исследования доктор биомедицинской инженерии Ляо Цзе, людям не стоит опасаться, так как содержание радиоактивного вещества в бананах минимальное и не может нанести вред организму.

«Количество калия-40 в них подобно пыли, если сравнить с дозой радиации, способной вызвать рак», – заверил учёный в соцсети WeChat.

Он также отметил, что при проведении компьютерной томографии грудной клетки организм получает дозу радиации, равную 70 тысячам съеденных бананов.

Для того, чтобы получить смертельную дозу радиации, необходимо за раз съесть 35 млн бананов.

«Даже если употреблять этот фрукт в больших количествах, избыток калия будет выводиться, поэтому бананы можно есть с уверенностью», – сказал Ляо Цзе, напомнив, что современные люди окружены предметами, излучающими радиацию.

Как писал «ГлагоL», употребление бананов в пищу с некоторыми продуктами может нанести вред организму, а в ряде случаев привести к смерти. Так, по данным экспертов, нельзя есть бананы с хамийской дыней, так как в этом случае в крови будет избыток ионов калия, а это приведёт к слабости сердечной мышцы, почечной недостаточности, заболеванию суставов и уменьшению частоты сердечных сокращений. Кроме того, людям с проблемами селезёнки и желудка стоит избегать сочетания бананов с кисломолочными продуктами.

Раскрыт неожиданный секрет здоровья и молодости

фото: pixabay.com

Биолог Вашингтонского университета Митчелл Ли назвала неожиданную пользу недоедания для организма человека. По её словам, умеренное чувство голода защищает от болезней и сохраняет молодость.

Как уточнила специалист, речь идет об основополагающем биологическом механизме регуляции процесса старения. Она провела исследование, в ходе которого изучала действие на организм кетогенной, низкобелковой и разгрузочной диет, а также интервального голодания.

Ли пришла к выводу, что во время голодания происходит ингибирование белка mTOR, поэтому низкоуглеводные диеты и периодические жесткие посты могут обеспечить долгую и более здоровую жизнь.

Учёная рассказала норвежскому изданию Forskning, что теперь ей предстоит выявить связь между голоданием с возрастными изменениями.

Как писал «ГлагоL», индийский диетолог Пуджа Махиджа рассказала о вреде употребления чая или кофе сразу после пробуждения. По её словам, содержащийся в этих напитках кофеин может повысить уровень кислотности в желудке. Кроме того, она призвала отказаться от употребления алкогольных напитков на голодный желудок, так как спиртное в этом случае моментально попадёт в кровь и вызовет сильное опьянение.