Официальный канал Российского научного фонда (РНФ) Сайт: https://rscf.ru Сайт, посвященный 10-летию Фонда: https://10.rscf.ru ВК: https://vk.com/rnfpage Подача заявок: konkurs@rscf.ru Реализация проектов: report@rscf.ru Общие вопросы: info@rscf.ru
😮 Времени мало, но выход есть!
Осталось несколько дней до окончания приёма заявок на научно-популярный конкурс «Био|Мол|Текст».
Напоминаем, что дедлайн — 1 декабря 🥺
Вероятно, есть участники, которые прямо сейчас в спешке дописывают свои работы и понимают, что не успеют сдать их в срок. Мы переполнены сочувствием, поэтому предлагаем вам выход.
⚡️ Подайте ПОЧТИ готовую работу на конкурс, отметив в первой строке Google-документа, что планируете доработать её в ближайшее время. Мы возьмёмся за неё в последнюю очередь (пока что загрузки нам хватает!), и если к моменту рассмотрения редактором вы её доработаете, то она будет зачислена на конкурс на общих основаниях.
Мы даём временную фору в 2–3 недели👀 Если вы понимаете, что этого времени вам не хватит (работа слишком большая, а время быстро уходит), напишите нам, приложив готовую часть работы, и, возможно, мы договоримся о других сроках.
💚 Вся информация о конкурсе здесь. Оставляйте заявку на участие по ссылке.
#Биомолтекст2024_инфо
О самых интересных открытиях российских ученых за неделю по версии Минобрнауки России, РАН и РНФ
📍Биологи разработали технологию экспресс-анализа бактериальных белков, позволяющую с точностью до 95% определять состав и жизнеспособность микробиома в образце. С помощью нового подхода можно также отслеживать изменения в метаболизме бактерий. Методика может использоваться в медицине для диагностики заболеваний, а также для экологического мониторинга.
📍Медицина. Сотрудники Красноярского НЦ СО РАН вместе с коллегами из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и Калининграда исследовали профиль аллергенов у детей с аллергическими заболеваниями из разных регионов России. Ученые обнаружили различия, зависящие от климатических условий, особенностей питания и других факторов. Результаты помогут разработать индивидуальные подходы к лечению и профилактике аллергии.
📍Физики ТПУ получили новые данные о спектрах силана и метана. Эти соединения — одни из самых распространенных во Вселенной. Полученные данные будут полезны планетологам для изучения атмосфер газовых планет-гигантов, таких как Юпитер, Сатурн, а также их спутников.
📍Астрономы ИКИ РАН выяснили, как межзвездная пыль проникает в Солнечную систему. Моделирование свойств плазмы на границе гелиосферы показало, что она обеспечивает проникновение не только крупных, но и мелких частиц межзвездного вещества. Раньше же ее считали барьером для пылевых частиц.
📍Химики из КФУ совместно с коллегами из Белоруссии и Китая предложили простой и дешевый способ синтеза дендримеров — древовидных органических соединений, способных связывать ДНК. Их можно использовать в системах доставки препаратов при лечении рака, а также при разработке вакцин.
📍Технологии. Первую отечественную установку вакуумного магнетронного осаждения создали в СПбПУ. Она позволяет наносить тонкий слой металла на различные поверхности. Технология весьма востребована в производстве микроэлектроники.
🎓 Деловая программа третьего дня Школы РНФ на IV Конгрессе молодых ученых в «Сириусе»
Сегодня в 12:15 состоится открытый микрофон с Андреем Блиновым, заместителем генерального директора Российского научного фонда.
Участники Школы РНФ смогут задать насущные вопросы о грантах, системе экспертизы Фонда, перспективах для молодых исследователей, а также предложить свои идеи по улучшению работы РНФ.
Если вы не сможете присутствовать на сессии, но хотите задать вопрос эксперту, оставляйте его в комментариях к этой новости. 👇
❗️В конце открытого микрофона модератор сессии, Мария Михалева, осветит вопросы из канала РНФ в Телеграм.
