Skip to Content

Свежий номер:

№13(1292)

июль 2024



Редакция
Свежий выпуск
Архив
Контакты

"Наука Урала"

2 февраля исполнилось 90 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки РФ, члена-корреспондента РАН, профессора Бориса Николаевича Гощицкого. Один из ведущих в России и за рубежом специалистов в области радиационной физики твердого тела и нейтронных исследований вещества, он прожил долгую и очень активную жизнь, наполненную разнообразными событиями и встречами с интересными людьми. Уж ему-то точно было бы что написать в мемуарах, но, увы, таковых он не оставил. Поэтому приходится в основном ограничиваться воспоминаниями о том, что происходило на наших глазах в стенах нашего института. Но и этот период охватывает почти 55 лет — целую жизнь!

Детство и юность Бориса Гощицкого пришлись на «сороковые-роковые». Единственный ребенок в весьма благополучной по тем временам семье: отец — офицер, мать — врач, столичный город Киев. Но на дворе год 1941, и вот 10-летний мальчишка с матерью и бабушкой в теплушке едет в эвакуацию в далекий Свердловск. По осени приходит похоронка на отца. Скудная, тощая жизнь. Не жизнь — выживание. Среда — жесткие пацаны военной и послевоенной поры, как у Высоцкого в «Балладе о детстве». Не пропал, не скурвился, прорвался. Отлично окончил школу, затем только что созданный престижный физико-технический факультет УПИ и в 1955 году отправился работать в суперсекретный п/я 318, который теперь называется городом Новоуральском и где расположен Уральский электрохимический комбинат — крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана.

21 февраля на 75-м году жизни скончался директор Института экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, член-корреспондент РАН Виталий Алексеевич Демаков — известный ученый, специалист в области химического мутагенеза, экологии и генетики микроорганизмов, профессор Пермского государственного национального исследовательского университета.
С первых лет работы Виталий Алексеевич успешно сочетал научную, организационную и педагогическую деятельность, пройдя путь от аспиранта до старшего научного сотрудника и заведующего группой генетического контроля, позже — заведующего лабораторией химического мутагенеза Института экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН. В 1995 г. избран заместителем директора по научной работе, в 1998 защитил докторскую диссертацию, в 1999 стал профессором, в 2003 избран на пост директора ИЭГМ УрО РАН, в 2008 г. — членом-корреспондентом Российской академии наук.
Круг интересов ученого включал вопросы экологии, генетической токсикологии, микробиологии и биотехнологии, но этим не ограничивался. Результаты изучения проблемы генетических последствий промышленного химического загрязнения окружающей среды послужили фундаментом для разработки модели локального эколого-гигиенического мониторинга с помощью микробных тест-систем и создания регистра химических мутагенов. Его биотехнологические исследования позволили предложить альтернативный экологически безопасный способ получения акриловых мономеров (акриламида и акриловой кислоты) с использованием микробных клеток в качестве биокатализатора. Эти разработки успешно прошли промышленные испытания в условиях пилотного производства акриламида на опытно-экспериментальной площадке Завода им. С.М. Кирова.

Прошлым летом Архангельским представительством WWF России (Всемирный фонд дикой природы) была организована экспедиция, в ходе которой специалисты изучали биоразнообразие самого крупного в Европе массива девственных старовозрастных лесов, расположенного в Лешуконском районе Архангельской области. Основу экспедиционного отряда составили сотрудники Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова Уральского отделения РАН. Об уникальности территории ученые рассказали съемочной группе документального фильма «Лешукония. Ускользающая красота». Видео, демонстрирующее первозданные леса во всей красе, доступно на интернет-ресурсе WWF России.
В экспедиции приняли участие сотрудники лаборатории биоресурсов и этнографии Виктор Мамонтов и Елена Чуракова, сотрудник лаборатории экологической радиологии Видас Кряучюнас и сотрудник лаборатории болотных экосистем ФИЦКИА УрО РАН Иван Зубов, а также доцент кафедры ботаники и физиологии растений Петрозаводского госуниверситета Виктория Тарасова и доцент кафедры биологии Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины Павел Амосов.

В июле и августе прошлого года на Новой Земле впервые за время проведения экологического мониторинга были обнаружены бабочки. Присутствие чешуекрылых было зафиксировано на мысе Желания, расположенном на Северном острове архипелага вблизи его крайней северной оконечности.
Открытие совершили сотрудники национального парка «Русская Арктика» и ученые ФИЦКИА УрО РАН (Архангельск). Научная статья опубликована в журнале «Nota Lepidopterologica», входящем в «Web of Science».
— Бабочек заметили в период полевых работ наши инспекторы Вадим Захарьин и Олег Вальков, в обязанности которых входит проведение государственного экологического мониторинга — сбора сведений, связанных с окружающей средой. Наши сотрудники успели визуально оценить и сфотографировать бабочку. На территории национального парка это первый подобный случай: ранее бабочки здесь замечены не были, — сообщил заместитель директора по научной работе национального парка «Русская Арктика» Иван Мизин.
Данные об обнаружении насекомых были предоставлены биологам Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова Уральского отделения РАН.

10 мая отмечает 70-ле-тие выдающийся российский химик-органик, вице-президент РАН, председатель Уральского отделения РАН, директор Института органического синтеза УрО РАН академик Валерий Николаевич Чарушин.
Выпускник химико-технологического факультета Уральского политехнического института им. С.М. Кирова (ныне Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина), он остался работать в alma mater на кафедре органической химии. В те годы заведующий кафедрой академик И.Я. Постовский и доцент, а ныне академик О.Н. Чупахин развивали новое научное направление по обоснованию реакций нуклеофильного замещения водорода (SNH реакций), которые многие химики-органики считали невозможными. Валерий Чарушин активно включился в эти исследования. В 1981 г. в рамках обмена молодыми учеными он отправился на стажировку в Аграрный университет Вагенингена, ректором которого был тогда всемирно известный химик профессор Хенк ван дер Плас. Оказалось, что голландские коллеги занимаются близкой тематикой, завязалось плодотворное сотрудничество. Итоги совместных исследований были подведены в монографии О.Н. Чупахина, В.Н. Чарушина и Х. ван дер Пласа «Nucleophilic Aromatic Substitution of Hydrogen», вышедшей в Нью-Йорке в издательстве «Академик Пресс» в 1994 г., после чего SNH методология получила очень быстрое признание в стране и за рубежом. Другой обобщающий труд по C-H функционализации аренов и гетаренов под редакцией О.Н. Чупахина и В.Н. Чарушина был опубликован издательством «Шпрингер» в 2014 г. 
Большой вклад Валерий Николаевич внес в фундаментальные и прикладные исследования химии и технологии фторхинолонов — соединений, на основе которых было создано новое поколение антибактериальных препаратов. Под его руководством на кафедре органической химии УПИ, ныне УрФУ были синтезированы «пефлоксацин», «офлоксацин», «норфлоксацин» и другие препараты фторхинолонового ряда, разработана оригинальная технология получения «пефлоксацина». Важнейшим достижением стало создание «левофлоксацина» — антибиотика широкого спектра действия.
В связи с угрозой распространения новых вирусных инфекций в 2000-е гг. актуальной стала разработка отечественных противовирусных препаратов. Ученые Института органического синтеза УрО РАН, который Валерий Николаевич возглавил в 2004 г., включились в решение этой проблемы. На основе перспективного класса гетероциклических соединений — азолоазинов — был создан высокоэффективный противовирусный препарат «триазавирин». Эта совместная разработка академиков О.Н. Чупахина, В.Н. Чарушина, члена-корреспондента РАН В.Л. Русинова и их коллег сегодня успешно применяется в лечении коронавирусной инфекции. 

