Skip to Content

Свежий номер:

№17-18(1295)

сентябрь 2024



Редакция
Свежий выпуск
Архив
Контакты

"Наука Урала"

3 июня, после завершения Общего собрания РАН, в Москве, в большом зале здания Российской академии наук на Ленинском проспекте состоялась 29-я церемония вручения Демидовской премии, возрожденной в Екатеринбурге в 1992 г. по инициативе тогдашнего председателя Уральского отделения РАН академика Г.А. Месяца при поддержке уральских властей, промышленников и предпринимателей.
Открывший церемонию президент РАН академик Александр Сергеев напомнил, что традиционно демидовские торжества проходят в Екатеринбурге, но общероссийский статус одной из самых престижных неправительственных научных наград предполагает их проведение также и в столице. Ведь в XIX веке премия, учрежденная в 1832 г. представителем знаменитого рода уральских промышленников и меценатов Павлом Демидовым, вручалась в стенах Императорской академии наук в Санкт-Петербурге. По словам А.М. Сергеева, «для нас огромная честь провести церемонию на главной площадке РАН. Это признание значимости не только самой награды и ее лауреатов, но также исключительного вклада Уральского региона в развитие науки и технологий, в обеспечение суверенитета страны».    
 В нынешнем году число лауреатов возрожденной Демидовской премии достигло 100. «Это своего рода юбилей, — отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. — Каждый из лауреатов — личность мирового масштаба, чей вклад в науку невозможно переоценить». В Свердловской области уделяется большое внимание поддержке ученых, созданию научной инфраструктуры. Успешно реализуется национальный проект «Наука и университеты». Большие надежды областные власти возлагают на Уральский межрегиональный НОЦ, участниками которого уже разработано более 500 конкурентоспособных технологий. Активно развивается екатеринбургский район Академический, где располагаются несколько институтов Уральского отделения РАН, а строительство жилья для ученых приобрело беспрецедентный размах. Правительство Свердловской области поддержало инициативу президента РАН по созданию в Екатеринбурге Уральского дома ученых, который будет специализироваться на конгрессно-выставочной, инновационной и научно-образовательной деятельности.

К 90-летию со дня рождения академика Е.Н. Аврорина1
11 июля исполняется 90 лет со дня рождения академика Е.Н. Аврорина, выдающегося физика, одного из создателей ядерного щита России, организатора науки и производства, ушедшего из жизни в 2018 году. Любой человек — продукт своего времени. Это аксиома. Аксиома и то, что историческая реальность создается конкретными людьми. Но лишь немногие определяют ее содержание. Ибо, как утверждал древний мудрец, «много званых, да мало избранных». Евгений Николаевич Аврорин, несомненно, принадлежит к числу избранных. Избранных временем, избранных судьбой.
Евгений Николаевич родился 11 июля 1932 г. в Ленинграде. Отец его, Николай Александрович, также был известным ученым, доктором географических наук, организатором и первым директором Полярно-альпийского Ботанического сада Кольского филиала АН СССР в г. Кировске. Теперь этот сад носит его имя.
Мама будущего академика, Людмила Яковлевна, по профессии была почвоведом, а по жизни — главным хранителем семейного очага. В трудные годы войны она увезла сына и дочь, Евгения и Ирину, в эвакуацию в Сыктывкар, где они прожили до весны 1944 г., а затем перебрались в Кировск к отцу.
В 1947 г. семья вернулась в Ленинград, а в 1949-м, окончив среднюю школу, Евгений поступил на физфак Ленинградского университета. Он выбрал специальность «Строение вещества», но вскоре в Ленинградском университете ее закрыли. Продолжать учебу пришлось сначала в Харьковском, а затем, с февраля 1952 г., в Московском университете. В 1954 г. Евгений Николаевич под руководством будущего академика Е.С. Фрадкина с отличием защитил в Физическом институте АН СССР, знаменитом ФИАНе, дипломную работу по перенормируемости квантовой теории мезонных полей.
В то время «задачей номер один» считалось создание ядерного оружия. Для ее решения были мобилизованы лучшие специалисты страны. Особое внимание уделялось привлечению к работе подающих надежды выпускников вузов. В их число попал и Евгений Николаевич. Его направили в КБ-11 (ныне Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, г. Саров). Аврорину повезло с первых шагов: он попал в теоретический сектор Андрея Дмитриевича Сахарова. Это совпало с одним из наиболее важных периодов в истории ядерно-оружейной программы страны. Тогда в Центре разворачивались работы по первому советскому бинарному термоядерному заряду РДС-37. Аврорина привлекли к решению задач теплового расширения стенок кожуха и процессов ядерных реакций в слоях нового изделия. 22 ноября 1955 г. заряд РДС-37 был успешно испытан на Семипалатинском полигоне, а в начале 1956 г. участники разработки этого первого советского двухстадийного термоядерного заряда отмечены государственными наградами и премиями. Е.Н. Аврорин получил орден Трудового Красного Знамени, который, по его собственным словам, был абсолютно неожиданным и самым дорогим в большом ряду всех последующих наград.

В Сыктывкаре состоялись выборы на должность директора Федерального исследовательского центра «Коми научный центр Уральского отделения РАН». Большинство голосов набрала член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, директор Института биологии Коми НЦ Светлана Владимировна Дегтева.

