14774
Официальный канал Российского научного фонда (РНФ) Сайт: https://rscf.ru Сайт, посвященный 10-летию Фонда: https://10.rscf.ru ВК: https://vk.com/rnfpage MAX: https://max.ru/RSF_news Перечень РКН: https://gosuslugi.ru/snet/67b31368d4acf04c85106076
О самых интересных открытиях российских ученых за неделю по версии Минобрнауки России, РАН и РНФ — смотрите в карточках 👆🏻
Подробнее:
📍 о новом методе борьбы с осложнениями диабета 2-го типа;
📍 о взаимодействии частиц солнечного ветра с лунным реголитом;
📍 об обнаружении останков Дмитрия Донского в Кремле;
📍 о технологии извлечения меди из труднообогатимых руд;
📍 о «зеленых» катализаторах для производства силиконов;
📍 о новом веществе для очистки дизельного топлива.
👻МАХ | 💙ВК | 📝ДЗЕН
✔️ РНФ подвел итоги конкурсов проектов по разработке востребованных медицинских изделий и инновационного медицинского оборудования
Подведены итоги конкурса проектов ориентированных и прикладных научных исследований по разработке радиоэлектронной аппаратуры с целью обеспечения потребности отечественного здравоохранения в наиболее востребованных медицинских изделиях и инновационном медицинском оборудовании.
Проекты направлены на разработку перспективных технологий, включая систему противоэпилептической электростимуляции блуждающего нерва, генератор импульсов для системы глубокой электростимуляции головного мозга, а также урологическую эндоскопическую видеосистему на базе гибкого многоразового видеоцистоскопа и эндоскопического видеопроцессора.
💡 Химики из ИНЭОС РАН, ИНХС РАН и ИОХ РАН разработали катализаторы для более простого и экологичного производства силиконов. Новые системы на основе солей платины и воды работают при комнатной температуре, позволяют получать чистые продукты и могут использоваться многократно. Работа поддержана грантами Российского научного фонда.
Силиконы — соединения, содержащие атомы кремния, кислорода, углерода и водорода, — благодаря эластичности, устойчивости к нагреву и безопасности для человека широко используются при производстве медицинских изделий, кухонных принадлежностей, герметиков, смазок, а также высокотехнологичных покрытий для самолетов. При их производстве используют реакцию гидросилилирования, для которой традиционно необходимы платиновые катализаторы. Однако многие существующие системы одноразовые, а частицы платины могут оставаться в готовом продукте.
«Предложенную технологию можно легко масштабировать в периодическом и проточном (непрерывном) режимах. Сконструированный нами проточный реактор прост в сборке и эффективен в эксплуатации. Он позволяет не только решить проблемы тепло- и массопереноса и поддерживать строго постоянные условия реакции, но и автоматически разделять продукты и каталитическую систему, а также обеспечить непрерывный синтез искомых соединений. Сейчас мы продолжаем наши исследования как по разработке новых каталитических систем, расширяющих применимость метода, так и по усовершенствованию технологии проведения таких процессов», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Ашот Арзуманян, кандидат химических наук, заведующий лабораторией функциональных элементоорганических соединений № 133 ИНЭОС РАН, ведущий научный сотрудник группы № 6 «Катализ в кремнийорганической химии» ИНХС РАН
💡 Исследователи из Института металлоорганической химии имени Г.А. Разуваева РАН разработали новый способ получения внутренних алкенов — важных компонентов ароматизаторов, пищевых добавок и лекарственных средств. Вместо дорогостоящих катализаторов на основе тяжелых металлов ученые использовали комплекс кальция и натрия. Работа поддержана Российским научным фондом.
Внутренние алкены получают из концевых алкенов с помощью изомеризации — реакции, при которой двойная связь перемещается внутрь углеродной цепи. Традиционно для этого используют комплексы тяжелых металлов, однако такие катализаторы дороги, а после реакции продукты требуют дополнительной очистки.
«В дальнейшем мы планируем расширить область применения полученного катализатора на миграцию двойных связей в эфирах и азотсодержащих молекулах с непредельными остатками. Эти соединения широко используются в медицинской химии (например, для разработки противогрибковых препаратов), а также для защиты металлов от коррозии в нефтегазовой промышленности. Кроме того, мы хотим исследовать каскадные превращения, в которых изомеризация сочетается с последующим присоединением дополнительных фрагментов к молекуле, что позволит проводить многостадийные синтезы в одном реакторе без образования побочных продуктов со 100% экономией атомов. Параллельно мы ведем работы по синтезу аналогичных катализаторов на основе различных комбинаций металлов с целью найти наиболее активные и избирательные “ускорители” для новых превращений», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Александр Селихов, кандидат химических наук, старший научный сотрудник лаборатории металлокомплексного катализа ИМХ РАН.