Каждый год в ходе полевых исследований археологи находят новые свидетельства жизни наших предков, по крупицам воссоздавая достоверную картину прошлого. Однако далеко не всегда какие-то однозначные выводы можно сделать «по горячим следам». Научные коллекции создаются именно для повторного обращения к собранным материалам, уточнения информации на новом уровне развития научных методик. В феврале нынешнего года ученые Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН благодаря новым техническим возможностям вышли на новый этап исследований, начав с коллекции артефактов Варнинского могильника.
Мы попросили рассказать о работе с этими находками научного сотрудника отдела исторических исследований Удмуртского института истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН, кандидата исторических наук Татьяну Сабирову (на фото слева).
— Варнинский могильник, обнаруженный еще в 1970 г. отрядом Удмуртской археологической экспедиции УдНИИ (тогдашнее название нашего института) под руководством В.А. Семенова, раскапывали на протяжении многих лет, вплоть до середины 2000-х гг. Это памятник федерального значения, на котором локализованы курганная и грунтовая части и выявлено уже более 680 погребений. Полученный при раскопках вещевой инвентарь относится к периоду V — первой половины X в. и принадлежит поломской археологической культуре. Ее носители, как сегодня представляется историкам, постепенно продвигались с верховьев реки Чепцы в среднее течение, где впоследствии на ее основе развивается чепецкая археологическая культура, известная читателям «Науки Урала» по раскопкам крупного социально-политического и торгово-ремесленного центра X–XIII вв. — Солдырского городища (Иднакар).
Наш регион в эпоху раннего средневековья был хорошо включен в торгово-экономические связи: сюда поступали многочисленные предметы импорта с Кавказа, Ближнего и Среднего Востока, из Причерноморья. Мы находим стеклянные и каменные бусы, арабские серебряные монеты, раковины каури, предметы вооружения, художественные украшения и др. Однако конкретные пути поступления импорта в бассейн р. Чепцы, как и сама форма организации торговых связей населения Прикамья с окружающим миром сегодня являются дискуссионными темами. Археологическими материалами подтверждено наличие как сухопутных (через южное Приуралье), так и водных путей сообщения (Волжский водный путь). Естественно, получение новой информации о составе металла местных и импортных украшений позволит провести сравнение показателей с информацией о составе вещей в местах предполагаемого вывоза импорта, что поможет уточнить историческую картину развития торговых путей в регионе.

Новый сорт абрикоса «Уралец», выведенный учеными Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства, структурного подразделения Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН, внесен в Государственный реестр селекционных достижений и рекомендован для выращивания в Уральском регионе.
Стоит отметить, что «Уралец» стал пятой культурой, пополнившей перечень сортов абрикоса, допущенных к выращиванию на этой территории. Выведенная косточковая культура главным образом отличается высокой зимостойкостью — может выдерживать до –40оС. Кроме того, новый сорт обладает превосходным десертным вкусом, по содержанию сахара превосходит другие уральские сорта, поэтому фрукт рекомендуется употреблять в свежем виде. Также он отлично подойдет для переработки (компоты, джемы, варенье).
Работа по выведению сорта «Уралец» длилась более 20 лет. В начале 2000-х челябинские селекционеры выделили сорт в число перспективных, а в 2005 году передали в Госсортоиспытание. За это время саженцы абрикоса изучали не только в Челябинской области, но и в Пермском крае, Омской, Тюменской областях, Казахстане, и везде культура получила достойные отзывы.

15 мая ИФМ УрО РАН вновь принял участие в мультикультурном проекте администрации города Екатеринбурга «Ночь музеев». Посетителям была предоставлена возможность познакомиться с некоторыми направлениями научной деятельности института, услышать рассказы о научных разработках и увидеть уникальное оборудование. Были организованы пять экскурсий по лабораториям Института физики металлов. Гостей сопровождали молодые сотрудники и аспиранты, кратко рассказывая по пути об основных исследованиях ученых ИФМ УрО РАН. 
Первая экскурсия «Тайная жизнь спинов» проходила по лабораториям квантовой наноспинтроники, кинетических явлений и отделу магнитных измерений Центра коллективного пользования «Испытательный центр нанотехнологий и перспективных материалов». М.А. Миляев познакомил экскурсантов с установкой магнетронного напыления, рассказал об эффекте гигантского магнитосопротивления, синтезе и исследованиях многослойных наноструктур: металлических сверхрешеток и спиновых клапанов. Л.И. Наумова продемонстрировала профилометр, позволяющий исследовать поверхности образцов на ангстремном уровне, а Р.С. Заворницын показал герметизационный модуль чистых помещений, в котором изготавливаются уникальные микрообъекты, рассказал о находящемся там оборудовании. Затем гости института встретились с А.В. Королевым, который рассказал о магнетизме и продемонстрировал вызвавшую особый восторг у гостей левитацию магнитного шарика над сверхпроводником. В заключение этой экскурсии О.А. Бабанова рассказала о явлении ядерного магнитного резонанса и о принципах работы ЯМР спектрометра.

