Skip to Content

Свежий номер:

№13(1292)

июль 2024



Редакция
Свежий выпуск
Архив
Контакты

"Наука Урала"

Демидовский лауреат Владимир Скулачев широкой публике известен прежде всего как инициатор и руководитель биомедицинского проекта по созданию лекарственных препаратов, направленных на борьбу с возрастными патологиями организма и замедление старения. Между тем он автор фундаментальных работ по энергетике клетки, один из основателей биоэнергетики — нового направления в биохимии, биофизике и физиологии. Академик Скулачев предсказал и обнаружил внутриклеточное электричество, открыл новый тип энергетики живых организмов — «натриевый цикл», объяснил, как движется бактериальная клетка при помощи белкового электромотора.
Выпускник биолого-почвенного факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Владимир Петрович всю жизнь проработал в Московском университете. С 1991 года он возглавляет Институт физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского МГУ, с 2002 года — основанный им факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ. Академик Скулачев — автор более 700 научных работ, две его монографии переведены на английский язык и вышли в издательстве  “Springer Verlag”. Сегодня он самый цитируемый биолог, работающий в России.
Наш первый вопрос лауреату был традиционным:
— Что для вас значит Демидовская премия?
— Эта награда ценна тем, что решение о ее присуждении выносят исключительно представители научного сообщества. Получить ее — большая честь, поскольку оказываешься в компании научных корифеев XIX века, таких, как Менделеев и Пирогов, и достойнейших лауреатов возрожденной Демидовской премии, среди которых всемирно известные биохимики А.А. Баев, А.С. Спирин и другие.
В свое время у меня уже был контакт с демидовским комитетом: в 2009 году я предложил присудить эту престижную награду Алексею Оловникову — биологу-теоретику, несправедливо обойденному нобелевским комитетом. В мои аспирантские годы он был моим первым дипломником. В начале 1970-х годов Оловников выдвинул гипотезу об укорочении хромосом при удвоении клеток и о защите концов хромосом теломеразой, объясняющую механизмы старения организма. Статья с изложением гипотезы была опубликована в международном «Журнале теоретической биологии» в 1973 году и стимулировала экспериментальные исследования в этой области. Американские ученые Элизабет Блэкберн, Кэрол Грайдер и Джек Шостак, впоследствии обнаружившие в клетках предсказанную Оловниковым теломеразу и изучившие ее активность по защите теломер, в 2009 году стали лауреатами Нобелевской премии по медицине и физиологии за открытие механизмов старения. Вклад в это открытие российского ученого был проигнорирован. Демидовский комитет эту несправедливость исправил.

Ученые Института экологии растений и животных УрО РАН совместно с коллегами из Дании и Финляндии изучают биоразнообразие так называемых «афиллофоровых грибов» на территории Сибири и Европы. Эти грибы легко встретить в лесу — они растут на деревьях и травах, утилизируя отмершую древесину и подстилку. Микологи полагают, что анализ влияния климатических и топографических факторов на число видов позволит приблизиться к выявлению биогеографических правил, справедливых для царства грибов. Подробнее об исследовании корреспонденту «НУ» рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории биоразнообразия растительного мира и микобиоты ИЭРиЖ доктор биологических наук Антон Ширяев.
— Антон Григорьевич, с чего началось изучение афиллофоровых грибов на Урале?
— Такие исследования ведутся давно — с 1925 года, когда в Свердловске начала работать фитопатологическая лаборатория при Уральской станции защиты растений. Тогда большинство промышленных строений в городе были деревянными, и деятельность дереворазрушающих грибов была существенной проблемой. Ее решением и занялись сотрудники новой лаборатории.

Уменьшить риски, связанные с извержениями вулканов, — это задача всегда будет для человечества актуальной. На протяжении известной нам истории Земли было немало вулканических событий, которые вызывали катастрофические последствия не только локального, но поистине глобального масштаба. К примеру, извержение вулкана Санторина в Средиземном море, произошедшее около трех с половиной тысяч лет назад, стало одной из причин заката минойской цивилизации и существенно изменило ход древней истории. А в 1815 году в результате взрыва вулкана Тамбора в Индонезии не только погибли более 70 тысяч местных жителей, но и наступило глобальное похолодание из-за того, что в стратосферу были выброшены миллионы тонн пепла и серы, не пропускавших солнечный свет. Из-за небывало низких температур в Европе и Северной Америке 1816 год назвали «годом без лета».
Хотя для Урала проблема вулканической активности вроде бы неактуальна, здесь есть ученые, которые строят математические модели, описывающие «поведение» потоков вулканической лавы на рельефе местности. Зав. отделом прикладных задач Института математики и механики УрО РАН доктор физико-математических наук А.И. Короткий работает по этой тематике совместно с доктором физико-математических наук А.Т. Исмаил-Заде, главным научным сотрудником Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН и старшим научным сотрудником Технологического института Карлсруэ (Германия). Мы встретились с Александром Илларионовичем Коротким и поговорили об этом проекте.
— Как вы заинтересовались столь экзотическим для наших мест явлением, как вулканическая активность?
— На самом деле разработкой аналитических и численных методов решения задач механики сплошной среды мы начали заниматься в связи с исследованиями иных природных процессов. С 1990-х годов благодаря содействию академика Ю.С. Осипова мы сотрудничаем с коллегами из Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, основанного в 1989 году известным специалистом в области теоретической и математической геофизики академиком В.И. Кейлисом-Бороком. Тогда я и познакомился с Али Тофиковичем Исмаил-Заде — геофизиком, имеющим также глубокие познания в области вычислительной математики и численных расчетов. Мы тогда решали задачу, связанную с моделированием процессов образования и развития осадочных бассейнов. Это впадины земной коры, заполнявшиеся в течение миллионов лет различными осадочными породами. Интерес к ним обусловлен в том числе и тем, что в этих осадочных бассейнах сосредоточены основные запасы нефти и газа, образовавшиеся в них под действием высоких температуры и давления.