В ядерно-оружейном центре на Урале нашли общие цели с академической наукой
Лазеры, супервычисления, IT и своя микроэлектроника — так расставили приоритеты для совместной работы ученые из Уральского и других отделений Российской академии наук на совместном научно-техническом совете с коллегами в Федеральном ядерном центре ВНИИ технической физики.
11 июля, в день 90-летия со дня рождения академика РАН, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственных премий Евгения Николаевича Аврорина, в том самом месте на Урале, куда он прибыл с научным десантом более 60 лет назад и где остался навсегда, собрались его коллеги, соратники, ученики и последователи из Екатеринбурга, Москвы, Новосибирска, Сарова, Челябинска, Миасса, других научных центров — академических и отраслевых. В формате объединенного НТС обсуждали актуальные задачи, вставшие перед учеными и конструкторами нашей страны в условиях резко изменившейся международной обстановки.
Академики РАН Геннадий Красников и Борис Четверушкин, приехавшие из Москвы, сделали доклады о ключевых проблемах, которые ждут решения в области микроэлектроники, новых технологий и материалов для их создания, а также о задачах в области супервычислений и компьютерного моделирования. Коллеги из Екатеринбурга во главе с академиком РАН Николаем Мушниковым представили очередные результаты по программам сотрудничества с учеными ядерного центра, которые проводились и проводятся в рамках конкурса ориентированных фундаментальных исследований. Как и прежде, Институт физики металлов весьма успешно проводит совместные со Снежинском исследования в области радиационной физики металлов и сплавов. И каждые два года они организуют Уральский семинар по этой научной проблематике.

Ученые Удмуртского института истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН отправились в этнографическую и фольклорную экспедицию в Балтасинский район Татарстана.
Такие выезды стали уже традиционными: в прошлом году научные сотрудники ИЯЛИ совместно с коллегами из Республиканского дома народного творчества и Национального центра декоративно-прикладного искусства и ремесел побывали в удмуртских деревнях Кукморского района Татарстана.
В этом году в фокусе научного интереса ученых — завятские удмурты, проживающие в Татарстане. Основные вопросы изучения — обряды и обычаи соплеменников, традиционный удмуртский костюм и современное состояние удмуртской этнокультуры в этом регионе.

В первой половине августа экспедицией Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН под руководством Е.В. Попова (на фото рядом) проводилась археологическая разведка в бассейне р. Вишеры с целью мониторинга состояния выявленных ранее объектов археологического наследия, для уточнения сведений о них, определения их современного состояния и планирования мероприятий по обеспечению их сохранности. Во время осмотра территории могильника Юванаяг на р. Нившера (правый приток р. Вишера), на склоне боровой террасы напротив старых раскопов были обнаружены уникальные вещи — остатки железного шлема и бронзовая миска. Металлические миски, подобные найденной в нынешнем году, ранее встречались на других курганных могильниках, а вот шлем — единственная, не имеющая до сих пор аналогов находка на европейском Северо-Востоке.
Могильник Юванаяг (на фото рядом) — один из восьми известных на территории Республики Коми некрополей с курганными насыпями над погребениями. В археологии европейского Северо-Востока подобные могильники — «отзвук» Великого переселения народов: масштабных миграций, перекроивших этническую карту Евразии и положивших начало эпохе раннего средневековья в Европе. Этот короткий период V–VII вв. н.э. стал одним из самых ярких и загадочных в древней истории Республики Коми. В погребениях курганных могильников найден богатый инвентарь, не характерный для культуры местного населения — оружие и защитное снаряжение, украшения из бронзы, драгоценных металлов, стекла, поделочных камней, янтаря, культовые и престижные вещи. Весь облик погребального инвентаря говорит о том, что вещи принадлежали людям, стоявшим на более высокой ступени развития, чем обитавшие в то время на Вычегде группы охотников и рыболовов. Их след тянется с территории Верхнего Прикамья, откуда они пришли во второй половине V в. н.э. Однако в погребениях европейского Северо-Востока отсутствовали некоторые категории вещей, присущие аналогичным могильникам Прикамья.

Прошедшее в Москве одновременно с большим академическим общее собрание Уральского отделения РАН было знаковым и в определенном смысле историческим. Во-первых, истек срок полномочий председателя УрО академика В.Н. Чарушина, занимавшего высокий пост четырнадцать лет — дольше всех своих предшественников, и собрание подвело черту под этим периодом. Во-вторых, на освободившуюся ключевую должность избран не представитель естественных наук, а гуманитарий: правовед и философ академик В.Н. Руденко. Это первый случай в летописи Уральского отделения и крайне редкий в общеакадемической.
Время Чарушина
Открывая собрание, Валерий Николаевич Чарушин сделал краткий экскурс в прошлое, к истокам академической науки на Урале, которая нынче отмечает 90-летие, особо отметив роль в ее продвижении в регионе академика Александра Карпинского, в 1932 году ставшего почетным председателем Уральского филиала АН СССР. После вручения ряда дипломов вновь избранным членам РАН (полный список см. в «НУ», № 12 с.г.) и наград Валерий Николаевич компактно отчитался о работе Отделения за последнюю пятилетку. Ярких событий и достижений за это время было немало. Это и большой содержательный форум 2017 года, посвященный 30-летию УрО РАН, и организация в 2018-м в Екатеринбурге по инициативе Уральского отделения и Академии наук провинции Хэйлунцзян Ассоциации научно-технического сотрудничества с Китаем — как показало время, шаг более чем дальновидный, и разработка в 2019 году комплексного плана развития УрО РАН с главной задачей встроить академическую науку в систему инновационного обновления экономики, и крупная международная конференция 2020-го в Архангельске на сверхактуальную тему «Глобальные проблемы Арктики и Антарктики», и вызвавшие широкий резонанс Дни академической науки в Челябинске в 2021 году, и конкретный вклад уральских ученых в борьбу с COVID-19. Обо всем этом, как и о высших результатах исследовательских коллективов Уральского отделения, полученных в самых разных сферах, включая оборонную, наша газета регулярно писала. 