💙 Трансляцию встречи можно посмотреть по ссылке в группе РНФ в ВКонтакте
🎨 Наука удивительна и многогранна. Новые материалы, археологические открытия, космические объекты, редкие животные и растения — каждый день ученые исследуют мир в его ярких проявлениях.
Российский научный фонд поддерживает исследователей в их стремлении раскрыть тайны окружающего мира. Чтобы подчеркнуть красоту научной деятельности, Фонд создал фотопроект «Цвета науки».
💥 В палитре проекта уже 11 уникальных цветов, вдохновленных работами грантополучателей РНФ.
🦐 Рачковый оранжевый, нейронный багряный, алмазный морозный... А какой оттенок добавили бы вы?
🔗Примите участие в опросе и предложите свой цвет науки!
Самые интересные варианты пополнят фотобанк проекта, появятся в социальных сетях Фонда и станут источником вдохновения для новых научно-просветительских инициатив.
#цвета_науки_рнф
🧑🔬 Деловая программа второго дня Школы РНФ на IV Конгрессе молодых ученых в «Сириусе»
28 ноября в 16:30 состоится мастер-класс «Научная коммуникация: как ученым эффективно взаимодействовать между собой и представлять результаты исследований обществу»
Вместе со специалистами пресс-службы РНФ обсудим значимость научной коммуникации для ученых, рассмотрим эффективные инструменты и методы презентации исследований и проектов обществу, а также представим, как РНФ может способствовать продвижению научных идей.
💙 Трансляцию мастер-класса можно посмотреть по ссылке в группе РНФ в ВКонтакте
#новости_фонда
🎓 РНФ начинает прием заявок по двум конкурсам для молодых исследователей
➡️ Конкурс инициативных проектов молодых ученых
Гранты выделяются на осуществление фундаментальных и поисковых научных исследований в 2025 — 2027 годах исследователям в возрасте до 33 лет включительно, имеющих степень кандидата наук.
Размер гранта Фонда — до 1,5 млн рублей ежегодно.
Крайний срок подачи заявки — 11 марта 2025 года 17:00 (по московскому времени)
➡️ Конкурс научных групп под руководством молодых ученых
Гранты выделяются на проведение фундаментальных и поисковых научных исследований в 2025-2028 годах исследователям в возрасте до 35 лет включительно, имеющих степень кандидата или доктора наук.
Размер гранта Фонда — от 3 до 6 млн рублей ежегодно.
Крайний срок подачи заявки — 10 февраля 2025 года 17:00 (по московскому времени)
❗️На оба конкурса кампания будет осуществляться через обновленную систему ИАС РНФ — https://ias.rscf.ru
Подробная информация и полные тексты конкурсной документации представлены в разделе «Конкурсы» официального сайта РНФ.
🤩🤩🤩🤩🤩
С 27 по 29 ноября на Конгрессе молодых ученых пройдет Школа РНФ — серия мероприятий, организованных для молодых научных лидеров с целью информирования о деятельности Фонда и мерах грантовой поддержки науки.
➡️ Публикуем Деловую программу Школы
🔗 Полную программу РНФ на Конгрессе можно увидеть по ссылке
О самых интересных открытиях российских ученых за неделю по версии Минобрнауки России, РАН и РНФ
📍Химики установили, что ключевую роль в лазерном восстановлении оксида графена играют фотохимические процессы (когда химические связи между углеродом и кислородом рвутся под действием света), а не фототермические (тепловые), как считали ранее. Открытие станет основой для создания новых инновационных материалов.
📍Планетология. Сотрудники Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН совместно с коллегами из Китая провели анализ снимков кратера Шумейкер, расположенного вблизи южного полюса Луны. Результаты подтвердили наличие в его затененной части скоплений водяного льда.
📍Геологи Карельского научного центра РАН детально изучили строение и состав железистых кварцитов Костомукшского месторождения и сделали выводы об условиях формирования этих уникальных горных пород, образовавшихся 2,83 млрд лет назад в рифтовых долинах подводного океанического плато. Полученные данные имеют важнейшее значение для реконструкции облика ранней Земли.