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала, что с 1980 по 2014 год распространенность сахарного диабета возросла четырехкратно. Прогнозы неутешительны: в будущем рост заболеваемости продолжится, и к 2030 году диабет будет в пятерке основных причин смертности в мире. Существующие методы лечения этого заболевания рассчитаны на замещение функций поджелудочной железы, но не на ее восстановление.
Изменить подход к решению проблемы задумали ученые Уральского федерального университета и Института иммунологии и физиологии УрО РАН. Они испытывают новые вещества, запускающие регенерацию клеток этого важного органа. Проект был поддержан грантом РНФ. Подробнее об экспериментах корреспондент «НУ» поговорил с руководителем проекта заведующей кафедрой медицинской биохимии и биофизики УрФУ и лаборатории морфологии и биохимии ИИФ УрО РАН доктором биологических наук Ириной Даниловой и ответственным исполнителем доцентом кафедр иммунохимии и медицинской биохимии и биофизики УрФУ кандидатом медицинских наук Виктором Емельяновым.
Ирина Данилова: Исследования по этой теме мы ведем с 2007 года. А Виктор Владимирович Емельянов, который совмещает работу практикующего врача-эндокринолога с научно-преподавательской деятельностью в УрФУ, начал заниматься проблемой сахарного диабета еще раньше. Таким образом, в нашей работе органично сочетаются фундаментальная наука и клинический опыт.

Чем привлекают псевдонаучные знания, почему Минздрав не запрещает гомеопатию и как человеку правильно подойти к собственному лечению — об этом в середине марта говорили в екатеринбургском Ельцин центре участники цикла публичных дискуссий «Другой разговор». На этот раз гостем его ведущего, известного журналиста Валерия Выжутовича стал член комиссии РАН по борьбе с лженаукой профессор Высшей школы экономики (Москва) доктор медицинских наук Василий Власов.
Человеческий мозг кажется высшим достижением природы, но все же он несовершенен, и люди с трудом усваивают сложные знания. В этом кроется, считает Власов, секрет популярности лженауки — обывателю нравится простое объяснение. «В результате некоторые люди склонны серьезно относиться к уверениям, что нашу Землю посещали пришельцы, воды морей расступались и змеи говорили», — добавил ученый.
Проблема разделения науки и того, что ею не является, существовала всегда. Французского математика Блеза Паскаля можно назвать великим пропагандистом христианства, так как он рационально аргументировал преимущество веры над неверием. Исаак Ньютон изучал Библию как ученый. «Сегодня граница между наукой настоящей, как мы ее себе представляем, и наукой ненастоящей более или менее определена. Но еще буквально вчера это была совсем другая граница, более расплывчатая», — пояснил Власов.

В марте стало известно, что разработка сотрудников Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН включена Роспатентом в перечень «100 лучших изобретений России» за 2017 год. Это металлические композиты на основе алюминиевой матрицы, упрочненной графеном — да, тем самым знаменитым графеном, за новаторские исследования которого бывшие российские, а ныне британские ученые Андрей Гейм и Константин Новоселов получили Нобелевскую премию по физике 2010 года. Об удивительной истории уральского синтеза графена и уникальных свойствах алюминий-графеновых композитов мы поговорили с автором разработки — заведующей лабораторией химических источников тока ИВТЭ, доктором химических Людмилой Августовной Елшиной.
Напомним читателю, что композит — это материал, который состоит из пластичной основы (матрицы) и наполнителей, благодаря чему полезные свойства входящих в него компонентов приобретают новое качество. Сегодня большинство используемых нами материалов являются композиционными, поскольку возможности чисто природных веществ человечеством уже исчерпаны. Всем известный пример композита — железобетон, строительный материал из бетона и стали, запатентованный в 1867 г. Жозефом Монье.

Весной в Институте экологии растений и животных УрО РАН прошла традиционная молодежная конференция «Экология: факты, гипотезы, модели». В этом году она была посвящена памяти выдающегося биолога Николая Васильевича Глотова. Его тесное сотрудничество с ИЭРиЖ касалось и молодежной конференции: он многие годы входил в состав Программного комитета, участники прошлых конференций с благодарностью вспоминают его пленарные лекции, меткие замечания и ценные советы при обсуждении докладов.
На мемориальной сессии, проходившей в первый день конференции, с лекциями-воспоминаниями выступили член-корреспондент Николай Георгиевич Смирнов («Н.В. Глотов: особенности личности и научного творчества») и Юлия Геннадьевна Суетина («Научная школа Н.В. Глотова в Марийском государственном университете»). Чтобы увековечить память Н.В. Глотова и актуализировать его научное наследие, принято решение собрать опубликованные им работы, воспоминания, как его собственные, так и его коллег и друзей, и разместить их в свободном доступе в Электронном архиве научных публикаций на сайте ИЭРиЖ УрО РАН.

Вопрос о том, как пережить кризис, актуален для каждого из нас, и каждый решает его по-своему. Для ученого-экономиста это предмет углубленного исследования. Комплексный подход к проблеме разрабатывают сотрудники Центра экономической безопасности Института экономики УрО РАН в рамках гранта РНФ «Информационно-аналитическая система «Антикризис»: диагностика регионов, оценка угроз и сценарное прогнозирование с целью сохранения и усиления экономической безопасности и повышения национального благосостояния России». Но прежде чем говорить о полученных результатах, несколько слов об истории центра, которому в будущем году исполняется 30 лет.
Центр экономической безопасности (ЦЭБ) был создан в Институте экономики УрО РАН в 1989 г. по инициативе академика А.И. Татаркина и при активном участии докторов технических наук Л.Л. Богатырева, Л.И. Мардера, А.Л. Мызина, докторов экономических наук А.А. Куклина и О.А. Романовой, кандидата экономических наук В.И. Яковлева. Тогда в рамках научного обеспечения перевода Свердловской области на территориальный хозрасчет была разработана методика оценки деятельности субъекта РФ, которая стала типовой для России. В 2000-е гг. начались крупные исследования по моделированию социально-экономических процессов регионов России с участием докторов физико-математических наук Э.Г. Альбрехта и Г.П. Быстрая, обогативших экономические исследования математическим инструментарием. Сотрудники центра получили первый среди экономистов патент на изобретение «Способ оценки состояния многопараметрического объекта (варианты), средства вычислительной техники и носитель для осуществления способа». Коллектив ЦЭБ выполнял исследования для Правительства РФ, Совета безопасности РФ, Администрации Президента России, Государственной Думы РФ, для различных федеральных и областных министерств и ведомств, а также для крупнейших предприятий страны. Много внимания уделялось эколого-экономической проблематике.