💡 Исследователи из ИМЕТ РАН с коллегами разработали катализатор, который позволяет удалять из дизельного топлива более 99% серы. В основе разработки — доступный и безопасный гидроксиапатит с нанесенными на его поверхность соединениями молибдена. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.
Соединения серы в топливе при сгорании превращаются в токсичные оксиды, которые загрязняют атмосферу и способствуют образованию кислотных дождей. Традиционная гидроочистка требует высоких температур и давления, поэтому ученые ищут более простые и экономичные способы удаления серы.
«Сочетание дешевых материалов, мягких условий и высокой эффективности делает разработку экономически конкурентоспособной и позволяет легко ее масштабировать. В дальнейшем мы планируем разработать системы, которые смогут эффективно окислять соединения серы кислородом воздуха, чтобы уйти от использования перекиси водорода и, тем самым, дополнительно существенно снизить себестоимость процесса», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Маргарита Гольдберг, кандидат технических наук, старший научный сотрудник лаборатории композиционных керамических материалов и биоматериалов ИМЕТ РАН
О самых интересных открытиях российских ученых за неделю по версии Минобрнауки России, РАН и РНФ — смотрите в карточках 👆🏻
Подробнее:
📍 о получении клеток сердца из стволовых клеток;
📍 о свойствах «двумерного алмаза» и его переходе в графен;
📍 о находках, связанных с истоками муромской культуры;
📍 об обнаружении древних сейсмитов в Сибири;
📍 о предсказании улучшенного материала для катодов литий-ионных аккумуляторов;
📍 о подводном зонде для измерения толщины льда.
👻 МАХ | 💙 ВК | 📝 ДЗЕН
💡 Исследователи из Мелитопольского государственного университета обнаружили новый штамм почвенной микроводоросли, который способен накапливать высокие количества витаминов и омега-3 жирных кислот. Микроорганизм может стать перспективным источником биологически активных веществ для фармацевтической, пищевой и косметической промышленности. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.
Микроводоросли рассматриваются как удобные «биофабрики» для получения витаминов, каротиноидов и полиненасыщенных жирных кислот. Они быстро растут, неприхотливы и способны переносить неблагоприятные условия, что делает их перспективными для биотехнологического производства полезных соединений.
«Целый ряд соединений из микроводорослей снижает воспаление и укрепляет иммунитет, что важно для сохранения здоровья людей и продлениях их активной и здоровой жизни. При этом подобные соединения довольно просто получать, поскольку производящие их микроорганизмы очень быстро растут и делятся, не требуют сложных условий поддержания. Поэтому эти вещества будут очень востребованы при создании функциональных продуктов питания, биодобавок и лекарств с компонентами натурального происхождения. В дальнейшем мы планируем продолжить исследовать Вишерию и, моделируя условия освещения, а также изменяя состав питательной среды, добиться еще большего повышения ее продуктивности, что важно для перехода с лабораторных масштабов культивирования до полупромышленных», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Ирина Мальцева, доктор биологических наук, профессор кафедры биологии факультета естественных наук МелГУ
💡 Исследователи из ИБВВ РАН выяснили, как меняется поведение рыбок данио-рерио при стрессе. В крестообразном лабиринте они начинают чаще перемещаться между противоположными коридорами и реже переходят из одного соседнего коридора в другой. Такой поведенческий маркер можно использовать для автоматической оценки состояния рыб при тестировании лекарств и экологическом мониторинге. Работа поддержана Российским научным фондом.
Данио-рерио широко используют в биомедицинских и экологических исследованиях. По поведению рыб в лабиринтах ученые оценивают действие лекарственных препаратов, токсичных веществ и загрязнителей. Однако для крестообразного лабиринта с одинаковыми коридорами до сих пор не было простого показателя, который позволял бы надежно отличить стрессовое состояние от спокойного.
