<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Наука / Последние новости сегодня / news2.ru</title>
<link>http://news2.ru/</link> 
<description>Вы сами выбираете самые интересные и актуальные темы. Самые лучшие попадают на главную страницу.</description>
<ttl>10</ttl>
<language>ru</language>
<image>
<url>http://news2.ru/image/logo2x.png</url> 
<title>Новости 2.0</title> 
<link>http://news2.ru/</link> 
</image>
<item>
	<title>[ Бревно и соринка] Половина участников ЧМ-2011 по легкой атлетике признались в приеме допинга. Тем не менее международные организации почему-то заинтересовались только Россией</title>
	<link>https://www.news2.ru/story/538960/</link>
	<description>
	<![CDATA[<img align="right" src="https://www.news2.ru/story_images/538000/1517359014_38_1495453940.jpg"><p> Около половины участников чемпионата мира по легкой атлетике и Панарабских игр 2011 года в ходе анонимного опроса признались в том, что употребляли допинг. Об этом свидетельствуют результаты исследования группы ученых, опубликованные в январском номере журнала Sports Medicine.</p><p>Опрос был проведен по заказу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) с целью выяснить, как много спортсменов употребляют допинг или используют другие запрещенные способы улучшения результатов. Ученые опросили легкоатлетов, принимавших участие в чемпионате мира в Южной Корее и Панарабских играх в Катаре, по специальной методике, обеспечивавшей анонимность респондента. Общее число участников исследования составило 2167 человек.</p><p>В ходе опроса 43,6% участников чемпионата мира по легкой атлетике и 57,1% участников Панарабских игр признались, что применяли допинг. Кроме того, 70,1% спортсменов, участвовавших в соревнованиях в Катаре, заявили, что употребляли различные добавки. Ученые считают, что эти показатели вряд ли преувеличены.</p><p>Опрос был проведен по заказу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) с целью выяснить, как много спортсменов употребляют допинг или используют другие запрещенные способы улучшения результатов. Ученые опросили легкоатлетов, принимавших участие в чемпионате мира в Южной Корее и Панарабских играх в Катаре, по специальной методике, обеспечивавшей анонимность респондента. Общее число участников исследования составило 2167 человек.</p><p>В ходе опроса 43,6% участников чемпионата мира по легкой атлетике и 57,1% участников Панарабских игр признались, что применяли допинг. Кроме того, 70,1% спортсменов, участвовавших в соревнованиях в Катаре, заявили, что употребляли различные добавки. Ученые считают, что эти показатели вряд ли преувеличены.</p><p>"Таких высоких показателей мы не ожидали. По итогам проведенного исследования могу охарактеризовать эту ситуацию не иначе как эпидемию. Получается, что половина участников международных соревнований по легкой атлетике употребляют тот или иной вид допинга. Это говорит о том, что в данной сфере назрела серьезная проблема", - приводит телеканал RT комментарий сотрудника Университета Северного Колорадо Джея Шаффера, одного из авторов исследования.</p><p>Другой соавтор работы, профессор Кингстонского университета Андреа Петроци считает, что спортсменов, вовлеченных в употребление допинга, может быть очень много, хотя их количество пока не удалось оценить со стопроцентной точностью.</p><p>"Проблема, несомненно, есть. Но судить о ее масштабах, не зная точной оценки уровня распространенности, невозможно. <...> Цифры вызывают опасения, и мы плохо представляем, сколько спортсменов на самом деле соблюдают антидопинговые нормы", - уверена Петроци.</p><p>Результаты исследования говорят о том, что применение допинга очень распространено среди спортсменов, при этом оно в значительной степени остается необнаруженным, несмотря на все существующие методы биологического контроля. Так, тесты крови и мочи, ежегодно проводимые WADA, оказываются положительными лишь в 1-2% случаев.</p><p>Итоги исследования были обнародованы лишь спустя несколько лет, и остается неясным, почему IAAF и WADA так долго скрывали их от общественности. Опрос показал, что практически во всех странах мира необходимо тщательно расследовать употребление запрещенных препаратов в спорте. Тем не менее международные организации почему-то заинтересовались только Россией, когда в 2014 году вышел первый фильм Хайо Зеппельта о допинге в легкой атлетике.</p><p>В связи со скандалом, разгоревшимся после заявлений экс-главы московской антидопинговой лаборатории и информатора WADA Григория Родченкова о массовом применении запрещенных препаратов в России, сборная страны не выступит в полном составе на предстоящих зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Российские спортсмены будут соревноваться под нейтральным флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia.</p><br>(<a href='https://ria.ru/world/20180130/1513643753.html?referrer_block=index_main_6'>https://ria.ru/world/2018...</a>)]]> </description>
	<category>наука</category>
<enclosure url="https://www.news2.ru/story_images/538000/1517359014_38_1495453940.jpg" type="image/jpeg"/>
	<pubDate>Wed, 31 Jan 2018 03:36:54 +0300</pubDate>
	<author>suare</author>
	<id>538960</id>
	</item>

<item>
	<title>Физики  ТГУ создали математическую модель изменения свойств композитных материалов</title>
	<link>https://www.news2.ru/story/538903/</link>
	<description>
	<![CDATA[<img align="right" src="https://www.news2.ru/story_images/538000/1517294906_44_pssb_january_2018_bc-oblozhka_1.jpg"><p>Ученые описали электрофизические свойства композитов, в которых можно получать заданные свойства, меняя состав. Результаты исследования опубликованы в журнале "Physica status solidi B", который относится к категории Q1 (Scimago Journal  Country Rank). За счет  этого исследования возможно  математическое моделирование свойств  композитных материалов созданных на основе нанотрубок. </p><p>Углеродные нанотрубки используются в том числе для получения радиопоглощающих покрытий, они располагаются в связующем веществе - это эпоксидная смола, оргстекло, краска и другие. Основная задача производителей - получить эффективный материал с заданными электромагнитными свойствами.</p><blockquote><p>- Что происходит внутри композитов, до сих пор не до конца известно. Чтобы получить эффективный поглотитель, следует разместить как можно больше нанотрубок в связующем веществе - до той концентрации, когда композит становится проводящим и изменяет свои свойства, не поглощая, а отражая сигнал. Этот факт известный, - рассказывает руководитель лаборатории терагерцовых исследований ТГУ Валентин Сусляев. - Мы экспериментально подтвердили, что не менее важен выбор технологии приготовления композита, которая учитывает геометрию и размеры трубок. Выбрав определенную технологию изготовления композита, можно изготовить более тонкий материал, чтобы получить заданный эффект.</p></blockquote><p> </p><p>Сделанные выводы можно использовать при изготовлении композитных материалов, используемых в качестве защитных экранов от вредных излучений. Подбирая технологию изготовления нанотрубок и их строение, можно создать композиты тоньше, легче и дешевле уже существующих.</p><p>Редакция журнала "Physica status solidi B" высоко оценила качество представленной информации и поместила анонс этой статьи на обложку новогоднего выпуска.</p><p>Авторами статьи являются сотрудники лаборатории терагерцовых исследований и кафедры радиоэлектроники РФФ <strong>Валентин Сусляев</strong>, <strong>Евгений Коровин</strong> и <strong>Кирилл Дорожкин</strong>, а также партнеры по научным исследованиям из Института катализа СО РАН <strong>Сергей Мосеенков</strong>, <strong>Дмитрий Красников</strong> и <strong>Владимир Кузнецов.</strong></p><br>(<a href='http://www.tsu.ru/news/radiofiziki-vyyasnili-ot-chego-zavisyat-svoystva-k/'>http://www.tsu.ru/news/ra...</a>)]]> </description>
	<category>наука</category>
<enclosure url="https://www.news2.ru/story_images/538000/1517294906_44_pssb_january_2018_bc-oblozhka_1.jpg" type="image/jpeg"/>
	<pubDate>Tue, 30 Jan 2018 09:48:26 +0300</pubDate>
	<author>Имя_Фамилия</author>
	<id>538903</id>
	</item>

<item>
	<title>Самоубийц выдадут белки</title>
	<link>https://www.news2.ru/story/538832/</link>
	<description>
	<![CDATA[<img align="right" src="https://www.news2.ru/story_images/538000/1517193801_32_nasilie-pic905-895x505-63365.jpg"><p>Ученые нашли белок, указывающий на склонность к суициду, - его пониженная концентрация в плазме крови связана со стремлением покончить с собой. Исследователи считают, что измерение его уровня в крови можно включить в ежегодные обследования, таким образом выявляя людей, входящих в группу риска.</p><p>По данным ВОЗ, более 800 тыс. человек ежегодно сводят счеты с жизнью, и этот показатель с годами только растет. Важный шаг в разработке программ по предотвращению самоубийств - поиск определенных факторов, указывающих на то, что человек входит в группу риска. К таким факторам, помимо социальных, относятся в том числе и биомаркеры - биологические признаки, позволяющие оценить состояние организма, например, содержание в крови определенных белков. пониженные концентрации белка BDNF в плазме крови тесно связаны со склонностью к самоубийству. Результаты исследования были опубликованы в журнале <a href="http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/sltb.12403/abstract;jsessionid=516CE70505DDF96247E434F6C95613A4.f01t04?systemMessage=Please+be+advised+that+we+experienced+an+unexpected+issue+that+occurred+on+Saturday+and+Sunday+January+20th+and+21st+that+caused+the+site+to+be+down+for+an+extended+period+of+time+and+affected+the+ability+of+users+to+access+content+on+Wiley+Online+Library.+This+issue+has+now+been+fully+resolved.++We+apologize+for+any+inconvenience+this+may+have+caused+and+are+working+to+ensure+that+we+can+alert+you+immediately+of+any+unplanned+periods+of+downtime+or+disruption+in+the+future." rel="nofollow"><strong>Suicide and Life-Threatening Behavior</strong>.</a></p><p>BDNF, или нейротрофический фактор мозга, - это белок, необходимый для нормального развития нейронов. Он помогает нейронам выжить, увеличивает количество и дифференциацию новых нейронов и синапсов. В головном мозге он наиболее активен в переднем мозге, коре и гиппокампе - отделах, отвечающих за обучение и память. Также BDNF присутствует в сетчатке глаза, почках, простате, определяется в слюне.</p><p>Эксперименты на мышах показывают, что нехватка или отсутствие BDNF приводит к дефектам мозга и нервной системы; возникают нарушения координации, слуха, вкуса, дыхания.</p><p>Участницами исследования Гибба и Кудиновой стали 73 женщины. Они в это время были участницами другого, более масштабного исследования, посвященного тревожности и депрессии у детей. Таким образом, у всех них были дети 7-11 лет. Средний возраст участниц составил 33 года. 34 участницы на протяжении жизни предпринимали попытки самоубийства, остальные - нет.</p><p>Ученые измерили концентрацию BDNF в плазме крови участниц.</p><p>Оказалось, что у женщин, пытавшихся хотя бы раз совершить самоубийство, она была значительно ниже, чем у остальных.</p><p>Статистически значимая разница сохранялась даже после поправок на психические заболевания участниц, уровень дохода, вредные привычки и множество иных факторов. При этом в пределах каждой группы концентрация была примерно одинаковой - в среднем 93,47 мг/мл у тех, кто совершал попытки самоубийства, и 99,81 мг/мл у тех, кто не совершал. Показатели не изменились после того, как исследователи исключили из выборки участниц, пытавшихся покончить жизнью менее чем за год до начала исследования и еще находились в состоянии суицидального кризиса - повышенного стремления совершить самоубийство.</p><p>Количество попыток, как выяснилось, роли не играло. Также на уровень BDNF не влияло и то, находилась ли пациентка во время исследования в депрессии или страдала от другого расстройства.</p><p>"Было действительно важно понять, что у женщин, предпринимавших попытки самоубийства, но не находящихся в данный момент в состоянии суицидального кризиса, концентрация BDNF в крови все равно понижена, - отмечает Гибб. - Это показывает, что</p><p>BDNF не просто указывает на склонность человека к самоубийству в данный момент, но и является стабильным маркером, позволяющим предсказать риск будущих попыток суицида".</p><p>"Еще одно ключевое открытие состоит в том, что этот маркер не зависит от влияния множества факторов- склонности к самоубийству в настоящий момент, настроения, психических заболеваний (например, тревожного расстройства), курения, массы и температуры тела, этнической принадлежности, - добавляет Кудинова. - Все это свидетельствует о надежности результатов и ценности BDNF как многообещающего биомаркера суицидального поведения".</p><p>Измерение концентрации BDNF может входить в список стандартных анализов крови, назначаемых терапевтом на ежегодных медосмотрах, считает Гибб.</p><p>Как измерение уровня холестерина позволяет оценить риск развития сердечных заболеваний, так и измерение уровня BDNF можно использовать в качестве теста на психическое здоровье, выявляющего склонность к самоубийству, полагают ученые.</p><p>BDNF не первый потенциальный маркер суицидального поведения. Так, в 2014 году исследователи из Университета Джонса Хопкинса <strong>обратили </strong>внимание на ген SKA2, регулирующий ответ мозга на стресс. Он работает в префронтальной коре, где снижает реакцию мозга на гормон стресса кортизол и нейтрализует негативные эмоции. При сниженной активности гена человек с трудом переносит стресс, и на этом фоне у него возникают суицидальные мысли. Посмертный анализ образцов мозга самоубийц и тех, у кого были суицидальные попытки, показал, что у них активность гена SKA2 снижена.</p><p>А в 2012 году ученые из США <strong>идентифицировали </strong>28 потенциальных биомаркеров депрессии, часть из которых указывала также на повышенную тревожность. Эти состояния, если с ними не бороться, приводят к повышенному риску суицида.</p><br>(<a href='https://www.gazeta.ru/science/2017/12/08_a_11077436.shtml?updated'>https://www.gazeta.ru/sci...</a>)]]> </description>
	<category>наука</category>
<enclosure url="https://www.news2.ru/story_images/538000/1517193801_32_nasilie-pic905-895x505-63365.jpg" type="image/jpeg"/>
	<pubDate>Mon, 29 Jan 2018 05:43:21 +0300</pubDate>
	<author>Имя_Фамилия</author>
	<id>538832</id>
	</item>