Не так давно в Пермской государственной краевой универсальной библиотеке прошла презентация книги «Terra LinguÆ: В мире языка, языки в мире» (Издательство «Титул», 2018). Инициатором ее стал Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения РАН, поскольку именно его сотрудники задумали, скоординировали и осуществили столь масштабный проект.
Строго говоря, самостоятельного филологического подразделения в ПФИЦ УрО РАН (бывшем Пермском научном центре) нет, зато есть кафедра иностранных языков и философии во главе с доктором филологических наук Татьяной Чугаевой (на фото рядом) — руководителем проекта, которая сумела привлечь к нему коллег из вузов не только Перми, но и Казани, Нижнего Новгорода, Чеченской республики, а также зарубежных консультантов из Китая, Германии, Великобритании, США. Как сказал, открывая встречу, научный руководитель ПФИЦ и идейный вдохновитель книги академик Валерий Матвеенко (на фото внизу он выступает на презентации), когда появляется хорошая идея, она объединяет людей независимо от ведомственной принадлежности, и работа над этим изданием стала хорошим примером профессиональной интеграции. В круг ее соавторов вошли около тридцати специалистов, которых на презентации представляли декан филологического факультета и зав. кафедрой русской литературы Пермского национального государственного университета Борис Кондаков, доцент кафедры востоковедения, африканистики и исламоведения Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета Аида Фаттахова, зав. кафедрой теории и практики немецкого языка Нижегородского государственного лингвистического университета Андрей Иванов, все — доктора и кандидаты наук. Вела презентацию директор и главный редактор пермского издательского центра «Титул» Ольга Данилова.

Полтора года назад Уральское отделение РАН пополнилось новым членом-корреспондентом — лингвистом Еленой Львовной Березович. Елена Львовна родилась в Свердловске, окончила филологический факультет УрГУ. Еще студенткой начала работать на кафедре русского языка и общего языкознания: сначала лаборантом, затем ученым секретарем топонимической лаборатории. В 1992 г. защитила кандидатскую диссертацию «Семантические микросистемы в русской топонимии», в 1999 — докторскую «Русская топонимия в этнолингвистическом аспекте». С 2001 г. — начальник топонимической экспедиции УрФУ. С 2010 — главный редактор международного журнала «Вопросы ономастики». Профессор РАН с 2015 г., в октябре 2016 г. избрана членом-корреспондентом РАН по Отделению историко-филологических наук. В 2006–2014 гг. — по совместительству ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН. Член экспертного совета ВАК РФ по филологии и искусствоведению.
— Елена Львовна, биографии обычно начинаются рассказом о родителях. Но в науке нужно, наверное, начать с учителей, с истории уральской ономастической школы…
— Я горда, что могу считать себя продолжателем традиции. Школа была основана в начале 1960-х годов Александром Константиновичем Матвеевым, впоследствии членом-корреспондентом РАН. Он создал и привил своим ученикам замечательный сплав трех основных принципов, отличающих школу. Во-первых, это поисковость — он считал, что языковед должен добывать материал прежде всего сам, «выхаживать» своими ногами, в полевых экспедициях. Сын профессора геологии, он всегда старался опираться на результаты экспедиционной работы. Во-вторых, это историчность. Всякий языковой факт должен быть понят с точки зрения его происхождения, развития. В эпоху преобладающего синхронизма в языкознании Александр Константинович был убежденным диахронистом. В-третьих, у Матвеева была любовь к «чистому» факту без придуманных красивых теорий, которые иногда опережают анализ материала. Мы гордимся, что основа нашей деятельности — Топонимическая экспедиция — не прекращала работу ни на один год, в то время как в 1990-е гг. повсеместно объемы полевой работы резко сократились, а кое-где она просто сошла на нет. Наша экспедиция вот уже почти 60 лет беспрерывно работает на огромной территории, охватывающей Средний Урал, Русский Север, Верхнее Поволжье, Западную Сибирь и др. Это сбор изначально топонимии, то есть географических названий, а затем к этому добавились и другие разряды ономастики (собственных имен): народные названия звезд, животных, коллективные прозвища, а потом и диалектная лексика. Был выпущен Словарь говоров Среднего Урала в 7 тт. и Дополнения к нему (1964–1996), сейчас работаем над Словарем говоров Русского Севера. Выпущено уже шесть томов, впереди еще как минимум десять.

Академическая программа для многочисленных гостей из научных организаций Китая стартовала уже в первый день работы ИННОПРОМа. Сначала они посетили Ботанический сад (см. фото внизу), после чего на отлично оборудованной площадке нового здания Института геологии и геохимии получили компетентную информацию об актуальных исследованиях шести учреждений УрО РАН: самого ИГГ, институтов горного дела, геофизики, технической физики, экономики и электрофизики. Директор Института металлургии член-корреспондент Андрей Ремпель рассказал о многогранных связях этого коллектива с партнерами из КНР. Они включают и совместные семинары, презентации, и деловые визиты наших ученых в Поднебесную и китайских в ИМЕТ, участие в выставках, осуществление конкретных проектов. Неслучайно в ноябре прошлого года в институте открыт российско-китайский инновационно-исследовательский центр. Среди наиболее востребованных разработок уральцев в КНР в области металлургии названы контроль состояния футеровки доменной печи, получение металлических ультрадисперсных и нанопорошков, плазменная обработка поверхности, переработка молибденсодержащего сырья и другие. Перечень этот имеет тенденцию к расширению.

Недавно ученые Института клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН (г. Оренбург) подали заявку на патентование способа оценки тяжести течения сепсиса — опаснейшего инфекционного заболевания, развивающегося при прогрессировании и распространении инфекционного процесса по организму через кровь. Актуальность проблем диагностики и лечения сепсиса очевидна. Неслучайно в течение двадцати лет определение этой патологии трижды менялось и уточнялось (последний раз в 2016 г.), создано и эффективно работает международное сообщество Surviving Sepsis Campaign, основная задача которого — разработка, оптимизация и внедрение в клиническую практику современных достижений медицины, помогающих бороться с сепсисом.
Новый способ определения тяжести течения заболевания по количеству бактерий, находящихся на поверхности и внутри эритроцитов крови, разработала старший научный сотрудник лаборатории экологии микроорганизмов ИКВС УрО РАН кандидат биологических наук Е.А. Щуплова. Этому предшествовали многолетние исследования взаимодействия микроорганизмов и эритроцитов.