В сентябре в окрестностях Екатеринбурга прошла XVI международная конференция «Мессбауэровская спектроскопия и ее применения» (ICMSA-2022), организованная Институтом физики металлов УрО РАН совместно с Уральским отделением РАН, УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина и МГУ им. М.В. Ломоносова и собравшая более 80 участников из ведущих научных центров России, а также из ближнего и дальнего зарубежья, очно и онлайн. Столица Урала принимала специалистов в области мессбауэровской спектроскопии в третий раз.
Нынешний форум стал продолжением проводившихся с 1985 г. всесоюзных и международных совещаний по ядерно-спектроскопическим исследованиям сверхтонких взаимодействий и применению мессбауэровской спектроскопии в материаловедении и магнетизме. Статус международной конференция приобрела еще в 2000 г. Как отметил председатель организационного комитета академик Николай Мушников, за прошедшие годы она стала одним из самых перспективных научных форумов, поскольку объединила ученых, исследующих различные аспекты гамма-резонанса и работающих во многих направлениях физики, химии, материаловедения, биологии, медицины, минералогии, а также разработчиков оборудования и програм-много обеспечения.
О том, что такое мессбауэровская спектроскопия, рассказал председатель локального комитета конференции доктор физико-математических наук Валерий Шабашов (на фото вверху). Он также сделал краткий обзор наиболее интересных докладов конференции.

10–13 октября в Екатеринбурге прошла двенадцатая Всероссийская конференция «Химия твердого тела и функциональные материалы», совмещенная с симпозиумом «Термодинамика и материаловедение». Организатором традиционно выступил Институт химии твердого тела УрО РАН.
Форум собрал более 200 ученых, которые представляли 50 научных и образовательных организаций из 23 городов России, в частности, из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Томска. В нем приняли участие четыре академика и три члена-корреспондента РАН. Научная молодежь, включая студентов и аспирантов, составила более трети от числа всех участников.
За четыре дня заслушано 68 докладов, еще 82 доклада представлены на стендовых секциях. Тематика сообщений охватывала современные вопросы химии твердого тела: химические проблемы материалов для получения и преобразования энергии, достижения в области синтеза новых материалов и композитов, актуальные вопросы термодинамического моделирования и компьютерного материаловедения. В рамках отдельного симпозиума, включенного в программу, также обсуждались синтез и аттестация перспективных веществ и материалов, фазовые равновесия, приборы и техника термодинамических исследований.

Пышно отмечать юбилеи в наше сложное время неприлично, но и забывать о них неправильно и нерационально. За ними — не только прошлое, люди, достойные памяти, но и багаж опыта, который вроде бы устаревает, однако на новом витке истории оказывается незаменимым. Таков опыт Института физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН, самого крупного в Отделении, достаточно скромно, но очень достойно отметившего на днях свое 90-летие.
Летопись его ведет отсчет с 1932 года, когда по решению Высшего совета народного хозяйства СССР «Об организации научно-исследовательской работы на Урале и в Сибири» Ленинградский физико-технический институт (ЛФТИ) направил в Свердловск 33 сотрудника для создания УралФТИ — уральского физтеха, предтечи ИФМ. Решение оказалось более чем дальновидным. Основатель ЛФТИ и член техсовета ВСНХ академик Абрам Иоффе говорил, что наука о металлах должна развиваться там, где металл рождается и где его обрабатывают, а Урал в нашей стране всегда был и остается таким местом. Плотное приближение академических умов к конкретному производству дало мощный импульс накоплению фундаментальных знаний и принесло огромную пользу реальной экономике. Особенно ярко это проявилось в годы Великой Отечественной войны. Первый директор молодого института, будущий членкор АН СССР Михаил Михеев разрабатывал и внедрял в производство коэрцитиметры — приборы для проверки важных серийных деталей двигателей. Будущий академик Виссарион Садовский с коллегами создавали технологии выпуска танковой брони и бронебойных снарядов. Сергей Вонсовский, впоследствии также академик, председатель Уральского научного центра АН, возглавил работу над новейшим тогда магнитным методом контроля артиллерийских снарядов. Доктор наук Павел Халилеев сконструировал аппаратуру для поиска затонувших кораблей, а Исаак Кикоин, которого специалистам представлять не нужно, с сотрудниками изобрели новый тип мин. Этот совершенно конкретный вклад в Победу, оцененный высшими наградами государства, сопровождался серьезным вкладом в фундаментальную науку. И во многом тогда начали складываться широко известные ныне уральские научные школы по магнетизму, электронной структуре металлов, физическому металловедению, неразрушающим физическим методам контроля. Позже к ним добавились школы по радиационной физике твердого тела, рентгеновской спектроскопии, физике полупроводников.

25 ноября председатель УрО РАН академик В. Руденко принял участие в совместном торжественном заседании Совета Российского Союза ректоров и президиума Российской академии наук. Встреча состоялась в здании МГУ на Моховой в Императорском зале. Заседание было посвящено тридцатилетию Российского Союза ректоров и стало первым за 30 лет мероприятием, проведенным совместно с президиумом РАН. В принятом постановлении признано целесообразным дальнейшее развитие конструктивных форм взаимодействия Российского Союза ректоров и Академии.