<item>
	<title>Китайские учёные впервые клонировали макак и назвали их "великий китайский народ"</title>
	<link>https://www.news2.ru/story/538665/</link>
	<description>
	<![CDATA[<img align="right" src="https://www.news2.ru/story_images/538000/1516909976_47_z20.jpg"><p>Молекулярные биологи из Китая впервые смогли вырастить двух полноценных клонов одной и той же мартышки, используя ту же методику, которая применялась при клонировании овечки Долли.</p><p> <img src="http://bigpicture.ru/wp-content/uploads/2018/01/z20.jpg" /></p><p> </p><p>"Создание методики клонирования обезьян дает нам массу новых возможностей. Теперь мы можем выращивать приматов с абсолютно идентичным набором генов, за исключением одного участка ДНК, структуру которого мы поменяли. Это поможет не только раскрыть суть многих генетических болезней, но и найти новые методы борьбы с раком и расстройствами иммунитета".<br />
<br />
<strong>Цян Сун (Qiang Sun), директор Центра по изучению приматов при Институте нейрофизиологии КАН в Шанхае</strong></p><p> </p><p><img src="http://bigpicture.ru/wp-content/uploads/2018/01/1197.jpg" /> </p><p>Впервые ученые клонировали животное в июле 1996 года в Шотландии. Это была овечка Долли, и для эксперимента понадобилось три "родителя": один оставил ей свой генетический материал, второй передал первую яйцеклетку, а третий вынашивал Долли после того, как ДНК первого родителя перенесли в половую клетку второго.</p><p> </p><p><img src="http://bigpicture.ru/wp-content/uploads/2018/01/2141.jpg" /></p><p><br />
После этого успешного опыта ни одной научной команде не удавалось клонировать обезьяну так же, как Долли, перед этим пришлось пройти через огромное количество неудач. Ученые использовали 127 яйцеклеток, эмбрионами из них стали 109, 79 дошли до стадии суррогатного материнства и только в шести случаях у суррогатной матери наступила беременность, а успешно завершилась она только в двух случаях.</p><p> </p><p><img src="http://bigpicture.ru/wp-content/uploads/2018/01/847.jpg" /></p><p><br />
Как отметил Сун, проблему удалось решить, ускорив перенос ядра из "обычной" клетки обезьяны-донора в пустую яйцеклетку. Также ученые разработали специальное вещество из ферментов и молекул РНК, которое защищает белковую оболочку ДНК от повреждений и заставляет яйцеклетку делиться после ввода в нее нового ядра.</p><p> </p><p><img src="http://bigpicture.ru/wp-content/uploads/2018/01/568.jpg" /></p><p> </p><p>Таким образом ученым удалось получить двух яванских макак (macaca fascicularis) с абсолютно одинаковой ДНК, произведенных на свет суррогатной матерью восемь и шесть месяцев назад. Первую обезьяну назвали Чжун Чжун, а вторую - Хуа Хуа. Получилась игра слов: выражение "чжунхуа" на китайском означает "великий китайский народ". Оба детеныша не имеют проблем со здоровьем и развиваются так же, как остальные обезьяны в этом возрасте.</p><p><br />
<img src="/user_images/62004/538665_1516909178isgif.jpg" data-alt="https://media.giphy.com/media/3ohs4p0sMEFFMq6eaI/giphy.gif" /><br />
<img src="http://bigpicture.ru/wp-content/uploads/2018/01/657.jpg" /><br />
<img src="http://bigpicture.ru/wp-content/uploads/2018/01/752.jpg" /></p><br>(<a href='http://bigpicture.ru/?p=997928'>http://bigpicture.ru/?p=9...</a>)]]> </description>
	<category>наука</category>
<enclosure url="https://www.news2.ru/story_images/538000/1516909976_47_z20.jpg" type="image/jpeg"/>
	<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 22:52:56 +0300</pubDate>
	<author>nanosecond</author>
	<id>538665</id>
	</item>

<item>
	<title>Молодые ученые будут проходить службу по призыву в военных технопарках</title>
	<link>https://www.news2.ru/story/538641/</link>
	<description>
	<![CDATA[<img align="right" src="https://www.news2.ru/story_images/538000/1516886299_26_iNzZGAPzSqz0nUhoeKQypUBIGq81H5eg.jpg"><p><strong><img src="/user_images/36694/538641_1516885897.jpg" /></strong></p><p><strong>Молодых ученых будут призывать в военные технопарки, чтобы они во время службы в армии не теряли свои навыки и квалификацию, заявил президент РФ Владимир Путин.</strong></p><p>"Сейчас только министр обороны докладывал, и я ему согласовал, о создании практически технопарка. Туда будем призывать молодых специалистов, молодых ученых, которые могли бы и, уверен, будут эффективно работать по своей основной специальности", - сказал Путин на Казанском авиазаводе во время встречи с его коллективом.</p><p>Так он прокомментировал инициативу одного из сотрудников завода, предложившего засчитывать за службу в армии работу по гособоронзаказу.</p><p>"Надо подумать, нам с вами надо обеспечить и призыв. У нас существует несколько вариантов прохождения воинской службы", - сказал глава государства.</p><p>Он отметил, что развитие системы привлечения в армию молодых ученых будет проходить параллельно с развитием контрактной системы армейской службы.</p><br>(<a href='http://www.interfax.ru/russia/597068'>http://www.interfax.ru/ru...</a>)]]> </description>
	<category>наука</category>
<enclosure url="https://www.news2.ru/story_images/538000/1516886299_26_iNzZGAPzSqz0nUhoeKQypUBIGq81H5eg.jpg" type="image/jpeg"/>
	<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 16:13:58 +0300</pubDate>
	<author>waplaw</author>
	<id>538641</id>
	</item>

<item>
	<title>Ученые ТПУ и РАН математически  доказали "аксиому дефекта масс", уточнив теорию относительности  Эйнштейна</title>
	<link>https://www.news2.ru/story/538609/</link>
	<description>
	<![CDATA[<img align="right" src="https://www.news2.ru/story_images/538000/1516858632_83_Igor_SHamanin.jpg"><p>Отмечается, что дано строгое математическое определение ранее объясненному только на уровне предположений явлению в физике - дефекту масс. Результаты исследования опубликованы в журнале <a href="http://www.pphmj.com/abstract/11286.htm" rel="nofollow">JP Journal of Heat and Mass Transfer</a> (Q2, Scopus).<br />
Феномен дефекта масс был обнаружен еще в начале XX века, на заре зарождения ядерной физики как науки. Но, по информации вуза, сегодня ни один физик-ядерщик не сможет работать, не учитывая при своих расчетах дефекта масс.</p><p>"Суть феномена в следующем. Представьте себе 10 горошин одинакового размера и массы. Что будет, если слить их воедино? По логике вещей, мы должны получить одну большую горошину, масса которой будет равна сумме масс всех этих маленьких горошин. Однако в ядерной физике, если несколько частиц сливаются в одну, масса этой новой частицы почему-то меньше, чем сумма масс всех образовавших ее частиц, получается парадокс", - цитирует пресс-служба слова профессора ТПУ <a href="https://tpu.pure.elsevier.com/ru/persons/igor-vladimirovich-shamanin" rel="nofollow">Игоря Шаманина</a>.</p><p>Мы ведь знаем, что есть универсальный закон сохранения массы, согласно которому "Ничто не может произойти из ничего, и никак не может то, что есть, бесследно исчезнуть". В таком случае, куда пропадает часть общей арифметической массы этих частиц? И почему при делении ядра атома суммарная масса ранее его составляющих вместе с массовым эквивалентом их энергии тоже оказывается меньше, чем изначальная масса этого ядра? Ответ на этот вопрос мы и постарались найти в своем исследовании".</p><p>Сейчас, по словам ученого, феномен дефекта масс существует как аксиома, без объяснений. Попытки дать ему определение ранее делались только в виде предположений, без формальных обоснований. <a href="https://tpu.pure.elsevier.com/ru/persons/igor-vladimirovich-shamanin" rel="nofollow">Игорь Шаманин</a> и его коллега академиком Российской академии наук <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87" rel="nofollow">Юрием Трутневым</a>  стали первыми, кому удалось показать математически, почему возникает феномен дефекта масс. Полученный результат согласуется с экспериментальными данными.</p><p>"Сначала мы построили математическую модель, получили определяющее соотношение, провели расчеты, а затем проверили свои результаты на самых легких ядрах. Это такие элементы, как, например, гелий. Мы выделили в составе этих ядер базовые пары взаимодействующих нуклонов, а дальше, пользуясь табличными экспериментальными данными по массе этих составляющих, соотнесли эту сумму с результатами своих расчетов. В результате, нам удалось показать, куда девается та самая "пропавшая" масса", - объясняет Игорь Шаманин.</p><p>___________________________________________________________________________</p><p><em>Ученые выявили, что разница масс не исчезает. Она, как одна из форм существования материи, трансформируется в другую форму - энергию поля, которое образовано силами, формирующими конечную устойчивую физическую систему. Если интенсивность этих сил велика, то и дефект масс значителен.</em></p><p>___________________________________________________________________________</p><p>Профессор Томского политехнического университета Игорь Шаманин и профессор, академик Российской академии наук Юрий Трутнев дали строгое теоретическое определение ранее объясненному только на уровне предположений явлению в физике - дефекту масс. Этот результат, по словам ученых, вносит серьезное уточнение в Общую теорию относительности Эйнштейна и в дальнейшем может помочь науке найти ответы на ряд еще не решенных вопросов. Например, точно и достоверно определить, есть ли масса у фотона, который в настоящее время считается безмассовой частицей, действительно ли открываемые сегодня новые частицы являются таковыми и даже посчитать совокупную массу темной материи во Вселенной.</p><p>Добиться успеха ученым удалось за счет того, что они провели свои расчеты вне свойств геометрии пространства-времени (определение термина см. в справке).</p><p>"В большинстве работ по теоретической физике, которые касаются теории гравитации и ядерной физики, почти аксиоматично полагается, что метрика пространства-времени определяет особенности протекания физических процессов. Мы же придерживались другой, менее популярной среди физиков теории, согласно которой именно физические процессы определяют локальную метрику пространства-времени", - уточняет Игорь Шаманин.</p><p>Метрика пространства-времени - это рабочий "инструмент" для физика, с помощью которого можно создать математический образ физического процесса, протекающего в пространстве-времени.</p><p>"Мы решили отойти от такой логики. Вместо этого просто брали отдельную локальную точку и работали с ней, вне свойств пространства-времени. Полученный нами результат подтверждает то, что именно протекание физических процессов определяет, какой будет локальная метрика пространства-времени, - говорит Игорь Шаманин. -</p><p>______________________________________________________________________</p><p><em>Возможно, объяснение этого феномена поможет нам в перспективе ответить и на ряд других </em></p><p><em>нерешенных вопросов в теоретической физике.</em></p><p>______________________________________________________________________</p><p>Например, сегодня принято считать, что фотон - частица света - не имеет массы. Однако существуют предположения, что масса у фотона все-таки есть. Более того, он имеет внутреннюю структуру. Предложенный нами формализм поможет получить неоспоримый ответ на этот вопрос".</p><p>Кроме этого, добавляет он, наш подход может помочь в поиске ответов на вопросы существования темной материи и темной энергии. К примеру, вне свойств пространства-времени можно попробовать рассчитать массу всей темной материи во Вселенной.</p><p>"Еще одним интересным вопросом является открытие новых частиц. Мы знаем, что при столкновениях двух частиц на субсветовых скоростях практически всегда образуются новые. Сегодня существует множество элементарных частиц, их разделяют на разные виды. Однако, если принять во внимание то, что именно физические процессы влияют на структуру пространства-времени, а не наоборот, вполне вероятно, что мы открываем уже существующие частицы с измененной локальной метрикой пространства-времени. Это как смотреть на один и тот же объект с разных сторон. Справа он нам будет казаться одним, а слева - уже совсем другим....Конечно, наша работа не претендует на то, чтобы найти ответы на все нерешенные вопросы, но первый шаг сделан и, возможно, двигаясь дальше в этом направлении, мы узнаем еще немало интересного", - заключает Игорь Шаманин.</p><br>(<a href='http://news.tpu.ru/news/2018/01/01/28205/'>http://news.tpu.ru/news/2...</a>)]]> </description>
	<category>наука</category>
<enclosure url="https://www.news2.ru/story_images/538000/1516858632_83_Igor_SHamanin.jpg" type="image/jpeg"/>
	<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 08:37:12 +0300</pubDate>
	<author>Имя_Фамилия</author>
	<id>538609</id>
	</item>