13 сентября отметил 70-летие выдающийся ученый, академик, генеральный директор, генеральный конструктор АО «ГРЦ Макеева», глава отечественной школы морского ракетостроения В. Г. Дегтярь. Девизом Владимира Григорьевича можно считать слова из «Песни о тревожной молодости»: «Забота у нас простая, забота наша такая — жила бы страна родная…» Его трудовой стаж — 46 лет, и все они отданы оборонной отрасли, науке, родному предприятию и родной стране.
От инженера
до генерального
После окончания Челябинского политехнического института в 1972 г. Владимир Дегтярь получил распределение в Миасс, в КБ машиностроения. А уже через 5 лет молодой специалист был удостоен звания Лауреата премии Ленинского комсомола за участие в проекте по созданию пневмогидравлических систем, обеспечивающих связь ракеты с подводной лодкой. 
В КБ машиностроения (ныне АО «ГРЦ Макеева») В.Г. Дегтярь прошел трудовой путь от инженера до генерального директора, генерального конструктора. Фундаментальная инженерная подготовка, системный подход к выбору оптимальных технических решений, умение эффективно выстраивать работу с заказчиками всех уровней и, конечно, колоссальный опыт стали решающими качествами при назначении В.Г. Дегтяря на должность руководителя предприятия. К тому времени у него за плечами был мощный сплав теории и практики: не только успешные проектно-конструкторские и эксплуатационные решения, но и неоднократное участие в испытательных и практических пусках на Северном флоте, опыт автономного плавания на подводном стратегическом ракетоносце, где был отчетливо виден результат труда конструкторов, технологов, ученых, испытателей.

В Институте биологии Коми НЦ разработан новый подход к определению следов замещенных фенолов и анилинов в водных средах. Новые методики были применены в частности для выявления механизмов образования фенольных соединений в природных и питьевых водах. Об этих исследованиях мы поговорили с ведущим научным сотрудником экоаналитической лаборатории ИБ Коми НЦ УрО РАН доктором химических наук Иваном Владимировичем Груздевым.
— Как фенолы, анилины и их производные попадают в воду?
— Эти вещества, как правило, присутствуют в стоках предприятий деревообрабатывающей и фармацевтической промышленности, органического синтеза и нефтехимии, где они применяются в качестве основных и промежуточных компонентов или являются побочными продуктами производства. Их контакт с хлором в любых технологических процессах ведет к образованию еще более токсичных хлорсодержащих продуктов. Хлорзамещенные фенолы и анилины образуются и при дезинфекции питьевой воды различными хлорирующими агентами. В естественных условиях соединения этих классов продуцируются при деструкции органического вещества почвы, а также широко применяемых антисептиков и пестицидов, таких как хлоргексидин, триклозан, линурон, аминокарб и др.

Как недавно стало известно, Нобелевская премия по физике в нынешнем году присуждена Артуру Эшкину, Жерару Муру и Донне Стрикланд за инновационные изобретения в области лазерной физики. В России создание лазеров — традиционно сильное направление. Достаточно вспомнить академиков А.М. Прохорова и Н.Г. Басова, получивших Нобелевскую премию 1964 г. за работы, которые привели к созданию излучателей и усилителей на лазерно-мазерном принципе. Сегодня на Урале лазеры создают в лаборатории квантовой электроники Института электрофизики УрО РАН, которую возглавляет член-корреспондент РАН В.В. Осипов.
Владимир Васильевич Осипов — автор более 400 научных трудов, в том числе 4 монографий, одна из которых издана в США, и 32 изобретений. В 1993–2001 гг. он возглавлял кафедру физической электроники в УГТУ-УПИ (ныне УрФУ), в ИЭФ УрО РАН создал лабораторию квантовой электроники, где подготовил одного доктора и 11 кандидатов наук. Мы поговорили с Владимиром Васильевичем о его научной биографии и о достижениях уральских ученых в области лазерной физики.
 …В школьные годы Владимиру Осипову легко давались точные науки, физика и математика, поэтому он поступил в Томский политехнический институт (ныне университет) на физико-технический факультет, в то время самый престижный. После его окончания Осипова распределили в Институт ядерной физики при ТПИ, где в 1968 г. он поступил в аспирантуру и стал заниматься физикой газового разряда. Вот что рассказал об этом периоде своей работы Владимир Васильевич:
— Газовый разряд — это процесс, возникающий при прохождении электрического тока через вещество, находящееся в газообразном состоянии. Тогда исследования в этом направлении были очень актуальными, ими занимались многие зарубежные ученые. Мне удалось получить объемный газовый разряд (в то время мы называли его тлеющим разрядом высокого давления) длительностью порядка сотни наносекунд в безыскровом виде. Мы его инициировали излучением вспомогательного газового разряда, скользящего по поверхности диэлектрика.

Озера — важный источник питьевой и технической воды. Их хрупкие экосистемы легко могут быть нарушены под воздействием человека или природных явлений. Один из возможных рисков — накопление в водоемах токсичных элементов. Как и в какой степени на этот процесс влияют естественные и антропогенные факторы? Ответ на этот вопрос на примере озер Южного и Среднего Урала ищет научный сотрудник Института минералогии УрО РАН (г. Миасс) кандидат геолого-минералогических наук Анна Масленникова. Ее инициативный исследовательский проект выиграл конкурс грантов Российского научного фонда для молодых ученых, который впервые был проведен летом этого года. Ориентиры предстоящей работы победительница очертила в интервью «НУ».
— Анна Валерьевна, как вы вышли на это направление исследований?
— Комплексным анализом донных отложений озер я начала заниматься сразу же после поступления на работу в Институт минералогии УрО РАН в 2007 году, в лабораторию под руководством Валерия Николаевича Удачина. В марте следующего года на озере Иткуль мы с Владимиром Владиславовичем Дерягиным из Челябинского педагогического университета взяли первую в моей жизни колонку донных отложений. Для этого мы использовали специальный прибор, представляющий собой, если упрощенно, герметично запирающуюся металлическую трубу, которая вдавливается в донные отложения. А затем с помощью специального поршня из нее извлекается собственно колонка донных отложений. Изначально мы хотели изучить геохимию и минералогию полученной колонки донных отложений и определить разновидности содержащейся в ней пыльцы, спор и диатомовых водорослей. Конечной целью этих исследований была реконструкция условий осадконакопления в голоцене и позднеледниковье. Концентрации токсичных элементов определялись тогда лишь для оценки степени техногенного воздействия на озера.