«НУ» уже сообщала, что ученые Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН вместе с коллегами из Уральского федерального университета и научно-исследовательских институтов Росатома создают пирохимическую технологию переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) в рамках масштабного проекта Росатома «Прорыв». Научный руководитель этого проекта доктор технических наук Евгений Адамов высоко оценил разработки ИВТЭ УрО РАН в области пирохимии, отметив, что благодаря этому можно решить актуальную задачу, — снять первичную высокую радиоактивность ОЯТ. Президент РАН академик Александр Сергеев назвал результаты уральских электрохимиков в числе главных достижений академической науки за последнее время.
В июне в г. Северске Томской области на площадке Сибирского химического комбината состоялась торжественная церемония в честь начала строительства опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК) с уникальной реакторной установкой на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 — в его основание был залит первый бетон. Это ключевой объект новой технологической платформы ядерной энергетики, которая позволит исключить аварии на атомных станциях, максимально использовать энергетический потенциал природного урана в замкнутом ядерном топливном цикле, решить экологические проблемы, связанные с хранением отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), укрепить режим нераспространения ядерного оружия и обеспечить лидерство России в мировой атомной энергетике. В модуле энергоблока наряду с традиционной гидрометаллургической предполагается использовать пирохимическую технологию переработки ОЯТ.
В церемонии в Северске принял участие научный руководитель направления пирохимической переработки ОЯТ проекта «Прорыв» и одновременно научный руководитель ИВТЭ УрО РАН доктор химических наук Юрий Зайков. Мы поговорили с Юрием Павловичем о ходе работ по проекту.
— Как ваш институт стал участником «Прорыва»?
— В апреле 2021 года госкорпорация «Росатом» и ИВТЭ УрО РАН заключили госконтракт на создание технологии и оборудования для пирохимической переработки ОЯТ реакторов на быстрых нейтронах. Однако исследования в этом направлении в рамках проекта «Прорыв» мы ведем уже почти шесть лет. Сегодня институт выполняет роль научного координатора работ по пирохимии, включенных в федеральный проект «Разработка технологий двухкомпонентной атомной энергетики с замкнутым топливным циклом» комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года». 

31 июля на 85-м году ушел из жизни академик Виктор Алексеевич Коротеев — выдающийся ученый и организатор науки, глубокий исследователь в области палеовулканологии и металлогении вулканогенных образований, глава уральской школы палеовулканологии, крупнейший специалист в области геодинамики и металлогении складчатых систем, теории тектонических и металлогенических процессов, автор и соавтор более 400 научных работ, в том числе 13 монографий.
Виктор Алексеевич родился 25 апреля 1937 г. в Чапаевске Куйбышевской области. В 1959 году окончил геолого-географический факультет Томского государственного университета по специальности «геохимия». С 1959 по 1970 г. работал в Горно-геологическом института УФАН СССР, где прошел путь от младшего научного сотрудника до ученого секретаря. В 1968 г. Виктор Алексеевич защитил кандидатскую диссертацию, в 1983 г. докторскую. В 1970–1985 гг. возглавлял Ильменский государственный заповедник им. В.И. Ленина УФАН — УНЦ АН СССР. С 1986 по 2011 г. был директором Института геологии и геохимии им. А.Н. Заварицкого Уральского отделения РАН. В 1987 г. был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, в 1992 — академиком Российской академии наук.
Исследовательская работа В.А. Коротеева началась с детального изучения андезит-базальтовой формации на Южном Урале, затем она продолжилась по всему региону. Исследования древнего вулканизма в последующем обособились в новое научное направление, которое определилось как палеовулканология. В.А. Коротеев — один из тех, кто стоял у его истоков. В период становления палеовулканологии в качестве главных выдвигались проблемы определения ее места в теоретической геологии, выделения ее научных задач, выработки и обоснования методов и методологии их решения. Известно, что практически во всех геологических структурах континентов сохранились следы древних вулканических извержений. Возникла необходимость определения типов древних вулканических процессов, палеофациальных условий их проявления, выделения палеовулканических сооружений и разработки методологии их выделения, установления закономерностей формирования древних магматических очагов и их эволюции, а также закономерностей образования минеральных месторождений в связи с вулканическими процессами. На научное решение этих проблем и были направлены исследования Виктора Алексеевича.

16 сентября отметит 75-летие Владимир Петрович Коверда — член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией фазовых переходов и неравновесных процессов Института теплофизики УрО РАН, автор более 200 научных публикаций и монографии.
В.П. Коверда родился в г. Полевском Свердловской области. В 1970 году окончил физико-технический факультет Уральского политехнического института, после аспирантуры при кафедре молекулярной физики того же института в 1973 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1974–1976 годах работал на кафедре физики Ухтинского индустриального института. С сентября 1976 года — старший научный сотрудник Отдела физико-технических проблем энергетики УНЦ АН СССР. Докторскую диссертацию защитил в 1987 году. С 1988 года, после преобразования отдела в Институт теплофизики УрО РАН, был заместителем директора по научной работе, а с 1998 по 2001 год возглавлял институт. В 1997 году избран членом-корреспондентом РАН.
Основные научные работы В.П. Коверды посвящены теплофизике метастабильных фазовых состояний. Им были экспериментально исследованы основные характеристики устойчивости метастабильных состояний переохлажденных жидкостей и аморфных твердых тел, разработан флуктуационный аспект теории плавления наночастиц. На основании теоретических и экспериментальных исследований взрывной кристаллизации аморфных веществ предложен новый метод получения газовых гидратов легких углеводородов, представляющий интерес для разработки технологий хранения и транспорта природного газа и водорода. Была отлажена технология получения тонких пленок высокотемпературных сверхпроводников с высокими критическими параметрами и проведен комплекс исследований теплового разрушения сверхпроводимости в таких пленках. Исследованы критические режимы тепломассопереноса с фазовыми переходами, где впервые обнаружены интенсивные высокоэнергетичные пульсации температуры и тепловых потоков, которые необходимо учитывать при диагностике работы элементов энергетического оборудования при больших тепловых нагрузках.