📍Медицина. Коллектив российских ученых разработал комбинацию молекул для борьбы с глиобластомой — агрессивной формой рака мозга. Обнаруженные исследователями особые соединения — аптамеры — оказались способны связывать белки, отвечающие за рост опухоли.
📍Палеонтологи из Москвы, Якутии и Новосибирска опубликовали подробное описание впервые найденной на территории России мумии детеныша саблезубой кошки. Возраст находки — 35,5–37 тыс. лет. Голова и верхняя часть туловища животного прекрасно сохранились. Впервые в истории палеонтологии внешний вид вымершего вида млекопитающих, не имеющего аналогов в современной фауне, установлен с помощью прямого наблюдения.
📍Медицина. Ученым из Москвы и Курска впервые удалось синтезировать в промышленных масштабах наночастицы оксида церия, которые могут стать основой для нового класса антибактериальных и ранозаживляющих препаратов.
⚛️ Исследователи из Университета ИТМО описали три пути, по которым микрочастицы в радиочастотной ловушке переходят к хаотическому движению.
➡️ Суть эксперимента
Микрочастицы диоксида кремния в радиочастотной ловушке, созданной из тонкопленочных электродов, начинают двигаться предсказуемо при низком напряжении. Однако при увеличении напряжения их траектории усложняются, а движение становится хаотичным. Ученые выявили три сценария такого перехода, которые зависят от размера частиц.
➡️ Ход исследования
На основе математического моделирования и численных расчетов команда установила, как частицы разных размеров, помещенные в радиочастотную ловушку, изменяют свои траектории:
🟣Частицы радиусом < 5,8 мкм описывают траектории, напоминающие «несимметричную бабочку», но не достигают состояния хаоса.
🟣При радиусе 5,8–7,2 мкм переходят к хаотическому движению через многократное наложение траекторий в форме «несимметричных бабочек».
🟣Более крупные частицы с радиусом > 8,3 мкм переходят в хаос через симметричные бабочки, дуги и ромбовидные траектории, напоминающие ската.
✔️Практическая значимость
Исследование открывает новые возможности для определения характеристик частиц (например, массы и заряда), предсказания поведения сложных систем и скрининга биологических микро- и наночастиц.
В дальнейшем ученые планируют экспериментально применить эти методы для исследования одиночных клеток и других объектов.
Результаты исследования опубликованы в журнале AIP Chaos.
📰 Подробнее — на сайте РНФ
#новостинауки_РНФ
💥 Ученые из Томского политехнического университета раскрыли механизм лазерного восстановления оксида графена
Исследователи из Томска совместно с коллегами из Австрии и Китая доказали, что восстановление оксида графена под воздействием лазера происходит по фотохимическому пути. Это открытие стало важным шагом для создания новых технологий в электронике.
➡️ В ходе экспериментов ученые обработали ультратонкие пленки оксида графена лазерами синего, зеленого и красного цветов. Измерения показали, что процесс восстановления вызван разрушением химических связей между углеродом и кислородом под действием света, а не нагрева. Это позволило точно управлять свойствами материала.
➡️ Лазерное восстановление оксида графена позволяет записывать невидимые узоры, которые могут использоваться для хранения данных и защиты от подделок. Технология также упрощает производство «умных» материалов и компонентов микроэлектроники.
✔️ Полученные учеными данные станут основой для создания доступных и контролируемых методов получения восстановленного оксида графена и внедрить его в промышленность.
Результаты работы, поддержанной грантом РНФ, опубликованы в Nature Communications.
📰 Подробнее — в материалах РНФ
#новостинауки_РНФ
🔥Исследователи из МСХА имени К.А. Тимирязева выяснили, что уплотнение торфяных почв может значительно снизить их пожароопасность.
➡️ Суть эксперимента
Торфяные почвы с низкой плотностью насыщены кислородом, что делает их уязвимыми к самовозгоранию. В ходе экспериментов было установлено, что рыхлые образцы начинают тлеть в 2,5 раза быстрее, чем плотные.