«Выявленную нами особенность поведения удается легко и объективно фиксировать с помощью систем автоматического видеотрекинга, что делает ее удобным инструментом для скрининговых исследований. Если такое изменение баланса между посещением коридоров лабиринта универсально и проявится при других стрессовых воздействиях, это позволит быстро и без дополнительных тестов выявлять вещества, вызывающие стресс у водных обитателей, а также проверять эффективность новых противотревожных препаратов. Однако, чтобы окончательно убедиться в этом, нам предстоит провести дополнительные исследования», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Елена Осипова, младший научный сотрудник лаборатории популяционной биологии и генетики ИБВВ РАН
✔️ РНФ провел вебинар в рамках конкурса по отбору технологических предложений по разработке востребованных медицинских изделий
11 августа Российский научный фонд провел вебинар для квалифицированных заказчиков в рамках конкурса по отбору технологических предложений по разработке востребованных медицинских изделий.
💡 Ученые разработали способ дистанционно контролировать толщину льда на реках и озерах с помощью подводного акустического зонда. Метод позволит непрерывно отслеживать состояние ледового покрова без бурения и выхода на лед, что особенно важно для оценки безопасности ледовых переправ и прогнозирования весенних паводков. Работа поддержана Российским научным фондом.
Толщину льда традиционно измеряют бурением или на гидрологических постах. Однако такие наблюдения не дают непрерывной картины, особенно в периоды формирования и разрушения ледяного покрова, когда изменения происходят наиболее быстро.
«Разработанный нами метод зондирования льда позволяет вести непрерывный мониторинг в труднодоступных местах и в ситуациях, когда выход на лед опасен. Предложенная система позволит своевременно предупреждать государственные и частные организации об опасном истончении льда и помогать метеорологам оценивать региональное влияние глобального изменения климата и строить более точные прогнозы весеннего половодья. В дальнейшем мы планируем обработать результаты только что завершенной второй фазы лабораторного эксперимента с замораживанием соленого льда и получить алгоритм измерения толщины, который может быть применен для морского льда», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Юрий Титченко, кандидат физико-математических наук, заместитель заведующего отделом радиофизических методов в гидрофизике ИПФ РАН
Андрей Фурсенко: Российский научный фонд выстраивает доверие между бизнесом и наукой
Почему прогноз научно-технологического развития России строится именно на сценарном подходе? Где в прогнозировании действительно незаменим искусственный интеллект? И почему ученые доверяют экспертизе РНФ?
На эти и другие вопросы в интервью РИА Новости ответил помощник президента России, председатель попечительского совета Российского научного фонда Андрей Фурсенко.
🔗 rnfpage-andrei-fursenko-vokrug-ii-mnogo-azhiotazha-opasnogo-dlya-raz">Читать в группе РНФ ВКонтакте
🔗 Читать на сайте
😊 РНФ | Телеграм | ВКонтакте | MAX #новости_Фонда
РНФ объявляет о расширении тематик конкурса по отбору технологических предложений по разработке востребованных медицинских изделий и инновационного медицинского оборудования
Внесены изменения в конкурсную документацию конкурса № 3119 по отбору технологических предложений для проведения научных исследований по разработке радиоэлектронной аппаратуры в целях обеспечения отечественного здравоохранения востребованными медицинскими изделиями и оборудованием.
Помимо девяти направлений перечень тематик конкурса дополнен шестью:
✔️ «Система ультразвуковой визуализации для офтальмологии»;
✔️ «Система ультразвуковая для литотрипсии»;
✔️ «Анализатор иммуногематологический/для банка крови ИВД (in vitro диагностики)»;
✔️ «Анализатор идентификации микроорганизмов/чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам ИВД (in vitro диагностики)»;
✔️ «Система инъекции контрастного вещества для компьютерной томографии, с питанием от сети, передвижная»;
✔️ «Помпа для энтерального питания».
Таким образом, конкурсный отбор проводится по 15 тематикам, охватывающим разработку медицинских изделий и оборудования для офтальмологии, кардиологии, урологии, лабораторной диагностики, лучевой диагностики и других направлений здравоохранения. По тематикам, сформированным на основании отобранных предложений, Фондом могут быть проведены отдельные конкурсы на получение грантов.
Молекула по расчёту: как ИИ проектирует лекарства
Как искусственный интеллект меняет разработку лекарств? На каких этапах создания новых препаратов алгоритмы приносят наибольшую пользу? Сможет ли ИИ сделать лекарства дешевле и доступнее, или растущая сложность современных методов лечения сведет этот эффект на нет?