Сотрудники лаборатории литологии Института геологии и геохимии УрО РАН нынешним летом продолжали полевое изучение типового разреза рифея. Как и в прошлом году, объектом изучения были отложения важнейшего возрастного рубежа около одного миллиарда лет назад, с которым связаны крупные геологические перестройки и всплеск рудной активности (см. материал «По следам суперконтинента Родиния» НУ, № 18, 2020). В этом полевом сезоне они посетили труднодоступные обнажения этого возраста в верховьях реки Белой на территории природного парка Иремель, образованного в республике Башкортостан в 2010 году.
Ведущий научный сотрудник ИГГ УрО РАН кандидат геолого-минералогических наук Михаил Крупенин (на нижнем фото) рассказал, что по статусу природный парк в окрестностях второй по высоте вершины Южного Урала близок к заповеднику. Администрация парка отдает предпочтение пешим туристическим маршрутам с минимальным использованием техники в лесо-тундровой зоне горного массива для сохранения уникальных природных ландшафтов. Поэтому они согласовывали свои маршруты с егерями на блок-постах в Байсакалово и Махмутово. В результате удалось провести изучение этой наиболее восточной зоны развития и среднерифейских отложений, отобрать пробы для лабораторного анализа. По словам Михаила, интересным для познания докембрийского рудогенеза стало посещение дореволюционного карьера по добыче гидротермально-метасоматической гематитовой руды (на верхнем снимке).

Карская астроблема — один из крупнейших метеоритных кратеров на Земле, расположена на территории Ненецкого и Ямало-Ненецкого автаномных округов в нижнем течении р. Кары, согласно геологической позиции приурочена Карскому синклинорию и частично к северо-восточной окраине Пай-Хойского антиклинория. По оценкам разных специалистов, она имеет диаметр от 65 до 120 км, образовалась около 70 миллионов лет назад при падении крупного астероида на мишень комплексного состава, представленную палеозойскими осадочными породами, инъецированными дайками и силлами габбро-долеритов хенгурского магматического комплекса. Сегодня метеоритный кратер характеризуется слабо выраженной в рельефе впадиной, тем не менее импактные породы отлично обнажаются в бортах реки Кары и ее притоков, позволяя с поверхности получить комплексную информацию о строении этого уникального геологического объекта. Есть мнение и о том, что расположенные на побережье Байдарацкой губы импактиты относятся к еще одной астроблеме меньшего диаметра (порядка 25 км) — Усть-Карской, образовавшейся синхронно с Карским кратером в результате падения расколовшегося астероида, однако это предположение остается пока дискуссионным.

В ходе изучения лесных почв, долгое время подвергавшихся загрязнению тяжелыми металлами, сотрудники лаборатории экотоксикологии популяций и сообществ Института экологии растений и животных УрО РАН кандидат биологических наук Ирина Коркина и доктор биологических наук Евгений Воробейчик обнаружили и описали ранее не известные формы гумуса. Результаты исследования, поддержанного грантом РФФИ, были недавно опубликованы в ведущем международном журнале в области почвоведения “Geoderma”.
Традиционно гумус изучают с точки зрения анализа его химических свойств, понимая под ним аморфное органическое вещество почвы, которое содержит питательные элементы, необходимые растениям, и играет важную роль в формировании разных свойств почв. Термин «формы гумуса» несколько непривычен для отечественного почвоведения, поскольку предполагает рассмотрение гумуса с морфологической точки зрения, хотя исторически именно она была исходной. Этот термин обозначает варианты строения верхней части почвенного профиля. Чередование почвенных горизонтов и все особенности их морфологии неслучайны: они четко отражают закономерности протекания процессов разложения растительных остатков, попадающих на поверхность почвы. По формам гумуса можно точно определить, какие именно почвенные животные утилизируют растительные остатки и насколько быстро это происходит. Например, если их активно перерабатывают дождевые черви, обитающие в лесной подстилке и в минеральных почвенных горизонтах, то формируются формы гумуса системы Mull; если в переработке участвуют только обитающие на поверхности дождевые черви — системы Moder; если разложение идет без участия крупных почвенных беспозвоночных, а преимущественно за счет грибов — системы Mor. По существу системы форм гумуса — это аналог класса в биологической систематике. В каждой системе представлено по три-четыре формы гумуса в зависимости от интенсивности процессов разложения. В ряду Mull—Moder—Mor снижается участие почвенных животных в переработке растительных остатков, уменьшается скорость их разложения, увеличивается мощность лесной подстилки, а область преимущественного накопления органического вещества смещается от минеральных горизонтов к органическим. Все это очень важно для оценки скоростей биологического круговорота и продуктивности экологических систем.

5–7 октября в Екатеринбурге (МВЦ «Екатеринбург-Экспо») Институт горного дела Уро РАН совместно с Уральским государственным горным университетом и компанией ЭкспоГрад провели IX Уральский горнопромышленный форум и XIII специализированную выставку технологий, оборудования и спецтехники «Горное дело/Ural MINING’21» приуроченные к Году науки и технологий в Российской федерации и 30-летнию Горнопромышленной ассоциации Урала.
Основные цели форума — решение задач по определению приоритетов горно-металлургического и машиностроительного комплексов, содействие разработке стратегии развития добывающей отрасли в сложившихся экономических условиях путем консолидации усилий академических, отраслевых институтов, вузовской науки, проектных организаций и промышленных предприятий. В работе над проектом задействованы профильные ассоциации и союзы, привлечены ведущие специалисты.
Научно-конгрессную часть мероприятия обеспечили институты Уральского отделения РАН: горного дела, геофизики, геологии и геохимии, а также Уральский государственный горный университет. Были проведены пять научно-технических и научно-практических конференций: «Технология и безопасность буровзрывных работ на открытых и подземных разработках Урала», «Проблемы геотехники и горного машиностроения», «Геомеханика в горном деле», «ГеоЭкоТех», «Рудная геология, геофизика, инженерная геология и гидрогеология», а также круглый стол «Инновационные технологии обогащения минерального и техногенного сырья», семинары, демонстрационные сессии научно-технических и технологических проектов, деловые встречи и презентации экспонентов.

Уральские ученые рассказали «НУ», чем важны достижения лауреатов Нобелевской премии 2021 года
Награда по физиологии и медицине присуждена профессору Калифорнийского университета в Сан-Франциско Дэвиду Джулиусу и профессору Научно-исследовательского института Скриппса (США) Ардему Патапутяну. Согласно формулировке Нобелевского комитета, наградой отмечено «открытие рецепторов температуры и прикосновения». Ученые в ходе экспериментов идентифицировали гены, которые кодируют белки ионных каналов, откликающихся на жар, холод и механическое воздействие. Именно ионные каналы, находясь под воздействием, запускают цепь событий, в результате которых соответствующий сигнал поступает в мозг для обработки. «Мы можем одинаково получать нервные сигналы из внешней среды через рецепторы, но принимать решение о степени «опасности» того или иного фактора в результате мозговой деятельности будем по-разному. И поэтому и термические повреждения у тех или иных людей тоже будут разными», — пояснила заведующая лабораторией биоритмологии Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики УрО РАН (г. Архангельск) доктор биологических наук Лилия Поскотинова. Архангельские ученые, в частности, сами проводили эксперименты по кратковременному общему охлаждению организма молодых людей, показавшие у добровольцев различные типы реакций сердечно-сосудистой системы и биоэлектрической активности головного мозга.