25 ноября отметил юбилей известный специалист в области геохимии, главный научный сотрудник Института минералогии УрО РАН, Заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент В.Н. Анфилогов.
Всеволод Николаевич родился в г. Могоча Читинской области. В 1961 году окончил геолого-разведочный факультет Иркутского политехнического института и был направлен на работу в Институт геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского отделения АН СССР, где работал старшим лаборантом, а затем младшим научным сотрудником. Организаторские способности и талант исследователя позволили ему быстро выдвинуться в число ведущих специалистов в области геохимии. За короткое время В.Н. Анфилогов разработал теорию сокристаллизации изоморфных примесей в открытых системах, позволяющую путем статистической обработки результатов опробования рудных тел находить количественные параметры сокристаллизации, отражающие основные особенности динамики формирования рудных тел. В Институте геохимии СО АН СССР под его руководством была создана крупная современная лаборатория экспериментальной геохимии и выполнен ряд важных экспериментов, моделирующих процессы сокристализации изоморфных примесей в гидротермальных системах.
В 1968 году Всеволод Николаевич защитил кандидатскую диссертацию, в 1971 стал старшим научным сотрудником Института геологии и геохимии им. А.Н. Заварицкого УНЦ АН СССР, где вскоре возглавил лабораторию экспериментальной петрологии и рудогенеза. В 1982 году защитил докторскую диссертацию, в 1987 был назначен директором Ильменского государственного заповедника им. В.И. Ленина, в 2000 году избран членом-корреспондентом РАН. С 1988 по май 2013 года В.Н. Анфилогов занимал должность директора Института минералогии УрО РАН, который под его руководством стал одним из ведущих учреждений геологического профиля Российской академии наук. В 2009 году Всеволод Николаевич был избран председателем президиума Челябинского научного центра УрО РАН.

20 ноября в президиуме УрО РАН состоялось седьмое заседание российско-британского научного кафе. Зал приветствовал гостей слоганами на английском языке о величии знания, образования и технологий. Темой встречи стали инновации и технологии в области экологически чистой энергетики. Речь главным образом шла о производстве и изучении материалов для солнечных батарей. Британскую сторону представлял доцент Нортумбрийского университета Иэн Форбс, российскую — сотрудники Института физики металлов (ИФМ) Михаил Якушев и Эрнст Курмаев.
Напомним, что такое научное кафе, а по существу — компактная международная конференция, проходит в этом году уже во второй раз. В марте российские и британские ученые встречались, чтобы обсудить молекулярные механизмы регуляции мышечного сокращения и современные биофизические и биохимические методы их изучения. Традиция проводить двухсторонние научные заседания идет с 2012 года и поддерживается, несмотря на неутихающую напряженность во взаимоотношениях двух стран. В своем приветственном слове председатель Отделения академик Валерий Чарушин назвал стабильность контактов и построение перспектив для их расширения главными достижениями научных кафе. Заместитель британского посла в России Линдси Сколл (на фото вверху) отметила, что позиции Великобритании в науке по-прежнему сильны и страна ориентирована на максимальное продвижение инноваций. Именно эта сфера для сотрудничества была названа одной из приоритетных.

Забит первый в России «золотой гвоздь» международной стратиграфической шкалы — Международным союзом геологических наук утвержден лимитотип нижней границы Сакмарского яруса (пермская система), разрез Красноусольский, Башкортостан. Многолетний труд лаборатории стратиграфии и палеонтологии Института геологии и геохимии УрО РАН завершился успехом.
Прокомментировать это знаменательное для стратиграфии событие мы попросили первого автора ратифицированного GSSP предложения, заведующего лабораторией стратиграфии и палеонтологии ИГГ УрО РАН, доктора геолого-минералогических наук Валерия Владимировича Черных (на фото рядом):
— Чтобы смысл этого события стал понятен читателю газеты, необходимо пояснить, как измеряют время в геологии и каким образом устанавливают одновременность событий, происходивших в разных местах нашей планеты миллионы лет тому назад.

Владимир Исаакович Минкин — один из самых цитируемых российских ученых и первый демидовский лауреат из Ростова-на-Дону и в целом с Юга России. В 1981–2012 годах он возглавлял НИИ физической органической химии Ростовского государственного университета (ныне Южный федеральный университет). С 2003 года — заместитель председателя Южного научного центра РАН, с 2012 — научный руководитель Южного федерального университета. Академик Минкин широко известен в мировом научном сообществе. Он член Королевского химического общества (Великобритания), иностранный член Итальянской академии наук, доктор honoris causa Средиземноморского университета (Франция), входит в состав редакционных коллегий многих авторитетных международных и академических российских журналов, в том числе «Advances in Heterocycles Chemistry», «Mendeleev Communications». С 1990 по 2006 год Владимир Исаакович представлял нашу страну в Международном союзе теоретической и прикладной химии (IUPAC) в качестве титулярного члена. Вот что рассказал нам демидовский лауреат о своих научных открытиях, об истории семьи, о единстве вузовской и академической науки.
— Уважаемый Владимир Исаакович, вы всю жизнь живете в Ростове-на-Дону?
— Да, за исключением того времени, когда преподавал в зарубежных университетах, в общей сложности около трех лет. А также детства и юности, которые прошли в Комсомольске-на-Амуре. Да, родился я в Ростове, но через два месяца моя мама Полина Александровна вместе со мной вернулась в Комсомольск-на-Амуре. Мой отец Исаак Иосифович был первым секретарем Комсомольского горкома партии, курировал строительство авиационного завода, который выпускает знаменитые самолеты марки СУ. В 1937 году он был арестован как «враг народа» и два года провел в тюрьмах, подвергался жесткому давлению, но не подписал признание в преступлениях, которых не совершал. И это, вероятно, спасло жизнь ему и всей нашей семье. В 1939 году, когда Берия сменил Ежова на посту руководителя НКВД, случилось чудо: с отца сняли все обвинения и даже восстановили в качестве члена ЦК комсомола. Перед войной и во время войны он работал на железнодорожном транспорте, занимался снабжением армии.
После Победы наша семья вернулась в Ростов-на-Дону. Я окончил Ростовский государственный университет и остался там преподавать, в 1959 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1966 — докторскую. В то время ректором университета был Юрий Андреевич Жданов, сын члена Политбюро ЦК ВКПб Андрея Жданова, бывший зять Сталина и зав. отделом науки ЦК, «сосланный» в наш город. К слову, он был самым «долгоиграющим» ректором, возглавляя университет 31 год. Юрий Андреевич придавал большое значение развитию научных исследований в вузах, он утверждал, что университет — это прежде всего научное учреждение, где также обучают студентов.