⭐️ РОЗЫГРЫШ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ГАДАЕТ, А ПРОГНОЗИРУЕТ
Вы просили — мы повторяем! Еще одна книга и еще один шанс пополнить свою библиотеку!
ForecastId">Forecast ID совместно с КорСоветом разыгрывают книгу «Научно-методологические основы прогнозирования обеспечения сферы образования и науки кадрами высшей научной квалификации».
🔝 В издании собраны подходы к прогнозированию кадровой потребности в сфере образования и науки — полезный материал для исследователей, аналитиков и специалистов, работающих со стратегическим планированием.
Чтобы книга оказалась у вас:
— подпишитесь на каналы ForecastId">Forecast ID и КорСовет в Telegram;
— нажмите кнопку «Участвовать» под этим постом.
Победителя определим случайным образом 14 августа в 14:00 среди участников, выполнивших все условия. Результаты опубликуем в наших каналах.
Кстати, такой же розыгрыш проходит и в МАХ — участвуйте и увеличивайте свои шансы на победу! 🍀
Желаем удачи! 🍀
⭐️ Связь с будущим не должна прерываться. Мы — в MAX
Участников: 22
Призовых мест: 1
Дата розыгрыша: 14:00, 14.08.2026 MSK (9 дней)
💡 Исследователи из Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера с коллегами обнаружили молекулярные маркеры, позволяющие выявлять Acinetobacter baumannii — одного из шести наиболее опасных антибиотикоустойчивых патогенов группы ESKAPE. Работа поддержана Российским научным фондом.
Acinetobacter baumannii вызывает тяжелые инфекции дыхательной, мочеполовой и пищеварительной систем, а также отличается высокой устойчивостью к антибиотикам. Поэтому поиск новых способов его ранней диагностики и потенциальных мишеней для терапии остается одной из важных задач современной микробиологии.
«Полученные данные позволят разработать быстрые способы выявления ацинетобактера и найти маркеры для оценки его устойчивости к антибиотикам. Все это ускорит постановку диагноза и подбор эффективного лечения для пациентов с бактериальными инфекциями. Кроме того, метаболиты бактерий могут пригодиться для разработки лекарств. В дальнейшем мы планируем выделять отдельные биологически активные вещества и проверять их эффекты на клетки иммунной системы», — рассказывает участник проекта, поддержанного грантом РНФ, Полина Гребенкина, лаборант-исследователь Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, младший научный сотрудник отдела иммунологии и межклеточных взаимодействий НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта
💡 Исследователи из КФУ разработали модель, которая помогает подобрать оптимальные условия добычи тяжелой нефти с помощью перегретого пара и углекислого газа. Такой подход делает вязкое сырье более текучим и облегчает его извлечение из пласта. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.
Тяжелую нефть сложнее добывать, чем легкую: она отличается высокой вязкостью и плохо перемещается по пласту. Один из способов повысить ее текучесть — закачивать в скважину горячий пар. Однако технология требует больших затрат воды и энергии. Добавление углекислого газа позволяет эффективнее воздействовать на нефть и одновременно использовать CO₂ в процессе добычи.
«В дальнейшем мы планируем расширить исследования в этом направлении и рассмотреть, как применение катализаторов повлияет на процесс комбинированного воздействия водяным паром и углекислым газом, в том числе также разработать кинетические модели данного процесса. В качестве объектов исследования мы будем использовать различные сверхвязкие нефти с месторождений Татарстана и других стран», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Михаил Варфоломеев, кандидат химических наук, заведующий кафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ
Елена Попова приняла участие в заседании коллегии Минздрава России по развитию медицинской науки
В ситуационном центре Минздрава России прошло заседание коллегии Министерства под председательством Михаила Мурашко. На мероприятии обсудили ключевые задачи современной медицинской науки, внедрение новых технологий в клиническую практику и другие вопросы. В заседании приняла участие заместитель генерального директора РНФ Елена Попова. По итогам обсуждения принято решение о подготовке соглашения о сотрудничестве между РНФ и Минздравом России.
«Российский научный фонд ежегодно поддерживает более 600 проектов в области медицины и биотехнологий как фундаментального, так и прикладного характера. Инвестиции в эти направления составляют порядка 16% в общей структуре финансирования Фонда. За этими проектами формируются научные заделы, которые уже сегодня трансформируются в решения для разработки новых методов лечения и диагностики и других практических решений в области здравоохранения. Значимый вклад в реализацию этих заделов вносят научные организации, медицинские университеты и национальные медицинские исследовательские центры», — отметила Елена Попова.