Сотрудники лаборатории сейсмологии Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН (Архангельск) выявили новые механизмы геодинамических процессов в Российской Арктике. Ученые доказали, что землетрясения, происходящие на северных шельфовых и платформенных территориях, связаны с геодинамикой срединно-океанических хребтов Арктической зоны. 
Явление вызвано распространением тектонических напряжений, создающих дополнительную нагрузку в литосфере. В отечественной сейсмологии его принято называть «деформационными волнами», а в зарубежной — «передачей возмущений». Дополнительные напряжения могут служить спусковым крючком (триггером) сейсмичности, особенно в сегментах разломов с высокой концентрацией упругих напряжений.
Участок литосферы становится сейсмически активным, затем возмущение перемещается, и сейсмичность начинает проявляться в другом районе. Источником деформационных волн являются толчки, создаваемые в рифтовых зонах — крупных тектонических разломах в земной коре, которые характерны для срединно-океанических хребтов, где происходит процесс раздвигания литосферных плит.

3 января отметил 75-летие член-корреспондент Владимир Леонидович Русинов — ведущий ученый и признанный авторитет в области медицинской химии и химии гетероциклических нитросоединений в нашей стране и за рубежом, профессор кафедры органической и биомолекулярной химии Химико-технологического института Уральского федерального университета.

Член-корреспондент В.Л. Русинов — автор свыше 500 научных работ, в том числе 7 монографий, 14 обзоров, 99 патентов и авторских свидетельств. Он выполнил цикл работ по созданию энергоемких соединений с критически высоким содержанием азота, инициировал оригинальное научное направление — исследования азолоаннелированных нитроазинов, на основе которых создан перспективный класс противовирусных веществ широкого спектра действия, эффективных против возбудителей геморрагических лихорадок, клещевого энцефалита. В этом ряду соединений — препараты «триазавирин» и «триазид». Первый хорошо известен, прошел полный цикл доклинических и клинических испытаний, выпускается заводом «Медсинтез» и успешно используется для лечения гриппа, ОРВИ, а также Covid 19. Новый препарат «Триазид» — эффективное противовирусное средство для лечения гриппа и других вирусных инфекций с хорошим профилем безопасности, прошел доклинические и первую фазу клинических испытаний. Недавно завершены доклинические исследования новой разработки, выполненной под руководством В.Л. Русинова, — оригинального противодиабетического препарата «АВ-19».
Владимир Леонидович читает лекции по органической химии для студентов Химико-технологического института УрФУ, который возглавлял несколько лет. Он подготовил 17 кандидатов и 2 доктора наук. Выполненные под его руководством научно-исследовательские работы студентов и аспирантов неоднократно побеждали в международных и российских конкурсах. В.Л. Русинов — член Международного гетероциклического общества, экспертного совета при Министерстве образования и науки РФ по органической химии, экспертного совета РФФИ, оргкомитета ряда всероссийских и международных конференций. 

Академик Михаил Пиотровский — фигура знаковая для отечественной и мировой культуры и науки. Больше полувека эта фамилия прочно ассоциируется с Государственным Эрмитажем в Санкт-Петербурге. Почти тридцать лет назад Михаил Борисович принял эстафету руководства одним из лучших музеев планеты у своего отца, блестящего археолога, и с тех пор уверенно ведет этот полный сокровищ корабль через волны времени, порой переходящие в шторма, сохраняя и приумножая его богатства для всех нас. Полагаю, такой пафос в данном случае вполне уместен. Генеральный директор Эрмитажа — персона публичная, кажется, о его работе и о нем самом известно все или почти все. Но на самом деле музей такого масштаба и его лидер — темы неисчерпаемые. В чем довелось убедиться в ходе нашего «демидовского» интервью с Михаилом Борисовичем в его рабочем кабинете — именно рабочем, а не парадном, при том что кабинет этот сам по себе сокровище: все здесь проникнуто духом ежедневного напряженного интеллектуального труда.
— Уважаемый Михаил Борисович, присуждение вам научной Демидовской премии логично и органично во всех отношениях. Имя Демидовых стоит у истоков Эрмитажа. В частности, в 1715 году уральский горнозаводчик Никита Демидов прислал в подарок Екатерине I, «на зубок» новорожденному царевичу, 100 тысяч рублей и несколько золотых предметов из сибирских курганов, положив начало сибирской коллекции Петра I и практически всего музея. Так ли это и насколько отчетлив «демидовский след» в современных экспозициях?
— Это так и не так. Действительно, первые золотые вещи от бугровщиков (грабителей курганов, или бугров — ред.) попали в Санкт-Петербург через сибирского губернатора Матвея Гагарина и Никиту Демидова. И это не только основа Эрмитажа, а значительно серьезней — основа всей российской археологии. Потому что именно тогда в России начали собирать древности. Причем Петр I обязал их покупать, а не изымать, чтобы их не переплавляли и они не исчезали. Потом были другие царские приказы «собирать», к этому появился интерес. Сначала золотые вещи, о которых вы говорите, из Сибири попали в Кунсткамеру, дальше — в Эрмитаж. В сущности, это была и основа всех музеев России, и нашей археологии в целом, в чем, несомненно, одна из важнейших заслуг Петра. Но «демидовский» вклад в наш музей гораздо шире. Отдельная страница связана с итальянскими Демидовыми. Как известно, единственный сын Никиты Николай жил в Италии, организовывал там раскопки, собрал крупную коллекцию древних скульптур. Часть ее была потом куплена Николаем I для нового Эрмитажа (ныне главное здание музея работы немецкого архитектора Лео фон Кленце со знаменитыми атлантами — ред.) для которого подбиралась античная коллекция. Туда поступили и «демидовские» памятники. Там есть настоящие шедевры, есть вещи менее ценные, но всегда, когда мы говорим об изначальных составных музея, неизменно называем этот «демидовский» вклад. Особая история — роскошная «Малахитовая сень», она же ротонда, которую теперь видит каждый посетитель Эрмитажа, поднявшись по парадной лестнице в аванзал. Делалась она очень долго, Николай Демидов за огромные деньги заказал ее лучшим европейским мастерам, включая знаменитого французского скульптора Томира, и собирался поставить внутрь бюст Николая I. С бюстом не получилось, зато так рождался русско-французский стиль, сочетающий малахит и бронзу. В итоге после кончины Николая его сын Анатолий подарил сень Николаю I, чтобы установить ее в Исаакиевском соборе, но туда она не доехала, была выставлена в Таврическом дворце, потом в Александро-Невской лавре, а в начале 50-х годов XX века передана в Эрмитаж, где ей нашли особое почетное место как самостоятельному произведению искусства. Кроме того, у нас хранятся механические дрожки с верстомером, несколькими циферблатами и маленьким органчиком, изготовленные одним из талантливых демидовских умельцев крепостным из Нижнего Тагила Егором Кузнецовым, другие экспонаты, связанные с Демидовыми. Так что след этой фамилии в Эрмитаже очень мощный, он будет всегда.