«Точка опоры» — так называется проект, в октябре нынешнего года запущенный по инициативе члена-корреспондента Игоря Некрасова в Институте электрофизики УрО РАН совместно с Институтом бизнеса и информационных технологий. Сюда приходят школьники 7–10 классов, чтобы постигать физику и математику как науки. Главный научный сотрудник ИЭФ УрО РАН, профессор кафедры электрофизики Физико-технического института УрФУ И.А. Некрасов имеет двадцатилетний опыт преподавания физических дисциплин в вузе, а также популяризации науки: он читает научно-популярные лекции в школах Екатеринбурга, фонде «Золотое сечение», Ельцин-центре, лектории «Главный проспект», Информационном центре по атомной энергии Росатома, лектории УрО РАН и на других площадках. Вот что сказал о новом проекте его автор:
— Мы разработали дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу «Дети-физики», которая направлена на более глубокое в сравнении со школьными стандартами изучение физики и необходимой для этого математики, детальную проработку внутренней логики физико-технических дисциплин, алгоритмов решения физических задач и проведения физических экспериментов и шире — на профессиональную ориентацию, самоопределение старшеклас-сников. Мы учим их находить физические эффекты во всем, что нас окружает, понимать, как они работают и по возможности пользоваться ими. Мы показываем, что каждый может сделать экспериментальную установку из подручных материалов, и не одну, «примерить» профессии физика-теоретика, физика-экспериментатора, инженера и конструктора. Ребята приобретают исследовательские навыки, а главное, учатся думать, как должен уметь думать современный образованный человек, самостоятельно ставить вопросы и находить обоснованное решение.

Ученые Института клеточного и внутриклеточного симбиоза Оренбургского ФИЦ УрО РАН изучают роль микробного фактора в формировании бесплодия у мужчин и женщин и возможности его ранней диагностики, разрабатывают эффективные методы лечения инфекций репродуктивного тракта. Важность этих фундаментальных исследований и прикладных разработок на их основе для реализации национального проекта «Демография» трудно переоценить.
Бесплодие обычно ассоциируется с проблемами женского организма, с неспособностью забеременеть. На самом деле не менее актуальная проблема — мужское бесплодие, которое, как и женское, может быть вызвано различными факторами — анатомическими, наследственными, эндокринными и, конечно же, инфекционными. О проблемах мужского репродуктивного здоровья рассказала зав. лабораторией инфекционной симбиологии ИКВС Оренбургского ФИЦ УрО РАН, доктор медицинских наук Елена Иванова:
— Известно, что хронический бактериальный простатит — воспалительное заболевание предстательной железы — напрямую сказывается на репродуктивной функции мужчины (способности к оплодотворению). Высокая обсемененность спермы микроорганизмами может вызывать астеноспермию (сокращение количества подвижных сперматозоидов) и появление дефектных сперматозоидов. От 10 до 36 % мужчин, которым диагностировали это заболевание, становятся бесплодными, однако низкая подвижность сперматозоидов — не приговор, это подлежит лечению.

Лауреат Демидовской премии в номинации «Биоинженерия» академик Михаил Кирпичников известен в научном сообществе не только как выдающийся ученый, вместе с коллегами впервые в мире получивший искусственный белок с заданными структурой и биологической активностью. В 1989–2004 годах он представлял российскую науку во власти — возглавлял Управление наук о жизни ГКНТ СССР, департамент науки, образования и высоких технологий Правительства РФ, был министром науки и технологий России, председателем Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ. И на всех этих постах он продолжал главное дело жизни. Ученик и сподвижник академика А.А. Баева, одного из основоположников советской молекулярной биологии и генетической инженерии, М.П. Кирпичников создал школу белковой инженерии, получившую мировое признание. Сегодня он академик-секретарь Отделения биологических наук РАН, декан биологического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, возглавляет отдел биоинженерии Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН и кафедру биоинженерии МГУ. А еще академик Кирпичников — один из тех, благодаря кому в России 8 февраля отмечается День науки, о чем мы узнали в конце нашей беседы, состоявшейся в его кабинете декана биофака МГУ.
— Уважаемый Михаил Петрович, вы окончили Московский физико-технический институт. Что побудило вас переключиться на молекулярную биологию?
— Я достаточно поздно определился с выбором профессии, в нашей семье не было естественнонаучных традиций. Мой отец, Петр Иванович Кирпичников, был заместителем председателя Госплана СССР, во время Великой Отечественной войны курировал выпуск оборонной продукции и стал первым советским генералом, получившим это звание за руководство оборонной промышленностью, а мама Евгения Даниловна преподавала политэкономию в Плехановском институте. Я старшеклассником склонялся к математике, и физика и химия мне давались легко. Впрочем, благодаря и домашней атмосфере, и, конечно, школьному учителю литературы Юлию Киму, который теперь всем известен как бард, поэт, драматург, я интересовался историей, философией и вообще гуманитарными знаниями. Когда подошло время поступать в вуз, я колебался между Московским физико-техническим институтом и МГИМО, но мама убедила меня выбрать первый, чтобы получить востребованную профессию. В МФТИ давали лучшее, основательное фундаментальное образование. Там всегда был девиз: нет задач нерешаемых, есть много задач нерешенных. И студентов учили не бояться за такие задачи браться, при этом никто особо не следил за посещаемостью. У нас были великолепные педагоги — академики Л.Д. Ландау, Ю.А. Осипьян, Я.Б. Зельдович. Математику двум потокам читали член-корреспондент Лев Дмитриевич Кудрявцев — записи его лекций можно было сразу издавать в качестве учебников — и академик Сергей Михайлович Никольский, полная его противоположность. Он мог зимой прибежать в аудиторию в шубе и начать доказывать теорему не только для слушателей, но и для самого себя, периодически стирая написанное на доске шапкой.