<item>
	<title>Автоматическая оценка качества статей Википедии на разных языках</title>
	<link>https://www.news2.ru/story/538524/</link>
	<description>
	<![CDATA[<img align="right" src="https://www.news2.ru/story_images/538000/1516732044_12_informatics-04-00043-g001.png"><p>Несмотря на то, что Википедию часто критикуют за ее низкое качество, она по-прежнему остается одной из самых популярных баз знаний в мире. Статьи в данной энциклопедии создаются и редактируются на около 300 разных языках. В настоящее время Википедия содержит более 46 миллионов статей, охватывающих различные темы. С каждым днем количество статей в Википедии растет. Они могут создаваться и редактироваться даже анонимными пользователями. Авторам не нужно формально демонстрировать свои навыки, образование и опыт в определенных областях. В Википедии нет центральной редакции или группы рецензентов, которые могли бы комплексно проверять все новые и существующие тексты. По этим и другим причинам люди часто критикуют концепцию Википедии, в частности указывая на низкое качество информации. Представленный материал представляет собой обзорную статью научных работ на тему автоматической оценки качества Википедии на разных языках.</p><br>(<a href='https://habrahabr.ru/post/347376/'>https://habrahabr.ru/post...</a>)]]> </description>
	<category>наука</category>
<enclosure url="https://www.news2.ru/story_images/538000/1516732044_12_informatics-04-00043-g001.png" type="image/jpeg"/>
	<pubDate>Tue, 23 Jan 2018 21:27:24 +0300</pubDate>
	<author>Владимир Левоневский</author>
	<id>538524</id>
	</item>

<item>
	<title>Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира по версии журнала US NewsWorld Report с 27-го на 26-е место</title>
	<link>https://www.news2.ru/story/538482/</link>
	<description>
	<![CDATA[<img align="right" src="https://www.news2.ru/story_images/538000/1516691860_73_urlhttp3A2F2Fmedia.beam.usnews.com2Fde2F0c2Fc3cdb02b432da1a6fd616cc9892c2Fbc16-russia-gallery-01.JPG"><p><strong><a href="https://www.usnews.com/news/best-countries/russia" rel="nofollow">Россия</a></strong> поднялась на 26-е место в рейтинге лучших стран мира по версии журнала <a href="https://www.usnews.com/news/best-countries/overall-full-list" rel="nofollow">US NewsWorld Report</a>.</p><p>Первое место в списке занимает Швейцария, за ней следуют Канада, Германия, Великобритания и Япония. США опустились с седьмой на восьмую строчку рейтинга. Всего в рейтинг вошли 80 стран.</p><p>Для составления рейтинга эксперты опирались на такие показатели, как <strong>развитие туристической отрасли, инновации, культуру, социальную сферу, темпы роста экономики и открытость для бизнеса.</strong></p><p>В 2017 году Россия занимала в рейтинге 27-е место.</p><div>Ранее <strong><a href="https://www.gazeta.ru/business/news/2017/03/07/n_9765731.shtml" rel="nofollow">сообщалось</a></strong>, что Россия вошла в топ-30 лучших стран мира.</div><div> </div><div><img src="/user_images/6141/538482_1516691571.jpg" /></div><br>(<a href='https://www.gazeta.ru/social/news/2018/01/23/n_11080772.shtml'>https://www.gazeta.ru/soc...</a>)]]> </description>
	<category>наука</category>
<enclosure url="https://www.news2.ru/story_images/538000/1516691860_73_urlhttp3A2F2Fmedia.beam.usnews.com2Fde2F0c2Fc3cdb02b432da1a6fd616cc9892c2Fbc16-russia-gallery-01.JPG" type="image/jpeg"/>
	<pubDate>Tue, 23 Jan 2018 10:08:12 +0300</pubDate>
	<author>suare</author>
	<id>538482</id>
	</item>

<item>
	<title>Вековые представления о работе нейронов мозга оказались ошибочными</title>
	<link>https://www.news2.ru/story/538478/</link>
	<description>
	<![CDATA[<img align="right" src="https://www.news2.ru/story_images/538000/1516688698_5_xw_1488367.jpg"><p>Человеческий мозг содержит 85-86 миллиардов нейронов. Каждый из них соединяется с другими клетками, образуя триллионы соединений. Место контакта двух нейронов или нейрона и получающей сигнал клетки называется синапс. Через них осуществляется передача нервного импульса.</p><p>Всё это исследователям известно давно: более ста лет назад физиологи уже знали, что каждый нейрон функционирует как централизованный возбуждаемый элемент. Он накапливает входящие электрические сигналы в своём теле (соме) и, когда те достигают определённого предела, генерирует короткий электрический импульс в многочисленные ответвления - дендриты. На их концах расположены мембранные выросты - <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BA" rel="nofollow">шипики</a>. Именно туда отправляется импульс, и когда шипики одного нейрона соединяются с шипиками другого, формируется синапс. (Впрочем, это лишь одна разновидность контакта: синапсы также образуются при контакте самих дендритов, а также тел нейронов).</p><p><a href="https://www1.biu.ac.il/indexE.php?id=33pt=20pid=4level=1cPath=4type=1news=3068" rel="nofollow">Новое исследование</a>, которое возглавили израильские специалисты из Университета имени Бар-Илан, развенчало классические предположения о деятельности нейронов.</p><p>Ещё в 1907 году французский нейробиолог<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BA,_%D0%9B%D1%83%D0%B8" rel="nofollow">Луи Лапик </a>предложил модель, согласно которой напряжение в дендритных шипиках нейронов увеличивается по мере накопления электрических сигналов.</p><p>Когда достигается определённый максимум, нейрон реагирует всплеском активности, после чего напряжение сбрасывается. Это означает, что нейрон не будет отправлять "сообщение", если он ещё не "собрал" достаточно сильный электрический сигнал.</p><p>Последующие сто лет нейробиологи изучали клетки мозга, основываясь на этом знании. Однако теперь учёные провели новые типы экспериментов и доказали, что Лапик ошибся.</p><p>Исследователи обнаружили, что каждый нейрон функционирует не как совокупность возбудимых элементов. Напротив, его дендритные отростки могут действовать по-разному. Грубо говоря, "левый" и "правый" дендриты не ждут накопления сигналов, чтобы суммировать их и генерировать импульс. Они "работают" каждый в своём направлении, создавая абсолютно разные импульсы.</p><blockquote><p>"Мы пришли к такому выводу, используя новую экспериментальную установку, но, в принципе, эти результаты могли быть обнаружены с помощью технологий, существовавших уже с 1980-х годов. Вера в научные открытия столетней давности привела к этой задержке", - рассказывает руководитель работы профессор Идо Кантер (<a href="http://idokanter.ph.biu.ac.il/" rel="nofollow">Ido Kanter</a>).</p></blockquote><p>Его команда исследовала природу самого нейронного импульса - всплеска электрической активности. Один эксперимент предполагал применение электрического тока к нейрону с разных его сторон, а во втором учёные использовали эффект множественных входных сигналов.</p><p>Полученные результаты указывают на то, что направление принятого сигнала может существенно повлиять на реакцию нейрона.</p><p><img src="/user_images/195944/538478_1516688515.jpg" /></p><p>Например, слабый сигнал "слева" и столь же слабый "справа" нейрон не суммирует и не отзовётся импульсом, а вот если с одной из сторон поступит более мощный сигнал, то даже он один может запустить реакцию нейрона.</p><p>По словам Кантера, необходимо отказаться от традиционных представлений и заново изучить функциональные возможности клеток мозга. В первую очередь, это крайне важно для понимания природы нейродегенеративных заболеваний. Возможно, нейроны, которые не способны дифференцировать "лево" и "право", могут стать отправной точкой для выявления происхождения этих болезней.</p><p>Также эксперименты поставили под сомнение метод "сортировки шипиков", который используют сотни научных групп по всему миру. Он помогает измерять активность сразу множества нейронов, но, как и прочие методы, основывается на предположениях, которые, возможно, вскоре будут официально признаны устаревшими.</p><p>Однако первоочередная задача для нейробиологов - понять, как нейроны "сортируют" входящие сигналы и как формируют "отзыв".</p><p>Кроме того, авторы подчёркивают, что они проводили эксперименты лишь с одним типом нервных клеток - пирамидальными нейронами (как на главном фото). А они бывают также грушевидными, зернистыми, звездчатыми, веретеновидными и неправильными.</p><p>Кстати, помимо медицинских применений, открытие может также внести свой вклад в создание более совершенных искусственных нейросетей.</p><p>Работа израильтян была опубликована в издании Scientific Reports.</p><br>(<a href='https://www.vesti.ru/doc.html?id=2969189cid=2161'>https://www.vesti.ru/doc....</a>)]]> </description>
	<category>наука</category>
<enclosure url="https://www.news2.ru/story_images/538000/1516688698_5_xw_1488367.jpg" type="image/jpeg"/>
	<pubDate>Tue, 23 Jan 2018 09:24:58 +0300</pubDate>
	<author>Имя_Фамилия</author>
	<id>538478</id>
	</item>

<item>
	<title>Сергей Савельев "Космос и мозг"</title>
	<link>https://www.news2.ru/story/538467/</link>
	<description>
	<![CDATA[<p><iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/EpX7bVeUVug" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </p><p>О влиянии большого космоса на человеческий мозг, его изменении и о катастрофическом уменьшении мозга современного человека рассказывает Сергей Савельев, палеоневролог, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией развития нервной системы Института морфологии человека РАН.</p><br>(<a href='https://www.youtube.com/watch?v=EpX7bVeUVug'>https://www.youtube.com/w...</a>)]]> </description>
	<category>наука</category>
	<pubDate>Mon, 22 Jan 2018 23:00:59 +0300</pubDate>
	<author>sant</author>
	<id>538467</id>
	</item>