➡️ Ход исследования
Специалисты отобрали 9 образцов торфа из Тверской и Рязанской областей. Образцы помещали в условия, имитирующие жаркий летний сезон: температура достигала 58°С днем и 20°С ночью. Изучение температуры и химических процессов показало, что плотные почвы устойчивее к началу тления.
✔️ Практическая значимость
Чтобы снизить риск пожаров, ученые предложили комплекс мероприятий по уплотнению торфяного слоя: вспашка, перемешивание и утрамбовка. Это поможет защитить сельскохозяйственные земли и торфяники в регионах с высоким риском возгораний.
В перспективе команда разработает систему раннего предупреждения пожаров на основе математических моделей. Это позволит отслеживать состояние почвы и предотвращать возгорания на ранней стадии.
Результаты исследования опубликованы в журнале «Природообустройство»
📰 Подробнее — в материалах Russia Today
#новостинауки_РНФ
🦠 Международная команда ученых создала материал, способный подавлять активность вирусов
Ученые из Центра прикладной физики Лаборатории ядерных реакций им. Г.Н. Флерова (Дубна), совместно с коллегами из Армении и Южной Африки, создали материал, способный обеззараживать воду от вирусов и бактерий. Работы были инициированы академиком Юрием Оганесяном.
➡️Исследователи разработали мембрану с крупными порами, на которую нанесли наночастицы серебра и куркумин. Эти вещества активно подавляют вирусы, лишая их способности заражать клетки. Пропуская через такую мембрану воду, ученые добились ингибирования до 99% вирусов герпеса и стоматита, а также до 85% вирусов гриппа и энцефаломиокардита.
➡️Метод оказался значительно быстрее традиционной фильтрации с мелкими порами и не требует высокого давления. Это делает его перспективным для очистки воды в бытовых и промышленных условиях. Кроме того, материал можно использовать в медицине: в качестве барьерного покрытия для ран, инфузионных фильтров и даже респираторов.
✔️ В будущем команда планирует разрабатывать композитные материалы с антивирусными и антибактериальными свойствами для широкого медицинского и промышленного применения.
Результаты исследования опубликованы в журнале Surfaces and Interfaces.
📰 Подробнее — в материалах РНФ.
#новостинауки_РНФ
❄️Ученые из Международного центра по окружающей среде и дистанционному зондированию имени Нансена (Санкт-Петербург) установили, что в 2005 году в Восточном полушарии Арктики произошло резкое повышение зимних температур. Это сопровождалось увеличением нисходящего потока длинноволновой радиации — теплового излучения, достигающего поверхности Земли при ясном небе.
➡️ Исследователи проанализировали данные климатического реанализа ERA5 (1959–2022 гг.) и спутниковые наблюдения. Выяснилось, что с 2005 по 2022 годы зимняя температура в регионе выросла в среднем на 5°С, а поток длинноволновой радиации увеличился на 9%. Главная причина — усиление концентрации водяного пара в атмосфере, переносимого из более теплых широт.
➡️Эти данные позволяют лучше понять феномен Арктического усиления глобального потепления, при котором Арктика нагревается быстрее остальных регионов. Важный вывод: радиационные процессы оказывают ключевое влияние на зимний климат в Восточном полушарии Арктики.
✔️ В дальнейшем ученые планируют использовать эти результаты для уточнения климатических моделей и прогнозов. Это поможет разработать более эффективные стратегии адаптации к изменению климата в арктических регионах.
Результаты исследования опубликованы в журнале Dynamics of Atmospheres and Oceans.
📰 Подробнее — в материалах РНФ.
#новостинауки_РНФ
Подведены итоги четвертого совместного конкурса Российского научного фонда (РНФ) и Государственного фонда естественных наук Китая (NSFC) по поддержке международных российско-китайских научных коллективов.
В этом году в рамках двустороннего партнерства было поддержано 52 международных проекта.
✔️ Список победителей опубликован по ссылке
➡️ Информация о прошедших и будущих конкурсах доступна на сайте Фонда в разделе «Конкурсы»
#новости_фонда
🦐 Ученые из Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН вместе с коллегами раскрыли тайну древнего защитного механизма у водяных блох — «тернового венца». Этот уникальный элемент эволюции был обнаружен у двух видов дафний: Daphnia atkinsoni и Daphnia triquetra.