Пролетели январские каникулы, оставив за собой праздничный шлейф запахов мандаринов и шампанского. С первой рабочей неделей календарь начал наполняться планами и идеями, неся с собой новые научные задачи, но еще хотелось продолжения веселых, наполненных эмоциями дней. «Праздник должен быть каждый день!» — сказали научные сотрудники и 14 января, во Всемирный день логики, выступили в НеAll-IMPийских играх в Институте электрофизики. Решение сразиться друг с другом в логике, эрудиции и воображении приняли восемь команд из различных институтов УрО РАН (ИЭФ, ИМет, ИЭ, ИЭРиЖ, Ботанический сад, УрФАНИЦ, ИИФ).
Было отыграно семь разноплановых заданий на логику, знание кинематографа, умение разгадывать кроссворды, искать общее и находить лишнее. С самых первых игр обозначились три лидирующие команды — команда «ЭКОLOGger» (ИЭрИЖ), команда «Герцен & Co» (ИИФ) и команда «ФАЭМ и ребята ;)» (сборная институтов ИЭФ, ИМет и ИВТЭ). Перед первым перерывом лидировала команда «ЭКОLOGger», но в следующих трех играх первую строчку турнирной таблицы поделили команды «ФАЭМ и ребята ;)» и «Герцен & Co». Расставил команды по местам финальный раунд. В итоге команда «ЭКОLOGger» удержалась на третьей строчке, второе место заняла команда «Герцен & Co», а выиграла «Не All-IMPийские игры» команда «ФАЭМ и ребята ;)». Но самую главную награду — хорошее настроение и эмоциональный заряд — получили все участники этой пятничной встречи.

Первого января нынешнего года члену-корреспонденту РАН, научному руководителю отдела неразрушающего контроля Института физики металлов УрО РАН Виталию Евгеньевичу Щербинину исполнилось 84 года. Коллеги и друзья поздравили его с этой датой. Однако, к огромному огорчению для всех, кто его знал, 26 февраля пришла трагическая весть о его смерти.  
Родился Виталий Евгеньевич в 1938 году в поселке Петухово Курганской области, на самой границе с Казахстаном. После окончания средней школы отправился в город Свердловск, с которым связана вся его дальнейшая биография. Вначале был физико-математический факультет Уральского государственного университета им. А.М. Горького, где студенту Щербинину преподавали такие маститые ученые, как Сергей Васильевич Вонсовский, Михаил Николаевич Михеев, Рудольф Иванович Янус и другие. От них, создавших в годы Великой Отечественной dойны столь необходимые для оборонной промышленности методы и приборы неразрушающего контроля танковой брони, торпед и снарядов, размагничивания кораблей и другие технологии, Виталию Евгеньевичу передалось увлечение магнитным неразрушающим контролем — научным направлением, ставшим для него определяющим на всю жизнь.
В 1959 году В.Е. Щербинин пришел в Институт физики металлов АН СССР, в лабораторию технического электромагнетизма, которую возглавлял пионер в области магнитной дефектоскопии, доктор технических наук Р.И. Янус. Под руководством Рудольфа Ивановича Щербинин продолжил работу, начатую еще во время подготовки университетского диплома. Применение разработанных ими феррозондовых локальных датчиков позволяло находить дефекты сплошности (трещины, расслоения и т.д.), возникающие в стальных изделиях как в процессе изготовления, так и эксплуатации. Для Виталия Евгеньевича эта тема была главной и при защите кандидатской (1967), а потом докторской диссертации (1982). В докторской работе добавился огромный пласт результатов по магнитографическому контролю дефектов и определению толщины различных защитных покрытий. После ее защиты В.Е. Щербинин становится заведующим лабораторией дефектоскопии, одной из ведущих в отделе неразрушающего контроля.

С 13 по 18 марта вблизи г. Екатеринбурга прошла XVI Всероссийская лыжная Академиада РАН, собравшая спортсменов из Москвы и Московской области, Новосибирска, Иркутска, Сыктывкара, Кемерово, Красноярска, Уфы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Перми, Казани, Томска и академгородка Борок (Ярославская область). Соревнования организованы Профсоюзом работников РАН, поддержаны и проведены Екатеринбургской территориальной организацией профсоюза работников РАН (ЕТОПР РАН). Академиада по беговым лыжам верна своим задачам: пропаганде здорового образа жизни, популяризации лыжного спорта, выявлению сильнейших спортсменов, а вместе с этим и повышению авторитета Профсоюза работников РАН.
Старты проходили на трассах оздоровительного лагеря «Зарница» в г. Березовском Свердловской области. За два дня до начала гонок спортсмены смогли провести полноценные тренировки. Погода и природа способствовали праздничному настроению: днем –10 градусов, яркое и по-весеннему теплое солнце, голубое бескрайнее небо, воздух, которым не надышишься, белый-белый снег и сосновый бор.