<item>
	<title>Искусственный интеллект, научившись болтать, построил отношения лучше людей</title>
	<link>https://www.news2.ru/story/538442/</link>
	<description>
	<![CDATA[<img align="right" src="https://www.news2.ru/story_images/538000/1516626660_75_xw_1497054.jpg"><p>Международная команда исследователей разработала алгоритм, который в условиях конфликта интересов устанавливает долгосрочное сотрудничество с людьми лучше, чем это получается у самих людей. Как ни странно, в этом ему помогает пустословие, или "дешёвые разговоры". Детали исследования описаны в <a href="https://www.nature.com/articles/s41467-017-02597-8" rel="nofollow">статье</a>, вышедшей в журнале Nature Communications.</p><p>Уже на заре искусственного интеллекта программисты стремились научить компьютер играть в шахматы, шашки и так далее. Эти человеческие забавы в математике известны как <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0" rel="nofollow">игры с нулевой суммой</a>. Классический пример - это игра в карты на деньги. Победитель выигрывает ровно столько денег, сколько теряют проигравшие. Для компании за карточным столом сумма выигранного, взятого со знаком плюс, и проигранного, взятого со знаком минус, строго равна нулю, отсюда и название.</p><p>Но существуют игры и с ненулевой суммой, где можно получить выигрыш не за счёт другого игрока. Например, если команда совместно собирает яблоки, которые потом по правилам игры делит поровну. Любое действие, которое повышает эффективность какого-нибудь сборщика, выгодно всем, ведь каждому достанутся дополнительные фрукты. Играть в такие игры искусственный интеллект тоже учили.</p><p>Однако в реальной жизни всё, как правило, сложнее. Интересы игроков частично совпадают, а частично противоречат друг другу. Здесь простейшим примером могут быть отношения работника и работодателя. Всякая фирма заинтересована в том, чтобы работник делал как можно больше, а получал как можно меньше. Понятно, что у сотрудника интерес прямо противоположный. С другой стороны, работник и работодатель нужны друг другу, поэтому им приходится искать компромисс.</p><p>Сотрудничество необходимо, но приходится искать наилучший компромисс, согласовывать интересы, следить за тем, чтобы не остаться в дураках, да ещё и зачастую убеждать партнёра принять твоё предложение. Эта сложная ситуация в математике моделируется с помощью<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0" rel="nofollow">стохастических игр</a>. Искусственный интеллект, играющий в такие игры, - популярная тема новейших исследований.</p><p>В своей статье Джейкоб Кренделл (<a href="https://cs.byu.edu/faculty/jwc54" rel="nofollow">Jacob Crandall</a>) из Университета Бригама Янга вместе с коллегами выполнил масштабный обзор алгоритмов машинного обучения, предназначенных для игр с частичным совпадением интересов.</p><p><img src="/user_images/6141/538442_1516626364.jpg" /></p><p>Авторы предъявляли к таким разработкам весьма строгие требования. Во-первых, алгоритм должен хорошо работать в самых разных начальных ситуациях. Во-вторых, ведомый алгоритмом компьютер должен устанавливать эффективные отношения с другими игроками, не зная заранее, как они поведут себя. Под эффективностью здесь подразумевается, что искусственный интеллект налаживает сотрудничество, когда оно необходимо, но не позволяет другим игрокам эксплуатировать его в угоду их интересам. Кроме того, он должен уметь уговорить недоверчивого партнёра сотрудничать. В-третьих, всему этому компьютер должен научиться очень быстро, буквально за несколько раундов игры.</p><p>Подробно обсудив огромные технические проблемы, которые порождаются столь масштабными ожиданиями, авторы проводят обширный анализ на соответствие этим требованиям уже существующих алгоритмов. Затем они описывают свой собственный алгоритм, который они назвали S#, и по результатам испытаний признают его лучшим.</p><p>Помимо новой технологии машинного обучения козырем нового алгоритма стали "дешёвые разговоры" (<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Cheap_talk" rel="nofollow">cheap talk</a>). Это сообщения, которые не несут никакой полезной информации (например, о ситуации "на доске", планируемых ходах и так далее), а просто укрепляют эмоциональную связь между игроками. Мы сами в своём рабочем коллективе или другой команде передаём такие сообщения, когда говорим "спасибо", "я рад тебя видеть" или "мы справимся".</p><p>Разумеется, у компьютера нет эмоций, но он может учитывать, что они есть у человека, и соответствующим образом составлять свои сообщения, а также анализировать чужие. Как уточняет <a href="https://news.byu.edu/news/let%E2%80%99s-make-deal-could-ai-compromise-better-humans" rel="nofollow">пресс-релиз исследования</a>, новый алгоритм в нужных местах говорил собеседнику "мы выиграем" или даже "ты поплатишься за это!".</p><p>В результате алгоритм превзошёл в налаживании эффективных отношений с другими игроками не только своих искусственных "коллег", но даже и людей. Как отмечают авторы, предыдущим алгоритмам это было не под силу.</p><p>Когда-то начав с шахмат и вывода теорем, искусственный интеллект всё глубже вторгается в сферу "человеческого, слишком человеческого". Возможно, не далёк тот час, когда молодой человек будет спрашивать у смартфона, как ему строить отношения с девушкой, и получать при этом компетентные советы.</p><p>К слову, "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали об <a href="https://www.vesti.ru/doc.html?id=2909668cid=1261" rel="nofollow">искусственной морали</a>, разработанной для беспилотных автомобилей, а также о том, как компьютер научили писать <a href="https://www.vesti.ru/doc.html?id=2890664cid=2161" rel="nofollow">музыку</a> и <a href="https://hitech.vesti.ru/article/626384/" rel="nofollow">песни</a>.</p><br>(<a href='https://www.vesti.ru/doc.html?id=2978854'>https://www.vesti.ru/doc....</a>)]]> </description>
	<category>наука</category>
<enclosure url="https://www.news2.ru/story_images/538000/1516626660_75_xw_1497054.jpg" type="image/jpeg"/>
	<pubDate>Mon, 22 Jan 2018 16:11:00 +0300</pubDate>
	<author>suare</author>
	<id>538442</id>
	</item>

<item>
	<title>Найден способ замедлить старение. Подавление активности специфического белка C/EBPβ-LIP задерживает старение у мышей и увеличивает продолжительность жизни животных</title>
	<link>https://www.news2.ru/story/538403/</link>
	<description>
	<![CDATA[<img align="right" src="https://www.news2.ruhttps://news2.ru/story_images/538000/1516596093_39_460px-D0A1D182D0B0D180D0B8D0BA.jpg"><p><strong>Международная группа ученых выяснила, что подавление активности специфического белка C/EBPβ-LIP задерживает старение у мышей и увеличивает продолжительность жизни животных. Препринт исследования опубликован в репозитории <a href="https://www.biorxiv.org/content/biorxiv/early/2018/01/18/250100.full.pdf" rel="nofollow">bioRxiv</a>.</strong></p><p>Известно, что ингибирование с помощью рапамицина белкового комплекса mTORC1 (англ. mammalian target of rapamycin complex 1), участвующего в регуляции синтеза белков, позволяет продлить жизнь у различных видов животных. У людей, однако, такой подход затруднителен, поскольку подавление активности mTORC1 может вызывать нежелательные побочные эффекты. Поэтому исследователи ищут другие пути, через которые можно безопасно влиять на работу белкового комплекса.</p><p>По мнению ученых, мишенью для препаратов может быть транскрипционный фактор (активатор генов) C/EBPβ. Это соединение участвует в обеспечении метаболизма печени и жировых тканях. Ген, отвечающий за синтез этого белка, может также кодировать две изоформы C/EBPβ - Liver Activator Protein (LAP) и Liver-enriched Inhibitory Protein (LIP). Последнее соединение синтезируется при влиянии mTORC1, который сдвигает рамку считывания.</p><p>Рамки считывания состоят из последовательностей триплетов нуклеотидов, каждый из которых кодирует одну определенную аминокислоту. Сдвиг рамки на один нуклеотид вперед или назад изменяет состав триплетов и, следовательно, последовательность аминокислот в соответствующем белке.</p><p>Со старением содержание LIP по отношению к LAP увеличивается, однако ученые показали, что у мутантных мышей, у которых сдвиг рамки считывания был подавлен, LIP в старости остается на низком уровне, а продолжительность жизни увеличена. По мнению ученых, можно ингибировать синтез Liver-enriched Inhibitory Protein и у человека.</p><br>(<a href='https://lenta.ru/news/2018/01/22/aging/'>https://lenta.ru/news/201...</a>)]]> </description>
	<category>наука</category>
<enclosure url="https://www.news2.ruhttps://news2.ru/story_images/538000/1516596093_39_460px-D0A1D182D0B0D180D0B8D0BA.jpg" type="image/jpeg"/>
	<pubDate>Mon, 22 Jan 2018 07:41:33 +0300</pubDate>
	<author>Юлька с н2</author>
	<id>538403</id>
	</item>

<item>
	<title>Китай впервые обогнал США по количеству научных публикаций</title>
	<link>https://www.news2.ru/story/538358/</link>
	<description>
	<![CDATA[<img align="right" src="https://www.news2.ru/story_images/538000/1516520192_40_719aecada11b84b5f5525be3833340ac.png"><p>В 2016 году Китай впервые в истории обошел США по годовому количеству научных и инженерных публикаций. Их число превысило 426 тысяч против примерно 409 тысяч у американских авторов, сообщает Национальный научный фонд США.</p><p><img src="/user_images/195944/538358_1516519616.png" /></p><p>Каждый год Национальный научный фонд США публикует данные о мировых научных показателях, собранных и проанализированных в течение предыдущего года. Отчет обычно включает в себя информацию о количестве публикаций, количестве и месте работы ученых, а также данные об образовании, мобильности студентов и финансировании фундаментальных и прикладных исследований. При этом публикуемая информация, хоть и является наиболее актуальной, но, как правило, относится не к отчетному году, а предыдущему, а для некоторых параметров (например, данные о количестве защищенных докторских диссертациях) - к периоду за два или три года до отчета.</p><p>Отметим, что, например, данные о цитировании не всегда служат надежным показателем качества научного исследования. Иногда для того, чтобы статью меньше читали и цитировали, достаточно просто длинного заголовка или большого количества формул.</p><br>(<a href='https://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=244271org=NSFfrom=news'>https://www.nsf.gov/news/...</a>)]]> </description>
	<category>наука</category>
<enclosure url="https://www.news2.ru/story_images/538000/1516520192_40_719aecada11b84b5f5525be3833340ac.png" type="image/jpeg"/>
	<pubDate>Sun, 21 Jan 2018 10:36:32 +0300</pubDate>
	<author>Имя_Фамилия</author>
	<id>538358</id>
	</item>

<item>
	<title>Медведев: финансирование науки в РФ будет увеличено</title>
	<link>https://www.news2.ru/story/538242/</link>
	<description>
	<![CDATA[<p>Правительство РФ существенно увеличит объем финансирования российской науки в 2018 г.</p><p>Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о том, что увеличение господдержки науки в этом году будет более заметным, чем в предыдущие годы. Об этом он сообщил, выступая на церемонии вручения правительственных премий в области науки и техники.</p><p>"Мы очень разные периоды прошли в последние годы - и жесточайших падений, и, в общем, достаточно динамичного подъема, и потом стагнации в связи с кризисом и различными проблемами. Ну, вы всё знаете, вы люди подкованные. Хочу сказать, что само по себе отрадно: в прошлом году мы увеличили финансирование гражданской науки на 20% по сравнению с 2016 годом. Что само по себе неплохо - все-таки на одну пятую часть. В этом году увеличение будет еще больше.</p><p>Это суммы, измеряемые сотнями миллиардов рублей. Все равно этого мало, конечно. Но будем смотреть вперед. Будут появляться дополнительные деньги, будет расти экономика, некоторым образом будем менять приоритеты - этих денег будет больше. И курс этот мы будем продолжать совместно с Российской академией наук, научным сообществом, с высокотехнологичной промышленностью. Будем заниматься развитием всех этих направлений, реализацией наших стратегических планов и программ".</p><br>(<a href='http://www.vestifinance.ru/articles/96502/print'>http://www.vestifinance.r...</a>)]]> </description>
	<category>наука</category>
	<pubDate>Fri, 19 Jan 2018 06:18:38 +0300</pubDate>
	<author>precedent</author>
	<id>538242</id>
	</item>

<item>
	<title>Если  люди  полетят  заселять Марс, могут  рассчитывать  на местное  пиво из  хмеля</title>
	<link>https://www.news2.ru/story/538152/</link>
	<description>
	<![CDATA[<img align="right" src="https://www.news2.ru/story_images/538000/1516199771_80_merlin_132140354_0bb53239-721c-4230-b97f-06fbb7b94f35-master675.jpg"><p>Студенты биологи, под руководством  профессора <a href="https://www1.villanova.edu/villanova/artsci/astronomy/meet_us.html?mail=edward.guinan@villanova.eduxsl=bio_long" rel="nofollow">Edward Guinan, Ph.D.</a> смоделировали  состав  марисанского  грунта. Структуру и  состав  грунта создавали  на  основе данных  <a href="http://in-space.info/news/rossiiskii-pribor-na-curiosity-dokazal-mnogosloinuyu-strukturu-marsianskoi-pochvy" rel="nofollow">российского анализатора</a> установленного на марсоходе Curiosity и  данным Phoenix Mars.</p><p>Все ингредиенты марсианской почвы были  доступны на Земле. Марсианская почва очень плотная и быстро высыхает, возможно она лучше для изготовления кирпичей, чем для выращивания растений, у которых есть проблемы с  проростанием  корней в твердый грунт. По большей части студенты выбрали практические, питательные растения, такие как соевые бобы и капуста, в дополнение к картофелю. Некоторые добавили травы, такие как базилик и мята. Несколько студентов предложили  высадить  хмель.</p><p>Для экспериментов у студентов был небольшой участок теплицы, с сетчатым экраном, уменьшающим солнечный свет, чтобы имитировать расстояние Марса от Солнца. Для создания наиболее  приемлемой структуры почвы были  использованы инградиенты которые могут  быть  бытовыми  отходами  астронавтов: кофейная отработка, целлюло́за упаковки.</p><p>Морковь, шпинат и лук прижились  на смеси аналога "марсианской почвы" и  бытовых  отходов,  но луше других  результат  показали  ростки  хмеля.  Они подтвердили, что культуры, произрастающие на марсианской почве, были в равной степени питательными и безопасными для употребления в пищу.</p><p>В прошлом году студенты показали, что земляные черви могут жить, даже размножаться, в марсианской почве.</p><br>(<a href='https://www.nytimes.com/2018/01/12/science/mars-plants-soil.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fspace'>https://www.nytimes.com/2...</a>)]]> </description>
	<category>наука</category>
<enclosure url="https://www.news2.ru/story_images/538000/1516199771_80_merlin_132140354_0bb53239-721c-4230-b97f-06fbb7b94f35-master675.jpg" type="image/jpeg"/>
	<pubDate>Wed, 17 Jan 2018 17:36:11 +0300</pubDate>
	<author>Имя_Фамилия</author>
	<id>538152</id>
	</item>