➡️ «Терновый венец» представляет собой шипы, окружающие голову, которые формируются у дафний в ответ на присутствие хищников. Исследование показало, что оба вида независимо друг от друга приобрели эту защитную структуру. Геномный анализ подтвердил, что у каждого вида есть близкородственные виды, не обладающие «венцом», что делает это примером конвергентной эволюции.
➡️ Ученые установили, что «терновый венец» появился более 66 миллионов лет назад, в мезозойской эре. Это подчеркивает древнее происхождение и важность механизма для выживания дафний. Открытие позволяет понять, как эволюционировали защитные приспособления у беспозвоночных.
✔️ В будущем исследователи планируют детально изучить генетическое разнообразие Daphnia atkinsoni и механизмы регуляции появления «тернового венца» в зависимости от условий среды. Эти данные помогут раскрыть, какие факторы определяют выживаемость и адаптацию пресноводных организмов.
Результаты исследования опубликованы в журнале Zoologica Scripta.
📰 Подробнее — в материалах РНФ.
#новостинауки_РНФ
🔧💻 Информируем, что в субботу, 30 ноября, будут проводиться технические работы на интернет-ресурсах Фонда. Возможно непродолжительное отсутствие доступа к сайтам РНФ с 14 до 17 часов (по московскому времени).
Приносим извинения за возможные неудобства
#новости_фонда
🎁 Итоги розыгрыша призов с объектами фотопроекта «Цвета науки» подведены.
Публикуем список победителей:
14 - Ксения Курылева
50 - Диана Серова
4 - Катерина Климова
37 - Евгений Дугинов
39 - Анна Котлярова
13 - Виктория Фрейзе
10 - Игорь Аверкиев
1 - Юлия Якимова
3 - Екатерина Обухова
47 - Владимир Силантьев
41 - Екатерина Куницына
42 - Павел Дьячков
19 - Сергей Еремеев
52 - Оксана Бедняк
48 - Алина Ткаченко
33 - Ольга Каманина
18 - Алёна Игоревна
12 - Юля Пирогова
3 - Екатерина Обухова
45 - Элина Логин
21 - Елизавета Ларина-Суслова
Ждём победителей в 18:00 на Интерактивной экспозиции РНФ для раздачи призов! 😊
#новости_фонда
🧑🔬 Второй день Школы РНФ на Конгрессе молодых ученых: пленарное заседание с участием заместителя председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко, мастер-класс по научной коммуникации и выступления грантополучателей Фонда
28 ноября на IV Конгрессе молодых ученых в Сочи продолжила работу Школа РНФ. На площадке Конгресса прошло пленарное заседание с участием заместителя председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко. Он отметил значимость грантовой поддержки РНФ для молодых ученых и анонсировал увеличение мер поддержки научных исследований.
«Линейка мер поддержки будет и дальше расширяться, а финансирование Фонда увеличиваться. Кроме того, грантовые программы, по поручению Президента, распространяются теперь не только на фундаментальные направления, но и на прикладные проекты», — рассказал вице-премьер.
🎁 Розыгрыш призов от РНФ
Приглашаем участников IV Конгресса молодых ученых поделиться впечатлениями о стендах РНФ и активностях Фонда.
💥 Разыгрываем 10 шоперов и 10 футболок с изображениями палитры «Цвета науки» — фотопроекта РНФ, созданного, чтобы показать красоту научных исследований и вдохновить ученых на новые проекты.