В День российской науки ФИЦ Коми научный центр Уральского отделения РАН традиционно распахнул свои двери для студентов, школьников и всех тех, кто интересуется наукой.
В президиуме Центра прошла презентация первого в республике научно-популярного журнала «Нескучно о научном», на страницах которого представлены все подразделения ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, приводятся интересные факты, например, о том, как сорбенты очищают воду от нефтяного загрязнения и почему летом в северных районах Урала можно наблюдать «красное цветение снега».
В Институте биологии участники экскурсий, а их было 150, посетили научный гербарий, многие лаборатории, ознакомились с исследованиями в области радиационной биологии, радиоэкологии, генетики и молекулярной биологии, побывали в научном музее, где насчитывается более 100 000 экземпляров насекомых, а общее число видов животных превышает 3 000. Интерес вызвала уникальная коллекция живых микроводорослей, которая содержит более 400 чистых штаммов.
В Институте геологии побывало около 500 человек. Гости посетили Геологический музей (см. фото), где выставлены уникальные экспонаты — скелеты тарбозавра, мамонта, пещерного медведя и льва, научились определять ископаемую палеофауну, приняли участие в мастер-классе «Магматические и метаморфические породы», в процессе отмывки золота в лотке из шлиховой пробы.

Новый сорт картофеля, ветеринарная экспертиза для Белгородчины, селекционно-семеноводческий центр в Удмуртии и пшеничная «лента» от Урала до Сибири — «НУ» представляет очередной обзор новостей из академических институтов сельскохозяйственного профиля.
 
Клубень счастья
По результатам десятилетнего совместного исследования Удмуртский НИИ сельского хозяйства (Ижевск) и Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока (Киров) вывели новый сорт картофеля высокой урожайности. Он получил название «Шудбур», что в переводе с удмуртского значит «Счастье». Ижевский институт входит в состав Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН.
— Конкурсное сортоиспытание показало, что урожайность нового сорта составила 38,1 тонны с гектара, что на 8,1 тонны выше урожайности стандартного сорта «Удача», — отметил руководитель администрации УдмФИЦ Алексей Семенихин.

Ближний Восток крайне значим для мировой археологии, и сегодня открываются новые возможности для расширения российского участия в изучении богатой истории и наследия этого региона. Отечественным ученым большей частью еще только предстоит установить контакты с коллегами из этой части мира, хотя, например, у Южно-Уральского федерального научного центра минералогии и геоэкологии УрО РАН уже есть опыт партнерства с Ираном. Два года ученые из города Миасса вместе с коллегами из Исфахана и Тегерана по общему гранту исследуют взаимодействие степных мобильных скотоводов с обитателями Иранского нагорья в бронзовом веке. О преодолении расстояний в прошлом и настоящем «НУ» рассказал руководитель проекта, младший научный сотрудник ЮУ ФНЦ кандидат геолого-минералогических наук Максим Анкушев.
— Максим Николаевич, как возникла идея совместного исследования?
— Иранские коллеги вышли на нас первыми. Когда Российский фонд фундаментальных исследований (ныне — Российский центр научной информации) и Иранский национальный научный фонд объявили совместный грантовый конкурс, ко мне с предложением написать совместный проект обратился доцент Исфаханского университета искусств Омид Удбаши. Он известный геоархеолог, занимается в основном археометаллургией, а также изучением древних красок. Мы долго думали, где наши исследования могут сойтись, и решили сосредоточиться на древней металлургии позднего бронзового и начала железного века, то есть фактически всего второго тысячелетия до н.э. В результате выиграли трехлетний грант.

17 марта в Институте органического синтеза УрО РАН отметили 125-летие со дня рождения основоположника уральской школы химиков-органиков академика И.Я. Постовского, имя которого носит институт. Мемориальное собрание, где ученики и коллеги выдающегося ученого поделились воспоминаниями о нем, продолжилось заседанием ученого совета ИОС.
О фактах научной биографии и человеческих качествах Исаака Яковлевича, известных не всем, тем более молодым ученым, рассказал академик Олег Николаевич Чупахин. В 1940 г. Постовский стал доктором химических наук без защиты диссертации, в 1970-м был избран академиком, минуя звание члена-корреспондента. Он любил работать с чистыми веществами. Не стеснялся взять в руки лупу и посмотреть вещество до сдачи на анализ. А не любил Исаак Яковлевич формализм, говорил: «А почему мы должны делать что-то ради какой-то там «Галочки», которая, видимо, где-то в Москве живет?» В его квартире целую комнату занимали стеллажи с книгами, и он сам был главным читателем этой домашней библиотеки. Исаак Яковлевич любил футбол, любил ходить за продуктами на базар. Но, конечно, главным его делом была наука. В 1926 г., когда Постовский приехал на Урал из Мюнхена, в Свердловске даже трамвая не было, а он создал в Уральском политехническом институте кафедру органической химии, способствовал организации нескольких НИИ, основал ряд научных направлений, которые успешно развиваются и сейчас.