<item>
	<title>На суперкомпьютере ТГУ смоделировали химпроцессы Луны и Меркурия</title>
	<link>https://www.news2.ru/story/538118/</link>
	<description>
	<![CDATA[<img align="right" src="https://www.news2.ru/story_images/538000/1516177811_9_777_r_valiev_800.jpg"><p>Доцент физического факультета Рашид Валиев совместно с коллегами из МГУ и ТПУ смоделировал химические процессы, которые происходят в окружающем пространстве (экзосферах) Луны и Меркурия. Результаты работы опубликованы в журнале <a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032063317300995?via%3Dihub" rel="nofollow">Planetary and Space Science.</a> Ученые доказали, что причиной появления в экзосферах планет некоторых видов металлов является метеоритная бомбардировка.</p><div>В настоящее время в экзосферах Луны и Меркурия обнаружены атомы щелочных и щелочноземельных металлов: Li, Na, K, Mg и Ca. Нашли их с помощью спектроскопических приборов на спутниках, а также с помощью телескопов на Земле. Причин появления этих металлов в экзосферах может быть несколько, однако наиболее вероятной является метеоритная бомбардировка. Это подтверждается еще и тем, что во время метеоритных потоков концентрация металлов увеличивается.<blockquote><p>- Дело в том, что при приближении к поверхности небесных тел метеороиды развивают скорость, равную нескольким десяткам км/c, и, следовательно, обладают большой кинетической энергией, которая при их падении выделяется в виде теплоты, - объясняет Рашид Валиев. - Далее после определенных термохимических реакций образуются оксиды и гидроксиды этих металлов, которые вылетают с большой скоростью. Под действием солнечного излучения такие молекулы могут распадаться на отдельные составляющие - так атомы металлов появляются в экзосферах небесных тел Солнечной системы.</p></blockquote><p> Для проверки гипотезы ученые должны были определить время фотолиза - развала молекулы на атомы под влиянием солнечного излучения. Если молекулы разваливаются быстро и не успевают покинуть экзосферу, гипотеза верна. Изучить процессы фотолиза в космических условиях или экспериментально провести такие эксперименты крайне сложно. Однако их можно смоделировать на суперкомпьютерах.</p><blockquote><p>- Мы построили физическую модель, вывели рабочие формулы. Далее написали расчетную вычислительную компьютерную программу. Основные вычисления были проведены с помощью методов квантовой химии на суперкомпьютере ТГУ, - говорит ученый. - Наши результаты подтвердили, что источником атомов в экзосферах Луны, Меркурия и, возможно, других небесных тел Солнечной системы действительно является фотолиз солнечными фотонами молекул LiO, NaO, KO и MgO.</p></blockquote><p> В дальнейшем Валиев вместе с коллегами планирует рассмотреть целую серию молекул, включая трехатомные, чтобы окончательно подтвердить все выводы данной гипотезы. Сейчас команда представляет свои результаты на научных конференциях, привлекая к исследованиям студентов, которые пишут по теме курсовые работы.</p></div><br>(<a href='http://www.tsu.ru/news/na-superkompyutere-tgu-smodelirovali-khimprotsessy/'>http://www.tsu.ru/news/na...</a>)]]> </description>
	<category>наука</category>
<enclosure url="https://www.news2.ru/story_images/538000/1516177811_9_777_r_valiev_800.jpg" type="image/jpeg"/>
	<pubDate>Wed, 17 Jan 2018 11:30:11 +0300</pubDate>
	<author>Имя_Фамилия</author>
	<id>538118</id>
	</item>

<item>
	<title>Ученые выяснили, как распознать рак до первых симптомов</title>
	<link>https://www.news2.ru/story/538058/</link>
	<description>
	<![CDATA[<p>Исследователи из канадского Университета Ватерлоо выяснили, что методы прикладной математики являются мощным инструментом, с помощью которого можно спрогнозировать генезис и эволюцию различных видов онкологии.</p><p>То есть, как предотвратить появление раковых клеток задолго до первых симптомов, так и повысить эффективность лечения заболевания, передает Eurekalert со ссылкой на научный журнал PLoS ONE.</p><p>В своей работе специалисты использовали такую форму математического анализа как эволюционная динамика. В результате удалось изучить процесс развития злокачественных мутаций в клетках при колоректальном раке и кишечной онкологии.</p><p> - Использование прикладной математики для определения эволюции рака даст онкологам своего рода дорожную карту для отслеживания прогрессирования конкретного рака и, по сути, захватывает важные детали эволюции болезни. Объединение математических данных с предыдущими достижениями в области исследований рака позволит атаковать заболевание сразу на нескольких фронтах, - считает научный сотрудник Университета Ватерлоо профессор Мохаммад Кохандель.</p><p>По его словам, в рамках исследования удалось обнаружить, что в результате деления раковых стволовых клеток появляются новые структурные единицы, которые могут существенно отличаться от исходной клетки.</p><p>Эта характеристика может оказать существенное влияние на прогрессирование рака как положительным, так и отрицательным образом, а использование математики поможет предсказать поведение клеток, отметил ученый.</p><p> - Возможность спрогнозировать эволюцию онкологических клеток может иметь решающее значение для адаптации методов лечения, которые будут эффективно нацелены на них. Это позволит, например, избежать резистентности к лекарственным средствам, которые, как известно, часто развиваются, - заключил заведующий кафедрой прикладной математики в Ватерлоо профессор Сив Сивалоганатан.</p><p><strong>Кстати</strong></p><p><strong>Ранее сибирские физики разработали электронную пушку для лечения рака. В 2017 году эффективность метода, суть которого в уничтожении вредных клеток и максимальном сохранении полезных, была проверена на животных.</strong></p><br>(<a href='https://rg.ru/2018/01/16/rak-do-pervyh-simptomov.html'>https://rg.ru/2018/01/16/...</a>)]]> </description>
	<category>наука</category>
	<pubDate>Tue, 16 Jan 2018 17:09:46 +0300</pubDate>
	<author>срф</author>
	<id>538058</id>
	</item>