✔️ РНФ провел вебинар в рамках конкурса по отбору технологических предложений по направлению «Биоэкономика»
19 августа Российский научный фонд провел вебинар по участию в конкурсе для отбора технологических предложений в области биоэкономики.
В ходе вебинара эксперты отдела организации и сопровождения проектов Фонда подробно рассказали о требованиях к заявителю, о ключевых параметрах, сроках, бюджетах грантов, целевых уровнях готовности технологий и результатах, обязательствах заказчика, включая софинансирование, а также представили практические рекомендации по подаче заявок.
Транспортная отрасль переживает масштабную технологическую трансформацию: на дорогах появляются беспилотные автомобили, железнодорожный транспорт становится интеллектуальнее, а ученые работают над новым поколением сверхзвуковых самолетов. Цифровые технологии позволяют не только управлять транспортными системами, но и прогнозировать их техническое состояние, предотвращая поломки и аварии.
За этими решениями стоят годы исследований — от разработки алгоритмов автономного движения и цифровых двойников до изучения турбулентности, звукового удара и создания интеллектуальных систем мониторинга железнодорожной инфраструктуры.
При поддержке РНФ ученые из разных регионов страны развивают технологии беспилотного транспорта, которые в будущем могут сделать его безопаснее, эффективнее и доступнее.
⏩️ Об актуальных разработках рассказывают грантополучатели РНФ Вячеслав Морозов, кандидат технических наук, доцент Тюменского индустриального университета, Кирилл Святов, кандидат технических наук, декан Ульяновского государственного технического университета, и Станислав Истомин, кандидат технических наук, доцент Омского государственного университета путей сообщения.
Читайте материалы на ресурсах Фонда:
🔗 Сайт РНФ
🔗 rnfpage-grantopoluchateli-rnf-ob-avtomatizacii-transporta-i-bespilot">Статьи ВКонтакте
🔗 Журнал «Открывай с РНФ» (№ 34)
😊 РНФ | Телеграм | ВКонтакте | MAX #ОткрывайсРНФ
💡 Исследователи из МГУ имени М.В. Ломоносова разработали метод машинного обучения, который позволяет в тысячи раз ускорить моделирование сложнейших фотохимических реакций. Алгоритм помогает проследить, как молекулы перестраиваются под действием света, и определить возможные пути их превращения. Работа поддержана Российским научным фондом.
Фотохимические реакции лежат в основе многих природных процессов — от зрения до фотосинтеза. Они также важны для создания светочувствительных материалов для биомедицины, оптоэлектроники и солнечной энергетики. Однако моделирование таких процессов с помощью высокоточных квантовохимических методов требует огромных вычислительных ресурсов и может занимать месяцы.
«Мы разработали вычислительный инструмент нового поколения, способный кратно ускорить и удешевить разработку биомедицинских технологий: новых светящихся меток для ранней диагностики заболеваний, оптогенетических инструментов для исследования мозга и светочувствительных белков с программируемыми свойствами. Принципиально важно, что такой подход радикально снижает зависимость от дорогостоящего и длительного экспериментального скрининга, делая передовые биотехнологии доступнее. В перспективе предложенный метод можно будет применять для моделирования фотохимических процессов в зрительных белках и других биологических системах, где критически важна высокая точность расчетов», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Анастасия Боченкова, кандидат физико-математических наук, заведующая лабораторией квантовой фотодинамики и доцент кафедры физической химии химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
Как ученые исследуют «красные строки» древнерусских книг? Узнаем в фотопроекте РНФ «Цвета науки»
✨ Представляем новый цвет — археографический киноварный
Цвет посвящен исследованию отечественных памятников письменности. Заголовки, инициалы, колонтитулы в них часто выполнялись красными чернилами — в отличие от основного текста, который писали чернилами черными. Здесь первая строка заголовка выполнена вязью — декоративным почерком, вошедшим в употребление на Руси в конце XIV в.
Старообрядцы сохранили традиции такого письма вплоть до XIX в. Подобные примеры находят в старообрядческих книжных собраниях, изучаемых учеными из Томского государственного университета совместно с коллегами из Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН.