21 марта заместитель председателя Отделения член-корреспондент С.А. Чайковский принял участие в заседании круглого стола «Технологический суверенитет в электроэнергетике и электротехническом машиностроении», прошедшем в Институте экономики УрО РАН. Обсуждены актуальные вопросы обеспечения технологического суверенитета по всей цепочке «генерация, транспортировка, распределение и потребление электрической энергии», а также обеспечение импортозамещения электротехнической продукции. С.А.Чайковский осветил вопросы развития науки в отрасли и в регионе.

5 мая генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Цуй Шаочунь нанес визит в президиум УрО РАН, встретился с руководством Отделения и обсудил дальнейшее расширение взаимодействия в области науки, в частности, по линии Ассоциации научно-технического сотрудничества России и Китая (АНТРСК).
Приветствуя высокого гостя, председатель УрО академик Виктор Руденко отметил, что уральские ученые поддерживают постоянные связи с китайскими коллегами и Генеральным консульством, интересуются социально-экономическим развитием Китая и следят за достижениями этой страны. Огромная заслуга в укреплении контактов принадлежит АНТРСК, организованной в 2017 году по инициативе Академии наук провинции Хэйлунцзян и Уральского отделения. «Иногда какая-то структура создается, но по факту не работает. Однако это не наш случай, у нас получился крайне успешный проект, — подчеркнул Руденко. — Сегодня мы собрались по предложению Генерального консульства КНР. Мы видим в этом хороший знак, значит, китайские партнеры проявляют подлинный интерес к нашей работе и готовы к расширению сотрудничества с нами».

2022 год стал годом преодоления вызовов — такую оценку дали ученые Института экономики УрО РАН, представившие в пресс-центре ИА ТАСС (Екатеринбург) очередной ежегодный аналитический бюллетень о социально-экономическом развитии регионов Уральского федерального округа.
 
В русле
общего тренда
В 2022 году Уральский федеральный округ показал снижение объема промышленного производства на 0,6 % по сравнению с предыдущим периодом, что полностью соответствует общероссийскому показателю. Такие индустриальные регионы, как Свердловская и Челябинская области, конечно, пережили провал в первом полугодии, но, начиная с августа, ситуация стала улучшаться, и снижение по итогам года оказалось лучше прогнозов (–0,7 % и –1,7 % соответственно). Наибольшее падение производства наблюдалось в Тюменской области (–6,4 %), что связано с закрытием одного из месторождений нефти в регионе. На промышленности Ямало-Ненецкого автономного округа сказался эффект высокой базы: в 2021 году там значительными темпами росла добыча полезных ископаемых, и уже в следующем году это привело к снижению производства (–0,9 %).

В нынешнем году отмечает 20-летний юбилей Институт иммунологии и физиологии УрО РАН, созданный на базе Екатеринбургского филиала Института экологии и генетики микроорганизмов Пермского ФИЦ УрО РАН. Предшественником филиала был отдел молекулярно-клеточной биомеханики Института физиологии Коми НЦ УрО РАН во главе с членом-корреспондентом РАН В.С. Мархасиным.
Решение об организации института было принято руководством Академии наук и поддержано Правительством России прежде всего потому, что в то время на промышленном Урале не было крупного академического подразделения, занимавшегося биомедицинскими исследованиями. Убедить власти, что этот пробел необходимо ликвидировать, удалось академику Валерию Черешневу, который стал первым директором нового института и возглавлял его почти 15 лет. Сегодня он научный руководитель и главный научный сотрудник ИИФ УрО РАН.

28 июня в президиуме УрО РАН состоялось рабочее совещание по вопросам взаимодействия Министерства промышленности и науки Свердловской области с Уральским отделением РАН. Министр С.В. Пересторонин и председатель Отделения академик В.Н. Руденко обменялись видением проблемы: сегодня в каждом академическом институте есть прикладные разработки в интересах области, однако промышленники зачастую о них не знают, а ученые не в полной мере представляют себе конкретные задачи, стоящие перед предприятиями. Необходимо создать эффективную и адресную систему обмена информацией, которая способствовала бы запуску процесса внедрения новых технологий и материалов на предприятиях Среднего Урала. На совещании директор Института математики и механики УрО РАН, зам. председателя Отделения академик Н.Ю. Лукоянов рассказал о работе научно-образовательного математического центра и использовании суперкомпьютера «Уран» промышленными партнерами, руководитель Института электрофизики УрО РАН и также зам. председателя, член-корреспондент С.А. Чайковский — о разработках ИЭФ, директор по развитию УМНОЦ «Передовые производственные технологии и материалы» И.Л. Манжуров — об уже имеющемся опыте взаимодействия входящих в Центр восьми академических институтов с производственными предприятиями (в портфеле Центра сегодня более полусотни проектов). Особый интерес у представителей Министерства вызвали такие направления, как сотрудничество Института машиноведения с Каменск-Уральским металлургическим заводом, разработка Институтом органического синтеза им. И.Я. Постовского новых соединений для ветеринарных препаратов, перспективных с точки зрения импортозамещения, а также проекты и компетенции для медицины, предлагаемые Институтом иммунологии и физиологии УрО РАН.