<item>
	<title>Топ-10 исследований российских ученых 2017 года по версии РНФ</title>
	<link>https://www.news2.ru/story/538053/</link>
	<description>
	<![CDATA[<img align="right" src="https://www.news2.ru/story_images/538000/1516105940_98_generated.jpg"><p><em>Около 35 тысяч российских ученых проводили и проводят фундаментальные исследования при поддержке Российского научного фонда (РНФ). Ежемесячно в российских и зарубежных СМИ выходят десятки новостей об их достижениях. Специально для Indicator.Ru РНФ выбрал одни из самых ярких и важных научных результатов уходящего года.</em></p><p><em><strong>Математика</strong></em></p><p><em><img src="/user_images/195944/538053_1516105829.jpg" /></em></p><div><div><div><div>Компьютерная модель сложного колебательного режима нейронной активности</div><div>Лев Ряшко</div></div></div></div><div><p><strong>Ученые создали 3D-модель, угадывающую поведение нейронов</strong></p><p>Нервные клетки в нашем мозге постоянно меняют свое состояние: то покоятся, то возбуждаются и пульсируют, напоминая ритмично вспыхивающий и гаснущий маяк. Эти "маяки" могут пульсировать по-разному: все зависит от факторов, которые на них влияют. Есть случайные факторы, которые предугадать трудно. Иногда ученые пренебрегают ими, что может увести лечение болезней нервной системы не в ту сторону.</p><p>"Обычно к случайным влияниям относятся не очень серьезно, как к насморку. Ведь человек с насморком все так же хорошо видит, слышит и ведет себя обычным образом. К случайным воздействиям или возмущениям относятся как к простому искажению четкой картинки. Но в сложных процессах, которые наблюдаются в живых организмах, эти возмущения могут качественно менять поведение системы в целом", - говорит один из авторов исследования Лев Ряшко, доктор физико-математических наук, профессор УрФУ.</p><p>Например, вы видите на экране телевизора зайца. Из-за случайных воздействий, скажем, помех связи, может появиться рябь, "белый шум", и картинка станет размытой. Вам будет плохо видно, какое у зайца выражение глаз или какие уши. Но при определенных изменениях картинки заяц вообще может превратиться в волка. А это уже качественно новая картинка. То же самое происходит и с нейронами. При определенных воздействиях их поведение полностью меняется. Так, например, даже малое случайное воздействие температуры или электромагнитного поля на покоящийся нейрон может активизировать его, причем форма активности может быть очень сложной и, конечно, непредсказуемой. Именно такое поведение нервных клеток описывает математическая 3D-модель ученых из Уральского федерального университета.</p><p>"Допустим, вы включили микроволновую печь, она дает излучение, оно носит случайный характер, что тоже может воздействовать на деятельность нейронов. Случайностями пронизана вся наша жизнь, мы в них живем, но иногда они радикально меняют наш путь", - поясняет Ряшко.</p><p>По сути, ученые описали биологические процессы математическим языком. В этом им помогли методы компьютерного и математического моделирования. Также они разработали специальную технику стохастической чувствительности, которая позволяет определять, будет ли нейрон реагировать на случайные воздействия и, если да, каким образом.</p><p>Зная, как нейроны реагируют на случайности, можно создать новые, более эффективные препараты для лечения нейродегенеративных заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера, Паркинсона, расстройств памяти и других заболеваний нервной системы.</p><p><em><strong>Физика</strong></em></p><p><strong>Впервые смешаны классические и квантовые состояния света на элементе квантового компьютера</strong></p><p>Квантовый компьютер может передать информацию при помощи квантовых битов - кубитов, то есть частиц света (фотонов), молекул или атомов. Кубиты одновременно кодируют информацию нулем и единицей, что позволяет решать задачи гораздо быстрее, чем на наших компьютерах. Но квантовый компьютер - это пока будущее. Ученые разных стран работают над тем, чтобы приблизить его. Так, российские физики совместно с британскими коллегами впервые смешаликлассические и квантовые состояния света на сверхпроводящем кубите в виде искусственного атома. Такой охлажденный до сверхнизких температур кубит может испускать и поглощать отдельные кванты микроволнового излучения точно так же, как отдельные атомы взаимодействуют с квантами видимого нами света.</p><p>Физики МФТИ и Королевского колледжа Холлоуэй (Royal Holloway, Англия) взяли такой кубит, встроили его в волновод (канал, по которому распространяется волна), облучили его и таким образом изучали взаимодействие кубита с частицами света. В итоге ученые увидели как исходное излучение, так и электромагнитные волны, получившиеся в результате взаимодействия с искусственным атомом. То есть две разные волны - из классического и квантового мира. Это указывало на квантовое смешивание волн - эффект, похожий на "смешивание" разных сигналов, например, когда вы ищете нужную станцию на радио.</p><p>Новые частицы света несут в себе информацию о количестве фотонов, которые содержат состояние света. Это можно использовать для передачи информации о квантовых состояниях и создания новых компонентов квантовых компьютеров и других устройств, в работе которых применяются квантовые эффекты.</p><p><em><strong>Химия</strong></em></p><p><em><img src="/user_images/195944/538053_1516105376.jpg" /></em></p><div><div><div><div>Скриншот страницы журнала с иллюстрацией к статье</div><div>Science Advances</div></div></div></div><div><p><strong>Российские ученые поняли, как светятся грибы, и научили их светиться всеми цветами радуги</strong></p><p>Бактерии, черви, грибы и множество морских организмов могут излучать свет. Это явление вызывало интерес еще у Аристотеля. Но только в XX веке ученые выяснили, что само выделение света происходит благодаря молекуле люциферина, то есть молекуле, "несущей свет". И только в этом году команда исследователей из Института биоорганической химии РАН (ИБХ РАН), Института биофизики Красноярского научного центра СО РАН (ИБФ СО РАН) и Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова совместно с коллегами из Бразилии и Японии смогла расшифровать структуры этой молекулы в грибе.</p><p>Вначале ученые собрали грибы в лесах Вьетнама, а затем уже в лабораториях изучили всех участников процесса свечения: люциферин, люцифераза (белок-катализатор, ускоряющий процесс) и получающуюся в итоге молекулу оксилюциферин, которая и заставляет гриб светиться.</p><p>"Перед нами, кроме всего прочего, стояла задача провести биолюминесцентную реакцию и найти условия, когда продукт будет сохраняться относительно долго. Такие условия мы подобрали, но даже законсервированный оксилюцефирин распадался - до Москвы доезжала лишь малая часть. Для определения общих характеристик молекулы его еще хватало, а вот для структурных исследований нет", - делится подробностями проведенной работы кандидат биологических наук, сотрудник ИБФ СО РАН Константин Пуртов.</p><p>Тогда на помощь пришли коллеги, работающие в ИБХ РАН на ЯМР-спектрометре - бочке с магнитом, позволяющей расшифровать структуру почти любого химического объекта. Они исследовали вещества, получающиеся при распаде молекулы, восстановили первоначальную структуру оксилюциферина и сравнили свойства полученной молекулы со свойствами оригинала. Совпадение доказало, что ученые определили структуру последнего звена в реакции грибного свечения. Причем удалось не просто узнать, как светиться гриб, но и изменить молекулы люциферина так, чтобы они светились почти всеми цветами радуги.</p><p>Все это может быть использовано в экологии для наблюдения за качеством окружающей среды или в медицине для проведения клинических анализов и поиска лекарств.</p><p><em><strong>Биология</strong></em></p><p><em><img src="/user_images/195944/538053_1516105024.jpg" /></em></p><div><div><div><div>Институт молекулярной биотехнологии Австрийской академии наук</div></div></div></div><div><p><strong>Гены мамы и папы упакованы по-разному в оплодотворенной яйцеклетке</strong></p><p>Много лет люди думали, что расстояние между любыми участками генома (совокупности генов, построенных из ДНК и находящихся в хромосоме) - это протяженность разделяющей их цепочки ДНК. Сегодня мы знаем, что способность ДНК образовывать петли и другие сложные структуры дает возможность генам и элементам генома, управляющим их работой (энхансерам), оказываться поблизости друг от друга в пространстве клеточного ядра. Причем даже в том случае, если они разделены длинным фрагментом ДНК. Это напоминает схему строения дорог, где некоторые дороги имеют форму кольца, что позволяет добраться до некоторых мест быстрее. Чтобы изучить разные формы дорог в России, нужно рассмотреть тысячи дорожных карт и потратить много времени. Как и в биологии: часто в молекулярно-биологических исследованиях приходится использовать сотни тысяч и даже миллионы клеток в каждом эксперименте. Это связано с тем, что в одной клетке очень мало исследуемых молекул и это крайне затрудняет работу с ними.</p><p>Ученые из МГУ и Института биологии гена РАН вместе с австрийскими и американскими коллегами разработали новый экспериментальный подход, позволяющий анализировать укладку генома в индивидуальных клетках.</p><p>"Совершенно неожиданно для себя мы обнаружили, что укладка геномной ДНК в материнском ядре в оплодотворенной яйцеклетке - зиготе - принципиально отличается от укладки генома в ядрах любого другого типа клеток. В ядрах всех прочих исследованных клеточных типов активные и "молчащие" области генома пространственно обособлены друг от друга. В материнском ядре зиготы же, напротив, этого не наблюдается. Наши результаты позволяют предположить, что конфигурация генома в материнском ядре является наиболее базовой, соответствующей так называемому состоянию тотипотентности, позволяющему в ходе эмбрионального развития из одной зиготы получить множество разных клеточных типов взрослого организма", - заключает Сергей Разин, член-корреспондент РАН, профессор, заведующий кафедрой молекулярной биологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, заведующий лабораторией Института биологии гена РАН.</p><p>Кроме того, ученые обнаружили, что расположение генома в одних ядрах индивидуальных клеток существенно отличается от его положения в других ядрах. А поскольку от расположения очень сильно зависит работа генов, находки ученых позволяют объяснить механизм адаптации клеток к изменяющимся условиям существования и показывают возможные пути возникновения редких разновидностей раковых клеток в составе опухолей.</p><p><strong>Мозг человека отличается от мозга приматов сильнее, чем мы думали</strong></p><p>Геномы человека и шимпанзе совпадают на 99%, однако наши нервные системы развиваются совершенно по-разному и страдают от разных проблем в старости. Эти различия мешают ученым использовать приматов для изучения различных болезней и того, как человек приобрел способность членораздельно говорить и мыслить.</p><p>Ученые из Сколтеха, Курчатовского института вместе с китайскими коллегами нашли множество генов, активность которых радикально отличается в коре больших полушарий человека от активности в коре других приматов. Кора больших полушарий млекопитающих представляет собой слои из клеток и их соединений. В разных регионах мозга кора может включать от 5 до 8 слоев. В ходе исследования ученые измерили активность (экспрессию) генов в каждом из слоев префронтальной коры мозга, которая отвечает за обработку информации и принятие сложных решений. Для этого брали образцы срезов мозга человека, шимпанзе и макаки, из которых изолировали РНК и анализировали их количества с применением высокопродуктивного секвенирования. Так удалось найти 2320 генов с уникальной для человека активностью. Из них 367 генов стали работать совсем в другом слое коры, по сравнению с шимпанзе и макаками. А у шимпанзе подобных генов было обнаружено примерно в три раза меньше, всего 133. Это значит, что префронтальная кора мозга человека быстро и существенно изменилась в ходе эволюции и что изменения в активности генов могут составлять один из факторов, определяющих уникальность работы мозга человека.</p><p>Таким образом, уникальные особенности работы генов в различных слоях префронтальной коры человека предоставляют большие возможности для разработки новых способов регуляции и корректировки когнитивных функций человека при нормальном старении и развитии патологий головного мозга.</p><p><em><strong>Медицина</strong></em></p><p><strong>Генетики выяснили, чем стресс отличается от депрессии</strong></p><p>350 миллионов человек страдают депрессией, которая в некоторых случаях приводит к инвалидности. Депрессия может развиться в результате тяжелой болезни, после посттравматического расстройства или хронического социального стресса. Последняя причина все чаще притягивает к себе внимание ученых. Одна из их главных задач - изучить динамику активности генов и понять, какие из них ответственны за развитие стресса, а затем и депрессии. Чтобы смоделировать такой тип стресса в лаборатории, используют проверенную методику "стресс из-за социального поражения". На протяжении десяти дней одних мышей подсаживают в клетку к другим, более агрессивным особям, и в результате, как правило, обнаруживают у первых признаки депрессии. Один из таких признаков - потеря интереса к удовольствиям. Для мышей это сладости.</p><p>Но сотрудники Института цитологии и генетики СО РАН решили пойти дальше и изучить гены депрессии у мыши после 30-дневного эксперимента, когда у животного развивается тяжелая форма депрессии. Ученые знали, что нужно рассматривать гены, ответственные за работу префронтальной коры мозга, которая отвечает за мыслительные процессы, социальное поведение, контроль эмоций и многое другое. Поэтому в своем эксперименте исследователи смотрели, как у мышей изменяется процесс образования РНК (профили экспрессии генов) после стресса продолжительностью в 10 дней и в 30 дней.</p><p>"Мы продемонстрировали, что после 30 дней воздействия стресса у мышей развилось депрессивное состояние: они избегали сородичей, в том числе неагрессивных, проявляли признаки неподвижности в тесте на плавание, также у них наблюдалось снижение желания пить сладкий раствор. Тогда как мыши после десяти дней стресса проявляли лишь некоторые признаки заболевания. При этом мы обнаружили интересную взаимосвязь между продолжительностью стресса и количеством затронутых генов. Стресс на протяжении десяти дней изменил экспрессию 473 генов, а тридцатидневный стресс изменил экспрессию всего 35 генов. Мы сравнили эти изменения и обнаружили, что экспрессия большинства генов, которые были затронуты десятидневным стрессом, после продолжительного стресса вернулась почти к исходному уровню", - рассказывает Татьяна Меркулова, доктор биологических наук, главный научный сотрудник, заведующая лаборатории регуляции экспрессии генов ИЦиГ СО РАН.</p><p>После 30-дневного эксперимента гены также перестают реагировать на повышенный уровень гормона стресса кортикостерона, который у мыши является аналогом человеческого гормона кортизола. Таким образом, продолжительный стресс приводит к развитию депрессии, и в этом состоянии организм меньше реагирует на любые внешние раздражители.</p><p><em><strong>Сельское хозяйство</strong></em></p><p><em><img src="/user_images/195944/538053_1516105144.jpg" /></em></p><div><div><div><div>Побеги в безвирусном питомнике для растений</div><div>Region 13/YouTube</div></div></div></div><div><p><strong>Крымские ученые выращивают безвирусные растения</strong></p><p>"Обычными средствами, тем же опрыскиванием химпрепаратами, полностью излечить растение от вируса невозможно, - поясняет заведующая отделом биологии развития растений, биотехнологии и биобезопасности Никитского ботанического сада, доктор биологических наук Ирина Митрофанова. - Это мировая проблема. Задача состоит не в том, чтобы вылечить взрослое растение - такую цель мы и не ставим перед собой. Реальный путь другой - получить новый экземпляр растения, изначально свободный от вируса, который в дальнейшем был бы устойчив к нему. Задача очень трудная, но решаемая. Нам удается полностью освободить от вируса крохотную, в несколько клеток, часть почки - меристему. Из меристемы в нашей лаборатории получают полноценные побеги, которые в дальнейшем развиваются в абсолютно здоровые растения".</p><p>Научные сотрудники Никитского ботанического сада - Национального научного центра РАН отбирают побеги перспективных сортов. В лаборатории сегменты побегов обрабатывают антисептиками и из почек выделяют меристему - верхушку побега, его активно растущую часть. Ее высаживают на питательную среду вместе с вироцидами - специальными веществами, которые борются с вирусами. Для каждого вида и сорта растения ученые разработали свой "курс лечения". Причем они знают способы избавления не только от поражающих клетки вирусов, но и тех, которые встраиваются в геном растения и живут с ним. Растения с такими вирусами-"нахлебниками" замораживают в жидком азоте при температуре -196°С в специальных криокамерах.</p><p>При Саде создаются безвирусные питомники, где высаживают новые сорта 24 культур, включая хурму, инжир, гранат, фейхоа и маслину.</p><p>"После того, как в 2014 года Никитский сад вошел в структуру Российской академии наук, он, действительно, стал настоящим федеральным научным центром, и в его истории открылась новая глава. Тогда же, в 2014 году, Сад выиграл грант РНФ, были поддержаны четыре очень важных для нас направления: геномика и биотехнология, генная инженерия, сохранение имеющихся коллекций растений и генобанк. Благодаря этому прорыву удалось приумножить колоссальное достояние - наши уникальные коллекции: более 11 тысяч сортов плодовых, более 9 тысяч сортов технических культур. Наша стратегическая цель - вывести научные исследования, проводимые в ФГБУН "НБС-ННЦ РАН", на мировой уровень. Думаю, не за горами то время, когда растения из нашего российского "Эдема" расцветут и зазеленеют по всему югу России и в более северных широтах", - говорит директор НБС-ННЦ, чл.-корр. РАН, член Совета при Президенте РФ по науке и образованию Юрий Плугатарь.</p><p> </p><p> </p></div></div></div></div><br>(<a href='http://rscf.ru/ru/node/2784'>http://rscf.ru/ru/node/27...</a>)]]> </description>
	<category>наука</category>
<enclosure url="https://www.news2.ru/story_images/538000/1516105940_98_generated.jpg" type="image/jpeg"/>
	<pubDate>Tue, 16 Jan 2018 15:32:20 +0300</pubDate>
	<author>Имя_Фамилия</author>
	<id>538053</id>
	</item>

<item>
	<title>В России заработала глобальная платформа научных публикаций и документов</title>
	<link>https://www.news2.ru/story/538041/</link>
	<description>
	<![CDATA[<p>15 января, на территории России и СНГ стала доступна глобальная исследовательская платформа Dimensions, содержащая 86 миллионов статей и книг и 124 миллионов документов: патентов, информации о грантах и отраслевых стандартах. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Indicator.Ru.</p><p><br />
Проект Dimensions запущен компанией Digital Science в сотрудничестве с экспертами из более чем сотни университетов и исследовательских центров мира. Платформа предоставляет свободный поиск по миллионам научных статей, книг, описаний грантов, патентов и стандартов, а также цитированиям и метрикам. Документы связаны между собой через 3,8 млрд ссылок.</p><p>С российской стороны партнерами проекта выступили Российский научный фонд, Фонд содействия инновациям, Российская венчурная компания (РВК), Государственная публичная научно-техническая библиотека России и несколько университетов, в том числе РАНХиГС, Университет ИТМО, УрФУ, МФТИ и ДВФУ.</p><p>Доступ к большинству материалов платформы будет свободным, часть функций (доступ к аналитике и дополнительным массивам данных) предоставляется за плату.ГПНТБ</p><br>(<a href='https://indicator.ru/news/2018/01/15/platforma-nauchnyh-publikacij-dimensions/'>https://indicator.ru/news...</a>)]]> </description>
	<category>наука</category>
	<pubDate>Tue, 16 Jan 2018 13:19:04 +0300</pubDate>
	<author>precedent</author>
	<id>538041</id>
	</item>