📌 Подробности – в карточке проекта
📌Фото: Александра Щербинина
⚡️ Напоминаем, что вы можете предложить свой «цвет науки» через специальную форму. Лучшие идеи войдут в палитру проекта, будут опубликованы на сайте Фонда и представлены на ведущих научных и научно-популярных площадках страны!
РНФ проведет вебинар, посвященный отбору технологических предложений в рамках конкурса Фонда для решения задач НПТЛ «Технологическое обеспечение биоэкономики»
19 августа 2026 года в 12:00 (мск) Российский научный фонд проведет вебинар, посвященный участию в конкурсе по отбору технологических предложений для решения задач национального проекта технологического лидерства (НПТЛ) «Технологическое обеспечение биоэкономики».
⏩️ К участию приглашаются организации реального сектора экономики, заинтересованные в решении прикладных технологических задач с привлечением грантовой поддержки Фонда.
Цель конкурса — сформировать перечень перспективных технологических предложений для последующей реализации прикладных научных исследований по соответствующим 4-м тематикам в рамках реализации федерального проекта «Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики» НПТЛ «Технологическое обеспечение биоэкономики».
✉️ Вопросы можно направлять заранее на адрес электронной почты konkurs_medbio@rscf.ru
💡 Исследователи из СГУ имени Н.Г. Чернышевского смоделировали новый материал для катодов литий-ионных аккумуляторов, который сочетает слои оксида кобальта с литием и графена. По расчетам, такая «сэндвич»-структура может в 1,6 раза ускорить перемещение ионов лития и более чем в 5 раз увеличить емкость материала. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.
Катод — положительно заряженный электрод аккумулятора — во многом определяет скорость его зарядки и разрядки, а также количество энергии, которое способна накопить батарея. Один из распространенных материалов для катодов — оксид кобальта с литием. Однако при частой зарядке и разрядке, а также при сильном нагреве или охлаждении он постепенно теряет свои свойства.
«Наше исследование приближает появление смартфонов и ноутбуков, которые заряжаются за минуты и работают дни без подзарядки, а также электромобилей с запасом хода, сравнимым с бензиновыми авто, и безопасных даже в экстремальных климатических условиях. В дальнейшем мы планируем проанализировать квантовую емкость сэндвича на основе графена и оксида кобальта с литием в процессе отсоединения от него ионов лития, то есть с учетом изменения состава. Такой анализ может утвердить возможность использования предложенный материал в качестве основы для катодов в суперконденсаторах, способных быстро отдавать заряд, и ионно-литиевых батареях, способных накапливать много заряда», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Владислав Шунаев, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры радиотехники и электродинамики СГУ
⚡️Перед заседанием Совета по науке и образованию Президент России Владимир Путин пообщался с молодыми учеными.
🧡 КорСовет в MAX | Телеграм | ВК
💡 Ученые из МГУ имени М.В. Ломоносова создали магнитофотонный кристалл, с помощью которого можно управлять интенсивностью отраженного света магнитным полем. В эксперименте исследователи изменяли интенсивность оптического сигнала на 19%. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.
Фотонные компьютеры обрабатывают информацию с помощью света, а не электрических сигналов. Для таких устройств нужны компактные элементы, способные управлять параметрами светового потока. Один из перспективных эффектов для этого — эффект Гуса-Хенхена, при котором отраженный световой пучок смещается относительно точки падения.
«В дальнейшем мы планируем изготовить магнитофотонный кристалл с еще большей "задержкой" света в магнитном слое, чтобы увеличить эффект сдвига пучков и еще больше изменить интенсивность свечения в области между отраженными пучками при включении магнитного поля. Для этого можно будет попробовать новые магнитооптические материалы для фотонного кристалла и оптимизировать его размеры для лучшего захвата света внутри себя», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Александр Фролов, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник кафедры нанофотоники физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
Андрей Блинов: «Взаимодействие РНФ с региональными властями и региональными научными сообществами выстраивается в диалоге»
Региональные конкурсы, которые РНФ проводит с 2022 года, основаны на принципе паритетного софинансирования: проекты поддерживаются Фондом и субъектами Российской Федерации в равных долях — 50 на 50. Это одно из самых динамично развивающихся направлений работы РНФ. Сегодня в программе участвуют 66 субъектов Российской Федерации и федеральная территория «Сириус». За это время совместно с регионами уже поддержано более 2000 научных проектов на общую сумму свыше 13 миллиардов рублей.