Как уже сообщала «НУ», главный научный сотрудник Института металлургии УрО РАН, доктор технических наук Анатолий Бабенко стал лауреатом премии Правительства РФ в области науки и техники за 2018 г. в составе большого авторского коллектива во главе с генеральным директором ПАО «Трубная металлургическая компания» Александром Ширяевым за создание и внедрение комплекса высокоэффективных технологий производства импортозамещающих стальных бесшовных труб нового поколения для разработки трудноизвлекаемых запасов углеводородов. Сегодня мы рассказываем об этой работе более подробно.
В последние годы нефте- и газодобывающие компании все чаще имеют дело с трудноизвлекаемыми запасами углеводородов, поскольку базовые месторождения выработаны практически на 50–70%. Чтобы обеспечить стабильное развитие отрасли, сегодня приходится осваивать новые, в основном многокомпонентные месторождения газа и трудноизвлекаемых ресурсов с большим количеством сероводорода и двуокиси углерода в присутствии воды и абразивных частиц, а также месторождения углеводородов на морском шельфе и в условиях Крайнего Севера. Нефте- и газодобывающие предприятия сталкиваются с крайне сложным геологическим строением зоны вечной мерзлоты, с наличием высокольдистых пород и жильных льдов, когда необходимо развивать горизонтальный и наклонный способы бурения. Все это требует разработки технологии производства бесшовных труб с повышенными эксплуатационными свойствами, создания новых конструкций труб и резьбовых высокогерметичных соединений, не имеющих аналогов в отечественной практике и за рубежом. Долгое время потребность в таком оборудовании удовлетворялась за счет импорта из стран Западной Европы и Японии.
Инициаторами разработки и освоения отечественной технологии массового производства специальных видов бесшовных высокопрочных труб в сероводородостойком и хладостойком исполнении с новыми конструкциями высокогерметичных резьбовых соединений для полного замещения импорта стали специалисты предприятий Трубной металлургической компании (ТМК) при активном участии ученых Российского научно-исследовательского института трубной промышленности и Института металлургии УрО РАН.

Ученые Института технической химии УрО РАН — филиала Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН — разрабатывают клеи промышленного назначения, которые могут эксплуатироваться в условиях Арктики, обладают водо- и морозостойкостью, устойчивостью к повышенным нагрузкам. Ноу-хау в том, что получаемые образцы клеевых композиций сочетают преимущества полиуретанов и эпоксидных смол. Исследование проводится в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы». Подробнее о ходе работ корреспондент «НУ» поговорил с руководителем проекта, директором института доктором технических наук Владимиром Стрельниковым.
— Владимир Николаевич, как вы с коллегами вышли на это направление исследований?
— Одно из направлений нашего института — полимерное материаловедение, в том числе разработка и исследование полимерных композиций, получаемых по олигомерной технологии, т.е. с использованием промежуточных полупродуктов с невысокой молекулярной массой. Этим мы занимаемся практически с первых дней существования ИТХ. 
Современные клеи и герметики находят широкое применение в самых разных областях и используются, в частности, в строительстве, упаковке, производстве мебели и автомобилей, текстильной и авиапромышленности и т.д. Они применяются для обработки поверхности деталей, собираемых в единую конструкцию с помощью клеевых или адгезионных соединений. В зависимости от требований, которые предъявляются к материалу клея, он может изготавливаться как на основе неорганических связующих, например, жидкого стекла, так и органических. К последним относится подавляющее большинство используемых в настоящее время клеев.

Повышенный уровень радиации — одна из основных потенциальных угроз современного человечества. Внимание к ней то зашкаливает в связи с такими событиями, как Чернобыльская катастрофа или авария на японской Фукусиме, то сходит на нет, лишь иногда возбуждаясь экологическими активистами, причем далеко не всегда в благородных целях. В то время как главный вероятный источник угрозы, атомная промышленность, продолжает активно функционировать, без нее человечество уже себя не мыслит, и она требует постоянного и объективного контроля, который обеспечить не так-то просто. Этой проблемой давно и серьезно занимаются в Институте промышленной экологии УрО РАН. Последнее достижение ученых — технология полного обновления системы радиационного мониторинга на всех российских атомных электростанциях. Об этом, и не только, мы поговорили с директором института, доктором технических наук Михаилом Жуковским и ведущим научным сотрудником радиационной лаборатории кандидатом физико-математических наук Алексеем Екидиным.
— Как родилась идея обновления?
М. Жуковский: В наших головах она витала давно. Мы всегда понимали, что прежняя система контроля на отечественных АЭС (подчеркну: речь идет об их работе в штатном, а не в аварийном режиме) несовершенна и нуждается в модернизации. До недавнего времени в выбросах наших атомных электростанций официально контролировалось три интегральных показателя: суммарная активность альфа излучающих, бета излучающих радионуклидов (группы атомов, обладающих свойством радиоактивностиред.), суммарная активность инертных радиоактивных газов и четыре отдельных радионуклида, которые не входят в число основных «дозообразующих». 

Обь — крупнейшая река в России по площади бассейна. Ее ресурсы используются для водоснабжения, судоходства, рыболовства, туризма и отдыха. В пределах бассейна проживает около 22 миллионов человек — 15% от всего населения страны. Но мощная река, дающая жизнь нескольким крупным российским регионам, находится под угрозой загрязнения радионуклидами. На берегах рек, входящих в огромную Обь-Иртышскую речную систему, расположены предприятия атомной отрасли.
Более 28 лет ученые Института экологии растений и животных УрО РАН занимаются мониторингом радиоэкологической обстановки в бассейне Оби, поднимаясь от Южного Урала к северным участкам речной сети. Их нынешнее исследование охватывает территорию полуострова Ямал в границах Ямало-Ненецкого автономного округа.
 