Чтобы принять участие нужно:
1) Быть подписанным на Телеграм-канал РНФ
2) Быть подписанным на группу РНФ в ВКонтакте
3) Опубликовать фотографию в ВКонтакте с одной из экспозиций РНФ на площадке IV Конгресса молодых ученых с отметкой #10летРНФ
4) Сделать репост вашей фотографии в сторис в ВКонтакте или выложить фото в сторис в Телеграм
❤️ Опционально под фотографией вы можете написать пожелания Фонду и поделиться вашими впечатлениями о программе на Конгрессе
В этом году Фонд представил три стенда на Конгрессе:
🟣Интерактивная экспозиция, где проходят лекции «Наука за 15 минут»
🟣Фотовыставка проектов грантополучателей в Научной гостиной
🟣Фотостенд «Открывай с РНФ», где каждый участник Конгреса может представить себя на обложке корпоративного журнала РНФ
Итоги розыгрыша подведем в заключительный день Конгресса, 29 ноября в 19:00
#новости_фонда
🙏 Первый день Школы РНФ на Конгрессе молодых ученых: встречи с руководством Фонда, интерактивная экспозиция и научно-популярные лекции
27 ноября в Сочи стартовал IV Конгресс молодых ученых, в рамках которого проходит Школа РНФ. В этом году на интерактивной экспозиции РНФ представлены мультимедийные проекты Фонда, проводятся встречи с руководством и выступления молодых ученых.
В первый день прошли сессии и семинары деловой программы, а также научно-популярные лекции молодых исследователей, чьи проекты получили поддержку Фонда.
📰 Подробнее о результатах первого дня Конгресса читайте на сайте РНФ
Источник фотографий: Фотобанк Росконгресса
#новости_фонда
🧑🔬 Старт Школы РНФ на IV Конгрессе молодых ученых в «Сириусе»
Публикуем ссылки на трансляции мероприятий первого дня Деловой программы.
🟣10:00 – 11:30 Семинар «Грантовая поддержка РНФ»
🟣12:15 – 13:45 Семинар «Научная экспертиза проектов»
🟣16:30 – 18:00 Семинар «Механика отбора и поддержки прикладных проектов в РНФ»
💙 Следите за выступлениями спикеров в социальной сети ВКонтакте
#новости_фонда
🐣🧬«Ламповые щетки» и синтез наноцерия в промышленных масштабах: подборка исследований грантополучателей
💥 Исследователи из Санкт-Петербургского государственного университета и Сколтеха показали, как уникальная структура хромосом в ооцитах курицы — материнских половых клетках — обеспечивает накопление РНК, необходимых для раннего развития зародыша.
➡️ Ученые изучили хромосомы типа «ламповых щеток», которые содержат петли, где активно считываются гены. Всего обнаружено 13 185 активных генов в ядре и 12 312 РНК в цитоплазме, большинство из которых наследуются эмбрионом.
➡️ Анализ показал, что более 85% РНК из ооцита находятся в клетках эмбриона на ранних стадиях развития. Эти молекулы участвуют в жизненно важных процессах: синтезе белков, работе митохондрий, восстановлении ДНК и удвоении генома.
✔️ Исследование помогает лучше понять, как гены работают в половых клетках птиц, земноводных и рептилий, а также открывает новые горизонты для изучения механизмов формирования генетических структур.
Результаты работы опубликованы в журнале Nucleic Acids Research.
📰 Подробнее — в материалах РНФ
💥 Исследователи из Москвы и Курска совместно с коллегами из компании ООО «ЛАНХИТ» разработали метод промышленного синтеза стабильных наночастиц оксида церия, которые ускоряют заживление тканей и подавляют рост опасных бактерий.
➡️ В основе метода лежит превращение нитратного раствора в карбонат церия с последующим нагреванием. Итог — частицы диаметром до 10 нанометров, содержащие дефекты, которые нейтрализуют активные формы кислорода.
➡️ Эксперименты показали, что синтезированные наночастицы подавляют рост синегнойной палочки (Pseudomonas aeruginosa) — бактерии, вызывающей нагноение ран и устойчивой к антибиотикам. В тестах на клетках кожи и соединительной ткани наноцерий ускорил их деление до 2 раз и увеличил обмен веществ на 11–23%, что будет способствовать ускоренному восстановлению поврежденной кожи.
✔️ Новый метод позволяет синтезировать килограммы нанопорошка с чистотой 99,99%, обеспечивая стабильное качество и масштабное производство. Это значительный шаг к созданию отечественных медицинских изделий для лечения ран и замещению импортных препаратов.