4 апреля в пресс-центре ТАСС (г. Екатеринбург) президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН, академик Валерий Черешнев, главный научный сотрудник лаборатории иммунологии воспаления Института иммунологии и физиологии УрО РАН, главный детский иммунолог Министерства здравоохранения Свердловской области, профессор, доктор медицинских наук Ирина Тузанкина и главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Свердловской области, главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Харитонов обсудили текущую ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России и мире, оценили перспективы преодоления пандемии и ответили на вопросы журналистов.
Началась пресс-конференция с оптимистической ноты. Академик В.А. Черешнев отметил, что, по мнению большинства экспертов, можно надеяться на скорое завершение пандемии и возвращение к нормальной жизни. Он напомнил статистические данные: в мире инфицированных коронавирусом почти 500 млн человек, умерших около 6 млн 200 тыс., по количеству заболевших по-прежнему лидирует США (80 млн), Россия на 7 месте (18 млн), по смертности также 1 место занимают Соединенные штаты (1 млн), Россия на 3-м (370 тыс.). Доминировавший до последнего времени «омикрон» сдает позиции, появляются новые, еще более заразные, но менее патогенные штаммы, в частности «стелс-омикрон» и «дельтакрон». В Китае наблюдается вспышка этого штамма, вызванная, очевидно, наплывом людей в связи с Олимпиадой и Паралимпиадой (17 тыс. инфицированных — скромная цифра, но по китайским меркам требующая жестких ограничений).

К Дню геолога состоялось очередное присуждение почетных серебряных медалей имени ученого с мировым именем, члена-корреспондента РАН Святослава Несторовича Иванова (1911–2003), работавшего в Институте геологии и геохимии УрО РАН, «За выдающиеся результаты в области наук о Земле и достоинство». Напомним, что эту награду присуждает Фонд развития наук о Земле, в состав которого входят уважаемые ученые, уже удостенные этой медали ранее.
Лауреатами 2022 года стали главный научный сотрудник Института геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, доктор геолого-минералогических наук Яков Юдович (Сыктывкар) за цикл работ по геохимии осадочных пород и литогенеза и старший научный сотрудник Института геологии и геохимии УрО РАН, кандидат технических наук Николай Костров (Нижний Тагил — Екатеринбург) за разработку и внедрение нового метода интерпретации потенциальных полей для геологии и цикл работ по глубинному строению Западно-Сибирской плиты и Урала.
Яков Юдович — известный российский ученый с высокими публикационными рейтингами — считает литохимию самостоятельной ветвью геохимии осадочных пород и является признанным лидером этого направления. В рамках литохимии он разработал химическую классификацию осадочных пород, методы диагностики вулканогенной примеси в породах и реконструкции субстрата метаморфитов, эффективно использовал методику литохимии для глобального обобщения состава черных сланцев и для анализа химического состава осадочных и метаморфических пород на Севере Урала и Пай-Хое.

Из воспоминаний главного научного сотрудника ИФМ, доктора физико-математических наук Валентина Евстигнеевича Найша (1935–2003)
Непосредственного участия в Великой Отечественной войне по малолетству я принимать не мог, да в наших краях и никаких военных действий не велось. Но война коснулась, задела всех живущих в стране, и даже очень больно задела, и меня тоже.
Я родился в декабре 1935 г. и вырос в селе Байкалово Свердловской области (65 км за Ирбитом). Район этот сугубо сельскохозяйственный, там нет ни шахт, ни заводов, ни гор, ни полезных ископаемых. А земля превосходная — высококачественный чернозем. Байкалово издавна было хлебной житницей, давало богатые урожаи твердой пшеницы, ячменя, ржи.
Много написано о знаменитой до революции Ирбитской ярмарке. Но почти никому не известно, что у этой ярмарки был филиал в селе Байкалово, где шла торговля скотом и лошадьми. Район Байкалова с давних времен славился племенным коневодством. В Байкалове существовал хорошо оборудованный ипподром, на котором регулярно проводились бега. Такие традиции сохранялись какое-то время и при советской власти. Байкаловская ярмарка, как и Ирбитская, тоже просуществовала до 1929 года. А последние бега на ипподроме состоялись 22 июня 1941 года.
Я хотя и был еще маленьким, но присутствовал тогда на бегах и немного помню этот день. Было воскресенье и праздник бегов. А потом через громкоговорители прямо на ипподроме народу сообщили трагическую новость о войне. Постепенно народ стал расходиться по домам, ушли домой и мы. В то время к нам в дом еще не было проведено радио, оно было только у нашего соседа Ивана Ивановича, и потому все постепенно собрались под окнами его дома, на травке, а Иван Иванович выставил на окно свою тарелку-диффузор. Прозвучало обращение Молотова. А через десять дней все слушали там же речь Сталина.

«Почему в Ночь музеев вы решили посетить не какой-нибудь из многочисленных музеев Екатеринбурга, а Институт электрофизики?» — с таким вопросом 21 мая обращались к гостям сотрудники ИЭФ, организовавшие экскурсионную программу. И слышали в ответ: «Нам очень хочется увидеть институт изнутри, а в музее мы и так можем побывать в обычное время». «Мы живем по соседству, нам интересно здесь побывать». «Хотели прийти еще в прошлом году, но все места уже были заняты. Год прошел, мы дождались и очень рады, что на этот раз сюда попали!»
Ночь музеев в Институте электрофизики УрО РАН подготовила креативная команда сотрудников. Были выбраны четыре лаборатории, экскурсии отправлялись каждые 15 минут. В фойе для ожидающих своей очереди младший научный сотрудник лаборатории физической электроники Юрий Земсков показывал опыты с жидким азотом. Затем каждую новую группу встречал Антон Кайгородов, заместитель директора по научной работе, кандидат физико-математических наук. От лица администрации он приветствовал посетителей и рассказывал им, чем занимается институт, прежде всего о мощной, а в области твердотельных генераторов — рекордно мощной импульсной технике.  
Первой точкой маршрута была лаборатория прикладной электродинамики. Здесь занимаются материаловедением — с помощью сильноточной электроники изменяют свойства материалов, в частности методом магнитно-импульсного прессования нанопорошков. Вот как младший научный сотрудник лаборатории Сергей Заяц объяснял школьникам задачи этой работы:

Биологи Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова Уральского отделения РАН (г. Архангельск) помогли властям Мьянмы разобраться в биоразнообразии моллюсков, описанных итальянцами в XIX веке. Эта работа важна с точки зрения систематики фауны Мьянмы. Она также дает представление о том, как изменилась экологическая обстановка в ряде районов этой южноазиатской страны. 
В 1885–1887 годах итальянский исследователь и путешественник Леонардо Феа собрал в шести различных пунктах Британской Бирмы (ныне Мьянма) крупную коллекцию пресноводных и наземных моллюсков. Он не только вылавливал их в реках, искал в лесах и горах, но и покупал на рынках города Мандалай. Полученные образцы были изучены итальянским ученым-малакологом Чезаре Мария Таппароне-Канефри. По результатам исследования была опубликована статья с описанием 34 видов, включая новые для науки.
Коллекции Леонардо Феа сосредоточены в двух крупных музеях мира. Часть раковин представлена в Муниципальном музее естественной истории им. Джакомо Дориа в Генуе (Италия), другая часть — в музее Зоологической службы Индии в Калькутте. В первой половине XX века коллекции и их описание изучил известный индийский зоолог Байни Прашад. Он пришел к выводу, что в работе Таппароне-Канефри не все моллюски были определены корректно. Итальянец ориентировался на рисунки раковин, описанных его современниками. Однако даже сейчас при всем развитии морфологии идентифицировать моллюска по рисунку считается затруднительным.  
Водные биоресурсы постоянно находятся в фокусе внимания властей Мьянмы. А для жителей отдаленных деревень пресноводные моллюски являются основным источником животного белка. Правительство страны привлекает ведущих ученых для оценки биоразнообразия. Министерство сельского хозяйства, животноводства и ирригации Мьянмы давно сотрудничает с группой зоологов Лаверовского центра. Российским ученым было предложено провести повторный анализ бирманских унионид, описанных Таппароне-Канефри. Работа была выполнена при поддержке Российского научного фонда и Минобрнауки России.

Екатеринбург стал местом проведения Всероссийской научной конференции «Оборонно-промышленный комплекс в контексте экономической истории имперской и советской России» и XIV выездной сессии Научного совета РАН по экономической истории. Кроме него в числе организаторов форума — Институт истории и археологии УрО РАН, Институт российской истории РАН, Центр экономической истории МГУ им. М.В. Ломоносова, Историко-социологический институт МГУ им. Н.П. Огарева и Уральский оптико-механический завод им. Э.С. Яламова, ставший площадкой для проведения конференции.
Участников приветствовали министр промышленности и науки Свердловской области С.В. Пересторонин, помощник Полномочного представителя Президента РФ в УрФО Е.М. Гурарий, директор ИСИ МГУ член-корреспондент Н.М. Арсентьев, заведующий кафедрой исторической информатики МГУ им. М.В. Ломоносова член-корреспондент Л.И. Бородкин, директор ИИиА УрО РАН член-корреспондент И.В. Побережников. Обращение к историческому опыту развития оборонно-промышленного комплекса и в целом экономической истории России, по убеждению выступавших, безусловно, актуально в условиях современных задач, вызовов и рисков. В завершение приветственной части конференции генеральный директор АО «ПО «Уральский оптико-механического завод» им. Э.С. Яламова» А.В. Слудных познакомил гостей с с историей предприятия, рассмотрев ее этапы параллельно с ключевыми вехами развития оптической отрасли в нашей стране в ХIХ–ХХ вв.

28 июня в президиуме Уральского РАН состоялась презентация книги Валентина Лукьянина «Исаак Постовский. Древо знания» (Екатеринбург: изд-во «Сократ», 2022). Объемное, почти 700-страничное, иллюстрированное архивными фото издание посвящено выдающемуся российскому ученому, основоположнику уральской школы химиков-органиков, внесшему огромный вклад в развитие химической промышленности на Урале. Имя академика И.Я. Постовского носит Институт органического синтеза УрО РАН, в его честь названа улица в Екатеринбурге.
Книга вышла в серии «Жизнь замечательных уральцев», основанной в 2011 г. по инициативе правительства Свердловской области. Героями серии, представленной директором издательства «Сократ» Андреем Морозом, стали первый президент России Борис Ельцин, уральские писатели Дмитрий Мамин-Сибиряк, Павел Бажов, Владислав Крапивин, ученый и конструктор Николай Семихатов, скульпторы Эрнст Неизвестный и Степан Эрьзя, кинорежиссер Ярополк Лапшин, художник Алексей Денисов-Уральский, легендарный разведчик Николай Кузнецов и другие знаменитые уральцы.
Творческая биография академика И.Я. Постовского неотделима от истории уральской академической науки и Уральского политехнического института, ныне УрФУ, отметил вице-президент РАН, председатель Уральского отделения РАН академик Валерий Чарушин, учившийся у героя книги и работавший с ним.
Уроженец Одессы, Исаак Яковлевич окончил химическое отделение Высшей технической школы в Мюнхене и работал в лаборатории будущего лауреата Нобелевской премии Германа Фишера. В 1926 г. приехал в Екатеринбург (тогда Свердловск) и возглавил кафедру органической химии Уральского политехнического института (ныне УрФУ). В годы Великой Отечественной войны вместе с коллегами он разработал и в рекордно короткие сроки организовал производство первого советского противовоспалительного препарата «сульфидин», благодаря чему были спасены тысячи раненых. Были созданы также противотуберкулезный препарат «ларусан» и детоксикант «сукцимер». И.Я. Постовский дважды становился лауреатом Государственной премии СССР — за разработку сульфаниламидных препаратов и за выполнение особо важного правительственного задания — создание «смазки УПИ», которая до сих пор широко применяется в разных отраслях промышленности. Он был заслуженным деятелем науки и техники РСФСР, награжден орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Трудового Красного Знамени и орденом «Знак почета».

Национальный центр науки и технологий предлагают создать на Урале.
Если академик не идет к технологу, не знает в лицо инженеров на производстве или давно забыл туда дорогу, надо следовать поговорке про гору и Магомета.
Так, в самых общих чертах, можно выразить смысл того, что происходило на совместном заседании президиума Уральского отделения РАН и научно-технического совета федерального ядерного центра ВНИИТФ с участием ученых и специалистов из других институтов и научных центров Российской академии наук, «Роскосмоса» и «Росатома».
Эта встреча в Снежинске была приурочена к 90-летию со дня рождения академика Е.Н. Аврорина — физика-теоретика и экспериментатора, много лет возглавлявшего ядерно-оружейный центр на Урале (ныне — РФЯЦ-ВНИИТФ).
Имя академика Аврорина стало и паролем, и навигатором, чтобы в назначенный день в указанном месте собрались его коллеги, соратники, ученики и последователи из Екатеринбурга и Москвы, Новосибирска и Зеленограда, Санкт-Петербурга, Томска, Перми, Челябинска, Миасса, других научных центров — академических и отраслевых. Однако мемориальным был лишь первый доклад. А все основное время посвятили делам практическим — в формате расширенного НТС анализировали и решали задачи, вставшие перед учеными и конструкторами нашей страны в условиях резко изменившейся международной обстановки.



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