Рыбный край
Ямало-Ненецкий автономный округ больше известен как регион с крупнейшими запасами природного газа и нефти, но его рыбное богатство не менее значительно. В пресных водах Ямала обитает 37 видов рыб, из них промысловых — 26. Каждый год в Оби добывается от 11 до 12 тысяч тонн ценных сиговых рыб: пеляди, муксуна, нельмы, пыжьяна, чира, омуля, тугуна и ряпушки. А рыбную продукцию старейшего Салехардского комбината можно встретить на полках супермаркетов во многих крупных городах России, в том числе и в Екатеринбурге.

3 апреля в международном центре искусств «Главный Проспект» в рамках совместного проекта с УрО РАН «О науке просто» студенты медицинских вузов и другая заинтересованная публика прослушали лекцию «Илизаров. История становления самого известного и популярного ученого в мире».
Академик Гавриил Абрамович Илизаров, 100-летие со дня рождения которого мы будем отмечать через два года, — создатель современного метода лечения чрескостного остеосинтеза, организатор всемирно известного Российского научного центра «Восстановительная травматология и ортопедия», Заслуженный изобретатель СССР, Почетный член нескольких национальных академий и научных обществ, Заслуженный врач РСФСР, Заслуженный деятель науки РСФСР, Герой Социалистического Труда, лауреат многих почетных премий. О том, как создавался РНЦ, и об основных достижениях Г.А. Илизарова в травматологии и ортопедии рассказал его ученик, член-корреспондент РАН, профессор В.И. Шевцов. Владимир Иванович 40 лет проработал вместе с Гавриилом Абрамовичем в Кургане, много лет был его заместителем, а после смерти гениального травматолога возглавлял РНЦ с 1992 по 2010 г.
Г.А. Илизаров начал свою врачебную деятельность в 1944 г. Еще не закончилась Великая Отечественная война, и в госпиталях было много раненых. Перед его глазами проходили сотни бойцов с последствиями повреждения костей, которым не помогало лечение. Гавриил Абрамович предложил свой, принципиально новый способ сращивания костей. Использование аппарата Илизарова повысило эффективность и заметно сократило сроки лечения переломов. Большая практика дала возможность расширить диапазон применения аппарата.

Российская академия наук в соответствии с пунктом 35 устава РАН постановлением Президиума РАН от 26 апреля 2019 года № 81 сообщает о распределении вакансий академиков РАН и членов-корреспондентов РАН по отделениям и специальностям и о проведении 11-12 и 14-15 ноября 2019 года Общего собрания (постановление Президиума РАН от 26.04.2019 № 82) об очередных выборах академиков РАН и членов-корреспондентов РАН.
Общее собрание Уральского отделения Российской академии наук по обсуждению кандидатур к избранию в академики РАН и члены-корреспонденты РАН на вакансии, предусмотренные для Уральского отделения, состоится в сентябре 2019 года (дата будет сообщена дополнительно).

9 июня отмечает 85-летие выдающийся российский ученый, основатель и первый директор, а сегодня научный руководитель Института органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН, академик Олег Николаевич Чупахин — исследователь с ярким творческим началом, педагог, воспитавший целую плеяду талантливых учеников, пользующийся огромным авторитетом не только на Урале и в России, но и далеко за ее пределами.
Научная биография юбиляра уральскому научному сообществу хорошо известна. Напомним лишь, что изначально будущий академик собирался стать врачом по примеру старшей сестры, и впоследствии эта его мечта во многом воплотилась в итогах исследований, прямо связанных с медициной. Окончив в 1957 г. химико-технологический факультет Уральского политехнического института (ныне УрФУ), он прошел путь от аспиранта до заведующего кафедрой органической химии, руководителя проблемной лаборатории физиологически активных веществ и декана химико-технологического факультета. В 1989 г. Олег Николаевич возглавил отдел тонкого органического синтеза Института органической химии Башкирского научного центра УрО РАН, в 1993–2004 гг., в самый сложный период становления, был директором созданного на базе этого отдела Института органического синтеза УрО РАН. В 1987 г. его избрали членом-корреспондентом АН СССР, в 1992 — академиком РАН.
Олег Николаевич Чупахин — один из ведущих специалистов страны в области органической химии и химии лекарственных веществ, автор и соавтор свыше 600 научных работ, в том числе 10 монографий, более 200 авторских свидетельств и патентов. Следуя традициям, заложенным его учителем академиком И.Я. Постовским, он основал новое научное направление по изучению нуклеофильного ароматического замещения водорода (SNH реакций), стал автором первого в мировой литературе обзора по этой проблеме («Успехи химии», 1976) и создал плодотворно работающую школу органической химии, широко известную в России и за рубежом. Сегодня реакции нуклеофильного замещения водорода вошли во все отечественные и зарубежные учебники, без которых они непредставимы, хотя когда уральские химики-органики только начинали заниматься этой тематикой, они столкнулись с неприятием своих идей, над ними посмеивались на конференциях, поскольку тогда считалось, что SNH реакций не существует в принципе. Но большая наука — это всегда упорный поиск и риск, в данном случае приведшие к успеху благодаря тому, что Олег Николаевич и его коллеги не побоялись вступить на нетронутое поле исследований, на которое никто не претендовал. 