Результаты исследования опубликованы в журнале Pharmaceutics.
📰 Подробнее — в материалах РНФ
#новости_науки_РНФ
🗣 21 ноября прошло совещание по вопросам реализации Стратегии развития РНФ на период до 2030 года, а также учета стратегических целей и задач развития Фонда при проведении экспертизы проектов, представленных на конкурсы.
Участники встречи обсудили основные принципы деятельности Фонда, направленные на повышение практической ориентированности проектов, а также рассмотрели поддержку проектов, предусматривающих создание научного задела по приоритетным направлениям научно-технологического развития России.
«Сегодня проекты, получившие поддержку РНФ становятся своего рода эталоном качества. Поэтому особенно важно, чтобы успешные научные результаты развивались и после завершения гранта, находили отклик в рамках иного государственного и внебюджетного финансирования» — Председатель Попечительского совета РНФ Андрей Фурсенко.
🎨 Творчество и красота научных исследований в фотопроекте «Цвета науки»
🌱Сегодня представляем вам «молочный лесной» — цвет лишайника
Изменения климата приводят к увеличению количества дождей, выпадающих в высоких широтах. В зависимости от влажности лишайники могут как выделять, так и поглощать метан. За этим уникальным процессом пристально следят исследователи Красноярского научного центра СО РАН.
🔵Проект, поддержанный грантом РНФ, направлен на создание прогнозных сценариев климатических изменений в полярных регионах, наиболее уязвимых к глобальному потеплению.
🔵Результаты имеют важное значение для прогнозирования потоков парниковых газов в экосистемах, подстилаемых многолетней мерзлотой.
📸 Автор фото: Анастасия Тамаровская (ФИЦ КНЦ СО РАН)
#цветанауки_РНФ
🙏 Школа РНФ, интерактивная экспозиция в формате 360° и выступления грантополучателей на IV Конгрессе молодых ученых в «Сириусе»
С 27 по 29 ноября в Научно-технологическом университете «Сириус» (г. Сочи) пройдет IV Конгресс молодых ученых — ключевое событие программы Десятилетия науки и технологий.
В рамках Деловой программы руководство Фонда и члены экспертных советов расскажут об особенностях научной экспертизы РНФ, механике отбора и поддержки прикладных проектов, а также о выстраивании коммуникации между наукой и обществом.
✨ Одним из ярких событий станет Школа РНФ, которая объединит более 500 грантополучателей.
Участников конгресса ждут:
🟣Презентация юбилейной книги «10 лет РНФ. Истории о науке, признании и поддержке»
🟣Научно-популярные лекции и мастер-классы. Узнайте больше о карьерных возможностях для молодых ученых и интересных результатах исследований.
🟣Сессия «Наука за 15 минут» — короткие лекции о результатах работы грантополучателей РНФ.
🟣Мультимедийные проекты и интерактивная экспозиция научных лабораторий России в формате 360°.
🟣Арт-инсталляция и фотозоны, где каждый сможет представить себя на обложке журнала «Открывай с РНФ» и оставить свой след в истории Конгресса.
Присоединяйтесь к Конгрессу вместе с 😊!
🔗 Ознакомиться с программой можно по ссылке
#новости_фонда
✅ Голосование за новый состав членов экспертных советов РНФ
Традиционно при формировании экспертных советов РНФ учитывает мнение профессионального научного сообщества, участвующего в деятельности Фонда. В этом году голосование проходит по всем направлениям, кроме секций физики и медицины.
👨🔬 Экспертам Фонда и руководителям поддержанных проектов предлагается принять участие в электронном голосовании за кандидатуры в члены экспертных советов по своему направлению.
❗️❗️
📢Проголосовать можно в личном кабинете прошлой версии ИАС РНФ — https://grant.rscf.ru/
⏰Голосование продлится до 25 ноября
Результаты голосования будут учтены при рассмотрении новых кандидатур в члены экспертного совета. Окончательное решение об изменениях в составе примет Попечительский совет РНФ в соответствии с Законом о Фонде.