<item>
	<title>Сибирские физики разработали генератор для коллайдеров</title>
	<link>https://www.news2.ru/story/538029/</link>
	<description>
	<![CDATA[<img align="right" src="https://www.news2.ru/story_images/538000/1516088300_36_1512055198.jpg"><p>пециалисты Института ядерной физики (ИЯФ СО РАН) создали и начали испытания не имеющего аналогов в России мощного генератора (клистрона) для перспективных коллайдеров, сообщил журналистам замдиректора института Евгений Левичев.<br />
Клистрон - это высокочастотный генератор, который является важной частью системы ускорения частиц в коллайдере. Ранее клистроны с такими параметрами закупались в Японии (Toshiba) и Западной Европе (Thales).</p><p>"Нам нужны мощные генераторы - клистроны, которые позволяют создавать интенсивное электромагнитное поле, оно, собственно, и ускоряет частицы в коллайдерах. В настоящее время такие приборы в России не производятся. С одной стороны, они дорогие, с другой стороны - сейчас ситуация такая, что нам могут их просто не продать", - сказал ученый.</p><p>Он отметил, что клистрон станет одним из ключевых элементов планируемого к созданию в Новосибирске "меганаучного" проекта - уникального электрон-позитронного коллайдера (Супер чарм-тау фабрики). В связи с этим в рамках гранта РНФ было принято решение научиться делать такие клистроны и в дальнейшем производить их по мере необходимости.</p><p>"В настоящее время такой клистрон собран и был (его основная часть. - Прим. ред.) испытан в так называемом негенерирующем режиме и в принципе показал, что пучок пролетает. Сейчас мы готовимся сделать дальнейшие шаги, чтобы из этой сердцевины сделать настоящий СВЧ-прибор. Этого надеемся достичь в наступающем году", - сказал Левичев.</p><p>В ИЯФ отметили, что создание макета и начало испытаний клистрона стало одним из важнейших результатов третьего года реализации гранта Российского научного фонда.</p><br>(<a href='https://ria.ru/science/20180101/1512055225.html'>https://ria.ru/science/20...</a>)]]> </description>
	<category>наука</category>
<enclosure url="https://www.news2.ru/story_images/538000/1516088300_36_1512055198.jpg" type="image/jpeg"/>
	<pubDate>Tue, 16 Jan 2018 10:38:20 +0300</pubDate>
	<author>Имя_Фамилия</author>
	<id>538029</id>
	</item>

<item>
	<title>Хронический социальный стресс  ведет  к  тяжелым  заболеваниям</title>
	<link>https://www.news2.ru/story/537873/</link>
	<description>
	<![CDATA[<img align="right" src="https://www.news2.ru/story_images/537000/1515839952_85_stress.jpeg"><p>Ученые доказали, что хронический социальный стресс вызывает изменения в работе многих нейрохимических систем мозга, что приводит к подавлению иммунитета и даже развитию злокачественных опухолей, сообщает в четверг пресс-служба Института цитологии и генетики СО РАН (ИЦиГ СО РАН).<br />
<br />
Ученые ИЦиГ СО РАН и Института клинической и экспериментальной лимфологии СО РАМН по результатам комплексного исследования подтвердили, что состояние хронического социального стресса, знакомое многим современным людям, оказывает серьезное негативное влияние на организм. Механизмы этого воздействия ученые детально описали в статье Журнала высшей нервной деятельности имени И.П. Павлова.</p><p>"Сейчас исследователи могут с уверенностью сказать, что хронический социальный стресс является мощным психопатогенным фактором. Он вызывает изменения в работе многих нейрохимических систем мозга, вплоть до изменений экспрессии генов. В результате формируется психоэмоциональное расстройство, которое длительно сохраняется, запуская целый каскад изменений в организме", - говорится в сообщении.</p><p>Так, у мышей, которых продолжительное время вводили в состояние социального стресса, отмечалось развитие смешанного тревожно-депрессивного расстройства, сопровождавшееся нарушениями в работе иммунной системы и даже стимуляцией процессов канцерогенеза (зарождения и развития опухолей).<br />
<br />
"Можно сказать, что нами разработан экспериментальный подход для моделирования психогенного иммунодефицита, вызванного хроническим эмоциональным социальным стрессом. В дальнейшем, такую модель можно использовать для разработки методов его фармакологической коррекции", - приводятся в сообщении слова автора экспериментальной модели и руководителя исследований в ИЦиГ СО РАН Наталии Кудрявцевой.</p><p>По ее словам, первые шаги в этом направлении уже сделаны в ходе проведенных исследований. В частности, установлено, что первичное воздействие анксиолитиками и антидепрессантами c целью позитивного воздействия на состояние стресса более эффективно, чем прием иммуностимулирующих препаратов и витаминов.</p><br>(<a href='https://ria.ru/science/20180111/1512405087.html'>https://ria.ru/science/20...</a>)]]> </description>
	<category>наука</category>
<enclosure url="https://www.news2.ru/story_images/537000/1515839952_85_stress.jpeg" type="image/jpeg"/>
	<pubDate>Sat, 13 Jan 2018 13:39:12 +0300</pubDate>
	<author>Имя_Фамилия</author>
	<id>537873</id>
	</item>

<item>
	<title>Физики из России и Португалии создали уникальный микроскоп, способный изучать структуру и свойства нанотрубок</title>
	<link>https://www.news2.ru/story/537825/</link>
	<description>
	<![CDATA[<img align="right" src="https://www.news2.ru/story_images/537000/1515753224_28_1492583535.jpg"><p>Физики из России и Португалии создали уникальный атомно-силовой микроскоп, способный изучать структуру и свойства нанотрубок, не повреждая их при этом, говорится в статье, опубликованной в журнале Ultramicroscopy.<br />
<br />
"Увеличивать быстродействие компьютеров невозможно без эффективного охлаждения. Для этого можно использовать компактные устройства, похожие по принципам работы на обычный бытовой холодильник. Если сделать их из пептидных нанотрубок, мы сможем заметно уменьшить их размеры. Наша задача - как можно лучше изучить свойства нанотрубок и научиться эффективно их использовать", - заявил Александр Целев из Университета ИТМО в Санкт-Петербурге, чьи слова приводит пресс-служба вуза.</p><p>С момента открытия углеродных нанотрубок в 1991 году ученые считали, что их ожидает большое будущее в современной промышленности. У них есть множество полезных свойств - они хорошо проводят тепло и ток, отличаются высокой прочностью и механической устойчивостью. Но первые же опыты показали, что нанотрубки очень сложно использовать на практике из-за их малых размеров и сложностей в их соединении и сплетении в единые волокна.</p><p>Большие проблемы, как отмечают ученые, создает и то, что характеристики нанотрубок резким образом меняются при увеличении их диаметра или повышении числа слоев внутри них. По этой причине большая часть наноматериалов изготавливаются из нанотрубок конкретной толщины и длины, и ошибки при их выращивании сделают подобную продукцию бесполезной.</p><p>Измерение диаметра и других свойств нанотрубок, как отмечают Целев и его коллеги, затруднено тем, что самый удобный инструмент для проведения подобных замеров, атомно-силовой микроскоп, разрушает их при попытке "заглянуть" внутрь этих структур и измерить их свойства.</p><p>С одной стороны, это не мешает изучению нанотрубок в лаборатории, но с другой стороны, это не позволяет использовать микроскопы для проверки свойств этих структур при их промышленном производстве, когда необходимо, чтобы "подопытные" материалы пережили контакт с иглой микроскопа.</p><p><img src="/user_images/195944/537825_1515752263.png" /></p><p>Российские и португальские ученые решили эту проблему очень простым и неортодоксальным способом, заметив, что нанотрубки не деформируются и не разрушаются в тот момент, когда игла микроскопа в первый раз касается их. Все проблемы возникают позже, когда она начинает двигаться вдоль изучаемого материала.</p><p>"После каждого измерения иголка отводится от поверхности, образец немного смещается, и иголка опускается уже к новой точке. Мы не царапаем поверхность, а аккуратно прощупываем сверху, и мелкие незафиксированные объекты остаются целыми. Для этого, кроме алгоритмов измерения, мы разработали высокоскоростную электронику, которая постоянно в реальном времени обрабатывает сигнал взаимодействия иглы с поверхностью", - объясняет Арсений Калинин, ведущий автор статьи.</p><p>Используя эту методику, российские и португальские физики измерили свойства нанотрубок, изготовленных из коротких белковых молекул. Благодаря этой методике, ученые впервые смогли напрямую измерить то, как сильно меняются размеры этих нанотрубок под действием электрических полей.</p><p>"Пьезоэлектрический эффект позволяет преобразовать электрический сигнал в механический и наоборот. По такому принципу работают, например, микрофоны, аппараты УЗИ и миниатюрные моторы в объективах камер. Обычно пьезоэлектрические свойства и упругость измеряют по отдельности. Новым методом мы можем измерить их одновременно и при этом не разрушать объекты изучения", - заключает физик.</p><br>(<a href='https://ria.ru/science/20171226/1511731421.html'>https://ria.ru/science/20...</a>)]]> </description>
	<category>наука</category>
<enclosure url="https://www.news2.ru/story_images/537000/1515753224_28_1492583535.jpg" type="image/jpeg"/>
	<pubDate>Fri, 12 Jan 2018 13:33:44 +0300</pubDate>
	<author>Имя_Фамилия</author>
	<id>537825</id>
	</item>

<item>
	<title>Минобрнауки О. Васильева поручила проверить на плагиат диссертации своих заместителей</title>
	<link>https://www.news2.ru/story/537817/</link>
	<description>
	<![CDATA[<img align="right" src="https://www.news2.ru/story_images/537000/1515748540_14_168565.jpg"><p>Министр образования и науки Ольга Васильева поручила проверить научные работы своих заместителей и глав департаментов ведомства на плагиат. Об этом в четверг сообщил ТАСС источник в министерстве.</p><p>"После ситуации с Трубниковым, когда к его работе были предъявлены претензии, министр поручила проверить диссертации всех своих заместителей и директоров департаментов", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что поручение Васильевой должен будет выполнить департамент аттестации научных и научно-педагогических работников, однако не уточнил, к какому сроку такая проверка будет готова.</p><p>"В случае нахождения плагиата в работе речь может идти об утрате доверия министра к своему сотруднику", - заключил собеседник.</p><p>В четверг замглавы Минобрнауки Григорий Трубников сообщил ТАСС, что в администрацию президента поступила жалоба на качество его диссертационной работы, которую затем переслали в Минобрнауки. Трубников назвалсодержащуюся в заявлении критику неконструктивной, а также добавил, что готов доказать оригинальность своей работы на любом уровне.</p><p>По словам замминистра, претензии возникли в силу того, что над проектом "Нуклотрон-NICA" (ускорительный комплекс, создаваемый в России), на основе которого была написана его диссертация, работало одновременно до 300 ученых. Часть данных, на которые опирался Трубников, были также использованы еще в двух других работах, которые были защищены примерно в то же время. Научным руководителем авторов этих диссертаций был сам Трубников, тогда возглавлявший проект.</p><p>Гражданин, написавший в администрацию президента, представился членом сетевого сообщества "Диссернет", занимающегося общественной экспертизой научных работ. Однако "Диссернет" опубликовал официальное заявление о том, что не знает, кто этот человек, и не хотят связывать свою организацию с именем этого человека.</p><br>(<a href='http://tass.ru/nauka/4868330'>http://tass.ru/nauka/4868...</a>)]]> </description>
	<category>наука</category>
<enclosure url="https://www.news2.ru/story_images/537000/1515748540_14_168565.jpg" type="image/jpeg"/>
	<pubDate>Fri, 12 Jan 2018 12:15:40 +0300</pubDate>
	<author>Имя_Фамилия</author>
	<id>537817</id>
	</item>

<item>
	<title>Квантовая Логика для Летающих Чайников</title>
	<link>https://www.news2.ru/story/537550/</link>
	<description>
	<![CDATA[<p>В результате долгой работы представляю вашему вниманию плод моих усилий<img src="/user_images/185243/n2_1515422604.jpg" /></p><p><strong>Квантовая Логика для Летающих Чайников</strong><br />
Или Искусственный Интеллект с Нуля.<br />
<br />
<a href="https://docs.google.com/document/d/1JvXyB-VUDrge6Z1BzSUQGGCLwIMDVn655Lx9VDCOpTQ/edit?usp=sharing" rel="nofollow">docs.google.com/document/d/1JvXyB-VUDrge6Z1BzSUQGGCLwIMDVn655Lx9VDCOpTQ/edit?usp=sharing</a></p><br>
	<category>наука</category>
	<pubDate>Mon, 08 Jan 2018 17:55:43 +0300</pubDate>
	<author>Николай Федотов</author>
	<id>537550</id>
	</item>

<item>
	<title>SpaceX произвела запуск ракеты Falcon 9 с секретным спутником</title>
	<link>https://www.news2.ru/story/537525/</link>
	<description>
	<![CDATA[<img align="right" src="https://www.news2.ru/story_images/537000/1515387443_71_636509547630852049-SpaceX-Launch-and-landing-.JPG"><div>Ракета-носитель Falcon 9 с секретным спутником Zuma для правительства США стартовала с мыса Канаверал. Об этом сообщила компания SpaceX.</div><div><p>Первый в этом году запуск компании прошёл в 04:00 мск. Через восемь минут после запуска первая ступень носителя опустилась на специальную посадочную площадку.</p><p>Информация о функциях спутника Zuma не распространяются. Размещено 05:03. Хотя:</p><div>POSTED 6:11 PM, JANUARY 7, 2018, BY CNN WIRE After more than a month of delays, SpaceX might finally be ready to launch a secretive spacecraft, Zuma.</div><div><p>If all goes as planned, a SpaceX rocket will lift off from the Cape Canaveral Air Force Station in Florida on Sunday. A two-hour launch window begins at 8 p.m. ET.</p><p>Где то вообще сказано что 3 или 4 января. Вобщем запустили...</p></div></div><br>(<a href='https://russian.rt.com/science/news/468193-spacex-sputnik-sekret'>https://russian.rt.com/sc...</a>)]]> </description>
	<category>наука</category>
<enclosure url="https://www.news2.ru/story_images/537000/1515387443_71_636509547630852049-SpaceX-Launch-and-landing-.JPG" type="image/jpeg"/>
	<pubDate>Mon, 08 Jan 2018 07:57:23 +0300</pubDate>
	<author>zabirov@yandex.ru</author>
	<id>537525</id>
	</item>