💡 Исследователи из КФУ выяснили, что для цифрового моделирования горных пород не всегда требуется максимально высокое разрешение микротомографии. Оптимальная детализация зависит от того, какие именно свойства породы необходимо определить. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.
Цифровые модели горных пород широко используются при геологоразведке, разработке месторождений и моделировании движения подземных флюидов. Однако чем выше разрешение микротомографии, тем больше объем данных и вычислительные затраты. До сих пор оставалось неясно, какое разрешение действительно необходимо для получения достоверных результатов.
«Главный практический результат работы заключается в том, что исследователь может заранее определить, когда дальнейшее повышение разрешения уже не улучшает расчет нужной характеристики. Это позволяет сократить объем обрабатываемых данных и вычислительную нагрузку, не усложняя цифровую модель без необходимости», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Тимур Закиров, кандидат физико-математических наук, заведующий кафедрой математических методов в геологии Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ
Как ученые разрабатывают системы адресной доставки лекарств и при чем тут «лунные кратеры»? Узнаем в фотопроекте РНФ «Цвета науки»
✨ Представляем новый цвет — лунно-клеточный
На первый взгляд это напоминает лунный ландшафт, однако на снимке – клетки эмбриональной почки человека, наблюдаемые под микроскопом. Эта клеточная линия служит источником внеклеточных везикул и клеточных мембран – природных структур, которые могут использоваться для создания совместимых c организмом наночастиц.
На их основе исследователи Института биохимической физики имени Н. М. Эмануэля РАН создают гибридные наночастицы, способные доставлять лекарственные препараты непосредственно в область опухоли. Разработка новых систем адресной доставки лекарств открывает перспективы для более эффективного лечения онкологических заболеваний и снижения побочных эффектов у пациентов.
📌 Подробности – в карточке проекта
📌 Фото: Моллаева Мария / ИБХФ РАН
⚡️ Напоминаем, что вы можете предложить свой «цвет науки» через специальную форму. Лучшие идеи войдут в палитру проекта, будут опубликованы на сайте Фонда и представлены на ведущих научных и научно-популярных площадках страны!
💡 Исследователи из Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН разработали систему биомониторинга, которая обнаруживает загрязнение морской воды по движениям ушастых медуз Aurelia aurita. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.
Контроль качества морской воды обычно требует лабораторного химического анализа, который не позволяет получать данные в режиме реального времени. Поэтому ученые ищут биологические индикаторы, способные быстро реагировать на изменения окружающей среды.
«В дальнейшем мы расширим спектр исследуемых загрязняющих веществ. Параллельно мы планируем серии опытов с другими представителями черноморской фауны (в частности, ракообразными). Полученные данные позволят провести сравнительную оценку видов и обосновать выбор наиболее информативного кандидата для внедрения в систему биомониторинга морских акваторий», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Елена Вышкваркова, кандидат географических наук, старший научный сотрудник лаборатории ландшафтной экологии и геоматики ФИЦ ИНБЮМ
Сегодня высокоэффективные электрические и гибридные силовые установки становятся одним из ключевых направлений развития транспорта. От них зависят топливная эффективность, снижение выбросов, ресурсосбережение и, в более широком смысле, переход к новой технологической модели, в которой электрические системы занимают все более заметное место — от коммерческого и беспилотного транспорта до авиации и промышленной техники. Главный вызов здесь состоит не только в создании отдельных узлов, но и в формировании собственной инженерной и производственной базы, которая позволит выпускать такие решения серийно и на мировом уровне.
⏩️ В России эту задачу последовательно решает команда ООО «ЭТК». При поддержке РНФ Вячеслав Вавилов и его коллеги разрабатывают стартер-генераторную установку для гибридного силового агрегата — комбинации двигателя внутреннего сгорания и одного или нескольких электродвигателей. Квалифицированным заказчиком проекта выступает ПАО «КАМАЗ». В интервью журналу «Открывай с РНФ» ученый рассказал о том, как грант Фонда в рамках национального проекта технологического лидерства помогает создавать отечественную технологию, способную стать основой промышленного продукта.
🔗 Читать на сайте Фонда
🔗 rnfpage-vyacheslav-vavilov-grantovaya-podderzhka-rnf-pozvolyaet-real">Читать в группе ВКонтакте
😊 РНФ | Телеграм | ВКонтакте | MAX #ОткрывайсРНФ