В августе нынешнего года в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга завершаются спасательные археологические исследования объекта культурного наследия — поселения «Карасье озеро X». Спасательными они названы неслучайно — территория памятника полностью попадает в зону строительства кампуса — центра цифровой трансформации Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. В подобных случаях у строителей есть два варианта: либо обойти территорию археологического объекта, либо профинансировать его раскопки. Организация, ведущая строительство университетского кампуса, — ООО «Синара-Девелопмент-Проект» — выбрала второй вариант и профинансировала работу археологов — группы охранных археологических исследований Института истории и археологии УрО РАН и их партнеров ООО «НАЦ АВКОМ-Наследие» и ООО НПО «Поэнгурр».
Как отметила руководитель работ доктор исторических наук Наталия Чаиркина, впервые на Урале археологический памятник такой большой площади (более 10 тыс. кв. м) исследуется полностью. Обычно археологи оставляют часть территории нетронутой следующим поколениям, которые будут обладать более совершенными методами исследования. Но в данном случае выбора не было, ценнейший археологический материал был бы утерян безвозвратно.
Об истории изучения Карасьеозерского торфяника, где расположен памятник «Карасье озеро X», рассказал старший научный сотрудник группы охранных археологических исследований ИИиА УрО РАН Сергей Чаиркин.

Сотрудники ФИЦКИА УрО РАН (Архангельск) реализуют проект «Сорбционные свойства торфа как основа геохимических барьерных функций болотных экосистем по отношению к стойким органическим соединениям», поддержанный грантом РНФ. Загрязнители могут переноситься воздушными массами вместе с пылевыми частицами, накапливаться в донных отложениях водоемов, тканях живых организмов, вымываться из почв осадками, талыми и подземными водами. Однако до сих пор мы плохо представляем то, как они ведут себя, «законсервировавшись» в болотах.
Стойкие органические загрязнители (СОЗ) — устойчивые к разложению высокотоксичные вещества, циркулирующие в природной среде. Они обладают высокой биологической активностью и могут распространяться с воздушными потоками на значительные расстояния, представляя опасность для здоровья человека и других живых организмов не только в местах выброса, но и в удаленных районах. Например, хлорорганические загрязнители находят на арктических архипелагах Новая Земля и Шпицберген, где, казалось бы, их вообще не должно быть. Некоторые виды СОЗ образуются в результате лесных пожаров, однако основная их часть — это промышленные химикаты и продукты горения. Многие лесопильные заводы вплоть до 1990-х годов применяли высокотоксичные антисептики на основе пентахлорфенола. Как ранее было выявлено учеными Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова Уральского отделения РАН (Архангельск), компоненты этих антисептиков способны накапливаться в почве и донных отложениях водоемов.

18 сентября ушел из жизни известный советский и российский ученый-экономист, кавалер множества отечественных и зарубежных наград, член-корреспондент РАН В.П. Чичканов, в 1986–1990 гг. возглавлявший Институт экономики УрО АН СССР.
Валерий Петрович родился в 1937 г. в селе Отрадново, что примерно в 80 километрах от Верхотурья. Накопленные здесь просветительские традиции помогли ему успешно окончить школу и поступить в Свердловский горный институт. После его окончания, несколько лет поработав в Центральном рудоуправлении треста «Союзасбест», он приобщился к науке, стал сотрудником Научно-исследовательского и проектного института горного машиностроения. Одновременно В.П. Чичканов заочно учился на экономическом факультете Уральского государственного университета им. А.М. Горького. После создания в 1965 г. Свердловского института народного хозяйства вошел в число его первых преподавателей. В институте Валерий Петрович возглавлял факультет и кафедру. В 1977 г. его пригласили на должность заместителя директора Института экономики Уральского научного центра АН СССР, которую он занимал два года.
С середины 1970-х гг. в Хабаровске действовал вновь созданный Институт экономических исследований Дальневосточного научного центра АН СССР, и так случилось, что в 1979 г. он остался без руководителя. В.П. Чичканову предложили его возглавить, чтобы решать новый класс задач, связанных не только с исследованием проблем и перспектив экономического и социального развития Дальневосточного экономического района, но и с анализом вопросов экономического сотрудничества с зарубежными странами в бассейне Тихого океана. Признанием успехов Валерия Петровича на этом пути стало его избрание в 1981 г. членом-корреспондентом АН СССР.

В сентябре Екатеринбург принял V Российский экономический конгресс. Больше полутора тысяч экономистов и экспертов из смежных областей собрались в столице Урала, чтобы обсудить теорию и практику экономических процессов, а также вызовы, с которыми столкнулась страна за последние годы. Организатором РЭК традиционно выступает Новая экономическая ассоциация — организация, объединяющая российских ученых-экономистов. Поддержку в проведении конгресса в этом году ей оказали Институт экономики УрО РАН, Уральский государственный экономический университет, Уральский государственный горный университет и Уральский институт управления РАНХиГС.

Предыдущие четыре конгресса проходили в Москве и Суздале. Екатеринбург стал первым городом за пределами Центральной России, принявшим у себя столь масштабный форум. Символично, что мероприятие выпало на год трехсотлетия Екатеринбурга и вошло в программу приуроченных к этому событий. Впрочем, по мнению президента РАН академика Геннадия Красникова, выбор организаторов РЭК в пользу столицы Урала имеет под собой и более существенные основания. «Этот замечательный город подает пример тесной связи академической и вузовской науки с реальным сектором экономики, обеспечивает высокую наукоемкость и технологичность выпускаемой продукции, — отметил Красников в приветственном письме к участникам конгресса. — А научное и экспертное сообщество Екатеринбурга сегодня активно участвует в решении ключевых задач, стоящих перед отечественной наукой и экономикой, перед нашей страной в целом».