Недавний конфликт в центре Екатеринбурга, связанный с выбором места для возведения храма святой Екатерины, когда сотни горожан несколько вечеров и ночей собирались, чтобы выразить протест против развернутой стройплощадки в сквере напротив областного театра драмы, получил самый широкий общественный резонанс. О нем сообщили все сколько-нибудь значимые СМИ, по его поводу не высказался, кажется, только ленивый. Решающим, похоже, стало веское слово президента РФ Владимира Путина, который заявил, что храм «должен объединять.., а не разъединять», поэтому с обеих сторон нужны шаги к тому, чтобы решить этот вопрос в интересах «всех людей, которые там реально проживают». После чего, в результате встреч представителей конфликтующих сторон с местными властями, «забор раздора» убран, строительные работы остановлены, и ситуация перешла в мирное русло поисков консенсуса. Но вопросы по ней остались. Как случилось, что в полуторамилионном городе, претендующем на репутацию одного из самых продвинутых областных центров страны, такой проект решили запустить без учета реального мнения населения? Можно ли разрешать подобные конфликты, не прибегая к «третейскому суду» президента? И что предлагает в этом смысле богатейший мировой опыт? Об этом мы поговорили с известным правоведом, специалистом по демократическим процессам, главным научным сотрудником Института философии и права УрО РАН членом-корреспондентом Виктором Руденко.
— Виктор Николаевич, в чем, по-вашему, причины этого конфликта?
— Думаю, в том, что застройщики, региональная власть, церковь, руководствуясь благими намерениями, с самого начала недостаточно внимательно отнеслись к общественному мнению. Вопросы градостроительства, землеотвода, возведения крупных культовых сооружений всегда живо волновали население, и принимать здесь конкретные решения, глубоко не изучив отношение к ним граждан, по меньшей мере неосмотрительно. Будущий храм святой Екатерины уже имеет свою «гражданскую» историю. Дважды после дискуссий его строительство переносили на новое место, формально «посоветовались с народом» и в третий раз: в конце декабря 2018-го, перед самым Новым годом, проект межевания участка в прославившемся сквере был вынесен на обсуждение в интернет. За месяц, значительная часть которого пришлась на праздники, в нем приняли участие 3 309 человек, и лишь 192 высказались «против». А через четыре месяца голосовать «за сквер» пришло несколько тысяч. И по опросу, проведенному социологами ВЦИОМ уже по следам протестных акций, такой же точки зрения придерживаются 74% горожан, противоположной — только 10%. Как видим, разница огромна, и если бы с самого начала городские, областные власти, организаторы и исполнители проекта, привлеченные специалисты по настоящему всерьез взялись за оценку «социального фактора», ее можно было бы избежать, чтобы приблизиться к пониманию реальной картины общественных настроений.

В июне сразу три института Уральского отделения РАН отпраздновали общий юбилей: 80 лет назад, 16 июня 1939 г. в составе Уральского филиала Академии наук СССР был образован Горно-геологический институт, состоящий из трех секторов: геологического, геофизического и горного. В 1958 г. из него выделился Институт геофизики, а в 1962 г. он был разделен на Институт геологии (с 1966 г. Институт геологии и геохимии) и Институт горного дела (впрочем, вскоре ставший отраслевым — его передали в Минчермет, и лишь в 1994-м он снова вернулся в Академию). В итоге из общего корня выросла триада научных учреждений, охватывающая широкий спектр проблематики наук о Земле, ведущая академические исследования в важнейшем для региона направлении естествознания.
Торжественное заседание состоялось 19 июня в прекрасном новом здании Института геологии и геохимии им. академика А.Н. Заварицкого в Академическом районе Екатеринбурга. Во вступительном слове «Об истории создания ГГИ УФАН СССР» председатель УрО РАН академик В.Н. Чарушин отметил, что история геологической науки неотделима от становления академических исследований на Урале. Один из основателей Уральского филиала АН СССР (по первоначальному проекту 1932 г. предполагалось, что здесь будет создано именно отделение в составе десяти институтов) академик А.Е. Ферсман писал: «Мне хочется мыслить на Урале об Академии наук и техники, где могли бы ставиться и решаться большие проблемы научных основ овладения Уралом…». Этап становления был сложным, поднимался даже вопрос о закрытии филиала, но в результате реорганизации одним из трех созданных в 1939 г. институтов стал горно-геологический. В годы войны, когда штаб академической науки работал в Свердловске, он сыграл важную роль в обеспечении сырьем нашей оборонной промышленности. В числе уральцев, награжденных Сталинской премией, — С.Н. Иванов, впоследствии директор института и член-корреспондент АН СССР. Коротко остановившись на развитии на Урале горно-геологической, геохимической и геофизической тематики и охарактеризовав основные направления работы институтов-юбиляров, Валерий Николаевич поздравил научные коллективы, вручил почетные грамоты РАН.

Как мы уже сообщали, в рамках масштабного форума МедХим-Россия 2019, прошедшего в июне в Екатеринбурге (см. «НУ» № 12 с.г.), состоялась сателлитная XVI Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием, посвященная разработкам отечественных противоопухолевых препаратов. Она носит имя ее инициатора Анатолия Барышникова (1944–2015), возглавлявшего НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина РАМН (ныне НМИЦ онкологии) и объединяет ученых, занимающихся экспериментальной онкологией. О достижениях уральских химиков-органиков в одном из самых актуальных медицинских направлений мы попросили рассказать зав. лабораторией асимметрического синтеза Института органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН профессора, доктора химических наук Виктора Краснова.
— Уральские ученые работают в этой области давно. В середине пятидесятых годов прошлого века в Институте экспериментальной патологии и терапии рака АМН СССР академик Л.Ф. Ларионов с сотрудниками создали противоопухолевый препарат «сарколизин», а профессор Уральского политехнического института (ныне УрФУ) З.В. Пушкарева вместе с доцентом В.Н. Конюховым разработали технологию его производства и организовали его выпуск на ленинградском заводе «Фармакон». В семидесятые годы в Институте химии УНЦ АН СССР (ныне ИОС им. И.Я. Постовского УрО РАН) под руководством кандидатов химических наук Л.Б. Радиной и Л.В. Алексеевой начались работы по синтезу и исследованию противоопухолевых веществ. Результатом этих работ, которые проводились в тесном контакте со специалистами РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, стало создание оригинального отечественного противоопухолевого препарата «лизомустин». Он успешно прошел все необходимые доклинические и клинические исследования, было организовано промышленное производство препарата. С 2007 года лизомустин включен в Государственный реестр лекарственных средств и применяется сейчас для лечения меланомы и рака легкого. Создание и внедрение в клиническую практику нового препарата, особенно в такой области, как онкология, — сложная комплексная задача. Достаточно сказать, что за последние 30 лет в онкологическую практику вошли всего лишь два оригинальных препарата, созданных российскими учеными, «лизомустин» — один из них. Его разработка и внедрение — предмет законной гордости нашего коллектива.



2021 © Российская академия наук Уральское отделение РАН
620049, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 91
document@prm.uran.ru +7(343) 374-07-47