<item>
	<title>Физики нарисовали нано-смайлики на кристаллах</title>
	<link>https://www.news2.ru/story/537524/</link>
	<description>
	<![CDATA[<img align="right" src="https://www.news2.ru/story_images/537000/1515386138_79_smiley-1041796_960_720.jpg"><p>Ученые нарисовали нано-смайлики на коллоидном кристалле из сферических частиц оксида кремния, размером 1,2 микрона. Для этого они направили лазерный пучок на кристалл, сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Physical Review Letters. При облучении пучок расталкивает частицы, как бы "плавя" их. После обработки происходит рекристаллизация, но граница между зернами кристалла меняется. За счет этого физики могут рисовать различные узоры на объекте: смайлики, сердечики и др. Эксперименты проводились на двумерных коллоидных системах, но эти же процессы возможно произвести и на трехмерных. Просто они сложнее. Методика позволяет не только менять форму кристаллов, но также изучать дефекты и механизмы движения в этих объектах.<br />
<br />
</p><br>(<a href='https://tdnu.ru/article/science/fiziki-narisovali-nano-smajliki-na-kristallah/'>https://tdnu.ru/article/s...</a>)]]> </description>
	<category>наука</category>
<enclosure url="https://www.news2.ru/story_images/537000/1515386138_79_smiley-1041796_960_720.jpg" type="image/jpeg"/>
	<pubDate>Mon, 08 Jan 2018 07:35:38 +0300</pubDate>
	<author>zabirov@yandex.ru</author>
	<id>537524</id>
	</item>

<item>
	<title>КОРЕННЫЕ АМЕРИКАНЦЫ ПРОИЗОШЛИ ОТ ДРЕВНИХ ЖИТЕЛЕЙ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА</title>
	<link>https://www.news2.ru/story/537523/</link>
	<description>
	<![CDATA[<img align="right" src="https://www.news2.ru/story_images/537000/1515385231_51_5dacdff6b29897f33254586b99652e2f.e7b3df8d2521429058af50ff07f8cef7.jpg"><p>Сообщается, что предки всех индейцев перебрались из Евразии в Северную Америку во время ледникового периода 20-25 тысяч лет назад. Тогда можно было пешком добраться с Чукотки на Аляску. Эти земли ученые назвали Берингией.Анализ ДНК древней девочки позволил экспертам доказать, что жители древней Берингии оказались изолированы от соседей на западе примерно 20 тысяч лет назад. Затем в промежутке между 17 и 14 тысячами лет назад их потомки разделились на две группы, которые заселили Северную и Южную Америку.</p><div> </div><br>(<a href='http://runews24.ru/science/07/01/2018/bceae8295940a41f81f4c6344fc9a24f'>http://runews24.ru/scienc...</a>)]]> </description>
	<category>наука</category>
<enclosure url="https://www.news2.ru/story_images/537000/1515385231_51_5dacdff6b29897f33254586b99652e2f.e7b3df8d2521429058af50ff07f8cef7.jpg" type="image/jpeg"/>
	<pubDate>Mon, 08 Jan 2018 07:20:31 +0300</pubDate>
	<author>zabirov@yandex.ru</author>
	<id>537523</id>
	</item>

<item>
	<title>Ученые обучили искусственный интеллект  распознавать  людей склонных  к суицидальным  поступкам</title>
	<link>https://www.news2.ru/story/537497/</link>
	<description>
	<![CDATA[<img align="right" src="https://www.news2.ru/story_images/537000/1515318242_88_big-preview-41562_2017_234_fig1_html.jpg"><p>Марсель Джаст (Marcel Adam Just) из Университета Карнеги-Меллон и его коллеги из различных американских научных учреждений разработали алгоритм машинного обучения, который идентифицирует людей, склонных к суициду, основываясь на реакции мозга обследуемого. Обследование проходит  в ходе теста ответов на различные слова и  утверждения о жизни  и  смерти. </p><p>Обычно психологоу бывает  трудно  определить  четкую  грань: утомление, стресс, дипрессия, склонность  к суициду. Часть  людей испытыывая подавленность от  усталости  быстро восстанавливаються после отдыха. А другие внешне имея устойчивый эмоциональный фон, находяться в глубокой дипрессии  в полушаге от  суицидального  поступка. </p><p>Искусственный интеллект с высокой точностью распознавал суицидальное направление мыслей, хотя в работе использовалась небольшая выборка и коррелятивные выводы, основанные на дорогостоящем сканировании мозга, так что еще непонятно, насколько широко будут применимы полученные результаты.</p><p>Это означает, что компьютерное обучение может в один прекрасный день служить прогностическим инструментом для медицинских работников, учитывая, что большинство тех, кто пытается совершить суицид, не признаются в этом заранее.</p><p>Контроль в группах  проводился на основании  магнитно-резонанного  сканирования мозга, ЭЭГ головного мозга а так же биоимических  анализов  с  характерными  изменениями  для людей в пред суицидальном  состоянии.  Достоверность  машинного  тестирования достигала 91% определения людей с  характерными  изменениями. </p><br>(<a href='https://www.nature.com/articles/s41562-017-0234-y.epdf?referrer_access_token=nFsqCFf1q0wbsUc8YhJW99RgN0jAjWel9jnR3ZoTv0PlolHg9I7QP3UyFNW9kzE22N58pMUanqWOZMcJf3X2qI8sFxyvyLueZLc3gu90y_IGo5vA5QmJxC8mWqzNyNPfF6XPSSz8iWJS0tuPmuuIinuzPKQqA6FXt9jxbJ7hnNcrAwVD7qQ'>https://www.nature.com/ar...</a>)]]> </description>
	<category>наука</category>
<enclosure url="https://www.news2.ru/story_images/537000/1515318242_88_big-preview-41562_2017_234_fig1_html.jpg" type="image/jpeg"/>
	<pubDate>Sun, 07 Jan 2018 12:44:02 +0300</pubDate>
	<author>Имя_Фамилия</author>
	<id>537497</id>
	</item>

<item>
	<title>Ученые создали математическую модель метаболизма фармпрепарата</title>
	<link>https://www.news2.ru/story/537345/</link>
	<description>
	<![CDATA[<img align="right" src="https://www.news2.ru/story_images/537000/1514973107_60_big-preview-lejkoz.jpg"><p>Исследователи Балтийского федерального университета имени Канта совместно с коллегами из Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии и Курского государственного университета построили математическую модель метаболизма одного из наиболее распространенных лекарств для лечения острых лейкозов у детей - меркаптопурина - в клетках печени. Результаты вычислений подтверждены биологическими и физическими экспериментами. Соответствующая статья опубликована в авторитетном научном журнале <a href="http://rsos.royalsocietypublishing.org/content/4/4/160872" rel="nofollow">Royal society open science.</a> <br />
<br />
Данная методика не только повышает эффективность  терапии  острого лейкоза, но в перспективе может  сократить период  клинических испытаний других  лекарственных седств. </p><p>Для того чтобы оптимизировать введение лекарств, нужно понимать, как действуют фундаментальные внутриклеточные механизмы, а для их изучения нужны совместные усилия исследователей самых разных направлений.</p><p>Несколько лет назад группа российских ученых, объединяющая специалистов в области медицины и физического эксперимента, теоретической биофизики и математического моделирования предприняла попытку внести свой вклад в решение этой проблемы.</p><p>В группу вошли представители БФУ имени Канта: младший научный сотрудник Научно-образовательного центра "Фундаментальная и прикладная фотоника. Нанофотоника" Андрей Зюбин, заведующая лабораторией клинической фармакологии Светлана Бабак, а также старший научный сотрудник Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Анастасия Лаврова и профессор, заведующий кафедрой теоретической физики Курского государственного университета Евгений Постников.</p><p>В результате проведенных биологических и физических экспериментов была построена новая математическая модель метаболизма меркаптопурина. Разработанная математическая модель, реализованная на новых принципах, комбинирующих классические подходы биохимии с математическим аппаратом булевских сетей, дала возможность предсказать интервал концентраций, позволяющий достигать наиболее желательного эффекта.</p><p>По словам ученых, важность создания такой модели состоит в том, что с её помощью можно регулировать цепочку распада препарата. В результате в каждом отдельном случае лечения можно рассчитать момент накопления разрушающего ДНК и РНК онкоклеток "ценного продукта" - метаболита и минимизировать, таким образом, неизбежный при химиотерапии синтез побочных веществ, токсичных для здоровых клеток организма. Главным "действующим лицом" или регулятором этой цепочки, с точки зрения фармакологов, оказалась аденозинтрифосфорная кислота (АТФ), являющаяся универсальным источником энергии для процессов жизнедеятельности человека.</p><p>Поясняет руководитель проекта, заведующая лабораторией клинической фармакологии БФУ имени Канта Светлана Бабак: "Математическая модель работает по принципу „цифрового двойника" пациента. То есть, перед началом химиотерапии, ученые, зная физические параметры человека, данные скрининга, проводят расчеты, и делают вывод о том вызовет ли химиотерапия токсические эффекты или нет. Если риск велик, - врач принимает решение о применении более высокотехнологичных, но вместе с тем значительно более дорогих таргетных (от англ. target- цель, мишень) препаратов. Таким образом рискует не человек, а его „цифровой двойник"".</p><p>Значение этих исследований трудно переоценить, ведь лечение онкобольных до сих пор проводится едва ли не вслепую, поскольку до конца не ясно, как именно действует тот или иной препарат на пораженную клетку, и в какой момент он наиболее эффективен. </p><br>(<a href='https://ria.ru/abitura_research/20171226/1511724949.html'>https://ria.ru/abitura_re...</a>)]]> </description>
	<category>наука</category>
<enclosure url="https://www.news2.ru/story_images/537000/1514973107_60_big-preview-lejkoz.jpg" type="image/jpeg"/>
	<pubDate>Wed, 03 Jan 2018 12:51:47 +0300</pubDate>
	<author>Имя_Фамилия</author>
	<id>537345</id>
	</item>

<item>
	<title>Ученые Института ядерной физики, Сибирского отделения РАН, запустили установку, способную в разы увеличить нагрев плазмы</title>
	<link>https://www.news2.ru/story/537220/</link>
	<description>
	<![CDATA[<img align="right" src="https://www.news2.ru/story_images/537000/1514616713_93_1833e15f3a4f82c2047034e145e90b74.jpg"><p>Ученые Института ядерной физики (ИЯФ) Сибирского отделения РАН в Новосибирске создали и запустили уникальную установку "Смола" (спиральную магнитную открытую ловушку), которая позволит в будущем увеличить нагрев плазмы с 10 млн градусов в несколько раз, сообщил в понедельник журналистам замдиректора ИЯФ СО РАН по научной работе Александр Иванов.</p><p>В перспективе ловушка будет использована в экологичном термоядерном реакторе, работающем без сверхтяжелого водорода.</p><p>"У нас есть установка ГДЛ (газодинамическая ловушка - прим. ТАСС), на которой мы уже нагрели плазму до 10 млн градусов. Если снабдить ее такими элементами (как „Смола" - прим. ТАСС), то температура плазмы должна вырасти в несколько раз. Эта идея для развития линейных систем движения плазмы выдвинута впервые в мире", - сказал Иванов.</p><p>Как рассказали ТАСС в пресс-службе ИЯФ СО РАН, если параметры удержания плазмы в "Смоле" подтвердятся, то эти принципы будут заложены в более масштабную установку - газодинамическую магнитную ловушку (ГДМЛ), которую планируется делать в институте. Работа над ГДМЛ ведется в рамках создания экологичного термоядерного реактора, в котором не используется сверхтяжелый водород тритий.</p><p>"Новая установка - это красивая реализация идеи физики удержания плазмы с высокими параметрами для обеспечения термоядерного синтеза. Физика нового подхода будет изучена в ближайшие два года на этой установке", - добавил директор ИЯФ СО РАН академик РАН Павел Логачев.</p><p>"Смола" была создана примерно за год при поддержке Российского научного фонда. Ориентировочная стоимость - 10 млн рублей.</p><br>(<a href='http://tass.ru/nauka/4840736'>http://tass.ru/nauka/4840...</a>)]]> </description>
	<category>наука</category>
<enclosure url="https://www.news2.ru/story_images/537000/1514616713_93_1833e15f3a4f82c2047034e145e90b74.jpg" type="image/jpeg"/>
	<pubDate>Sat, 30 Dec 2017 09:51:53 +0300</pubDate>
	<author>Имя_Фамилия</author>
	<id>537220</id>
	</item>

</channel>
</rss>