В октябре нынешнего года Институт физики металлов посетил Чжу Юнь, исполнительный директор Китайско-Российского Центра научно-технического сотрудничества провинции Хубэй (Ухань). В Китае эта провинция — лидер по разработке и внедрению лазерных технологий и занимает третье место по объемам и уровню научно-исследовательских работ. Здесь расположено около 200 высших учебных заведений, в которых обучается 1,5 млн студентов. Центр работает с 2006 года под эгидой департамента науки и техники администрации провинции и является платформой взаимодействия с зарубежными научными и промышленными организациями. За эти годы Центр посетили более 500 российских специалистов и ученых, реализовано 30 проектов по НИОКР и поставке оборудования, создано 6 китайско-российских совместных предприятий. В провинции Хубэй расположены ключевые предприятия метал-лургической корпорации BaoWu, занимающей первое место в мире по объему выпускаемой стали, а также профильные институты этого направления. Поэтому Чжу Юнь был крайне заинтересован в обсуждении вопросов материаловедения.

Полезные ископаемые — ресурс невосполняемый, а потребность в них с каждым годом только увеличивается, поэтому горной отрасли все чаще приходится заниматься разработкой глубокозалегающих месторождений. Спуск на большую глубину таит в себе много опасностей, одна из них — высокие температуры, способные привести к тепловым ударам у горняков и выходу из строя оборудования. Заведующий лабораторией развития горного производства Горного института УрО РАН (филиал Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН) доктор технических наук Артем Зайцев занимается решением этой проблемы, опираясь на фундаментальные исследования, моделирование и цифровые технологии. Ученый подробно рассказал «НУ» об этом цикле своих работ, отмеченных недавно медалью Российской академии наук.
— Артем Вячеславович, профессия горняка всегда считалась трудной и опасной. Какие именно угрозы подстерегают человека при работе в шахтах и рудниках, особенно глубокозалегающих?
— Ему приходится сталкиваться с проявлениями горного давления, выделением горючих и ядовитых газов, прорывами подземных вод. Также широко известно, что чем глубже опускаешься в недра Земли, тем там теплее. На самом деле температура с увеличением глубины растет не слишком быстро: в среднем на два градуса каждые 100 метров. Но на сегодня глубина ведения горных работ на ряде предприятий уже перевалила за один километр, что даже при невысоком темпе роста температуры приводит к превышению допустимых правилами безопасности +26 °C. Например, сейчас в Норильском промышленном районе завершен первый этап строительства самого глубокого рудника в Евразии, там достигнута отметка в 2 100 метров. Температура горных пород на такой глубине — +54 °C. Поскольку пространство шахты сильно ограничено, воздух стремится принять температуру окружающих его пород. Помимо этого в выработках работает мощная техника с электрическими приводами и двигателями внутреннего сгорания, также выделяющая большое количество тепла.

Алмаз и его ограненная форма, бриллиант — самый драгоценный камень в мире, герой сотен приключенческих романов и детективов, предмет вожделений многих поколений любителей сокровищ. Легендарна не только его красота, но и твердость, другие уникальные свойства, благодаря которым он незаменим во многих практических областях — от медицины до приборостроения, от строительной отрасли до химической промышленности. Россия — крупнейший поставщик природных алмазов на мировой рынок. Доля группы отечественных компаний АЛРОСА, деятельность которой сосредоточена в Якутии, Архангельской области и в Африке, составляет 28 % их мировой добычи. Но самые богатые и доступные месторождения уже освоены, их запасы истощаются. Если в ближайшие 15 лет не произойдет открытия новых крупных месторождений, эти объемы могут упасть в разы. Может ли повлиять на изменение ситуации фундаментальная наука? Насколько ценен алмаз для сокровищницы общечеловеческих знаний? Об этом наш корреспондент побеседовал с известным специалистом в названной области, доктором геолого-минералогических наук, профессором РАН, директором Института геологии и геохимии УрО РАН Дмитрием Зедгенизовым, чей доклад по этой проблеме на недавнем заседании президиума УрО РАН вызвал большой интерес.
— Дмитрий Александрович, а зачем вообще искать новые природные алмазы? Ведь давно уже налажено производство искусственных, их широко применяют в промышленности, из них делают гораздо более доступные бриллианты, и, как пишут, по качеству они уже не уступают естественным…
— Могу подтвердить: методы выращивания синтетических алмазов постоянно совершенствуются. По данным экспертов, уже сегодня более 95 % используемых в промышленности алмазов выращены в лаборатории. Что же касается ювелирного дела, то тут доля природных алмазов остается доминирующей. Стратегия и психология продаж бриллиантов всегда состояла в том, что это — природный материал, он неповторим, воспроизвести его невозможно, хотя синтезировать некое подобие — вполне. Разницу, вероятно, можно сравнить с разницей звучания электронного музыкального инструмента с «обычным». Электроинструменты все чаще вытесняют «настоящие», последние становятся штучными, элитными, что делает живой звук еще ценнее. Поэтому природные алмазы и бриллианты всегда были и наверняка будут кратно дороже искусственных. Добавлю: сегодня немало сил, в том числе научных, направляется на то, чтобы отличить природный алмаз от искусственного — от этого зависит рыночная стоимость камня, отличающаяся даже не в разы, а на порядки.
Особый интерес природные алмазы представляют для фундаментальной науки. На протяжении многих лет они и другие реликты мантийных пород, сохранившиеся со времен младенчества Земли, являются объектом интенсивных исследований, поскольку несут важную информацию о составе и условиях формирования самых глубинных зон нашей планеты. В современной геологии эта информация становится основой для моделирования природных процессов, недоступных прямому наблюдению, но имеющих важное значение. Ведь речь идет о глубинах в несколько сотен километров и возрастах в миллиарды лет.



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