#новости_фонда
12 ноября в Военно-медицинской академии прошла встреча с Андреем Блиновым, заместителем генерального директора 😊
Он рассказал о грантовых программах Фонда, механизме подачи заявок, работе экспертной системы и возможностях для молодых ученых.
💡Кроме того, Андрей Блинов обратил внимание на актуальные медицинские исследования, которые могут стать основой для собственных научных разработок. В конце встречи участники задали вопросы и получили практические советы.
#новости_фонда
⭐️ Более 11 000 человек, от школьников до докторов наук, приняли участие во Всероссийской акции «Открытая лабораторная».
Научно-просветительские мероприятия прошли на более чем 200 площадках в десятках населенных пунктов России.
🧪Во Владивостоке, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске и других городах «завлабами» акции стали российские ученые — грантополучатели Российского научного фонда, выступившего федеральным партнером проекта.
📰 Подробности и впечатления ученых об «Открытой лабораторной» читайте на сайте РНФ
#новости_фонда
О самых интересных открытиях российских ученых за неделю по версии Минобрнауки России, РАН и РНФ
📍Космические исследования. В ГНЦ РФ — Институт медико-биологических проблем РАН завершился 366-суточный изоляционный эксперимент SIRIUS-23 — четвертый и самый продолжительный этап международного проекта SIRIUS, имитирующего различные по длительности космические полеты.
📍Геология. В Институте геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН разработали инновационный экологически чистый способ получения карбоната лития из сподуменового сырья. Технология прошла лабораторные испытания и получила патент. Благодаря ей Россия может войти в число стран — лидеров по добыче лития.
📍Химики из Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН исследовали взаимосвязь между физико-химическими свойствами наноразмерных комплексных частиц и биодоступностью содержащихся в них веществ. Результатом стало создание пищевых нанокапсул для эффективной доставки биологически активных веществ в организме.
📍Археологи из ИрНИТУ и ИГУ во время раскопок в Иркутской области обнаружили подтверждение того, что древние жители Прибайкалья еще 12-17 тыс. лет назад начали использовать собак для охоты. Это самое древнее в регионе свидетельство использования собак в хозяйственной деятельности.
📍Биотехнологии. Сотрудники ФИЦ Биотехнологии РАН совместно с коллегами из МГУ им. М.В. Ломоносова провели 98-дневный эксперимент, в результате которого установили, что одноразовую посуду и упаковку из биоразлагаемого пластика можно компостировать вместе с остатками пищи. Это открывает новые возможности для создания безотходных технологий.
📍Химия. Коллектив российских ученых в сотрудничестве с зарубежными коллегами синтезировал магнитно-активные соединения на основе металлопорфиринов — синтетических молекул, природные аналоги которых обеспечивают фотосинтез растений и перенос кислорода в крови у животных и человека. Потенциально они будут востребованы в химии, медицине и электронной технике.
🎨 Новый выпуск фотопроекта «Цвета науки», созданного, чтобы показать красоту научных исследований.
🔋 Сегодня представляем «катодный серый» — цвет материала, разработанного учеными Сколтеха для литий-ионных батарей.
Этот инновационный материал с повышенной удельной энергоемкостью позволит создавать более компактные катоды, увеличивая запас хода электромобилей.
Команда исследователей улучшила популярные катодные материалы NMC811 и NMC622, изменив их микроструктуру. Вместо поликристаллов, где частицы состоят из случайно ориентированных зерен с полостями на стыках, ученые синтезировали монокристаллические частицы, имеющие сферическую форму.
«Катоды батарей электромобилей обычно изготавливают из слоистых оксидов переходных металлов, в том числе обогащенных никелем. Мы усовершенствовали два материала этого класса, добившись повышения на 10-25% удельной энергоемкости. То есть катод будет меньше, вся батарея — компактнее. Значит, заняв тот же объем, аккумулятор сможет запасти больше энергии, и пробег на одной зарядке увеличится», — рассказывает руководитель исследования, профессор Центра энергетических технологий Сколтеха Артем Абакумов.