Skip to Content

Свежий номер:

№7(1287)

апрель 2024



Редакция
Свежий выпуск
Архив
Контакты

"Наука Урала"

22 октября в Институте высокотемпературной электрохимии УрО РАН отметили 100-летие со дня рождения организатора и первого директора ИВТЭ доктора химических наук, профессора М.В. Смирнова. В расширенном заседании научного семинара лаборатории расплавленных солей, которой Михаил Владимирович руководил 40 лет (с 1949 по 1988 г.), приняли участие не только сотрудники института, но также их коллеги из Института химии твердого тела УрО РАН и Физико-технологического института УрФУ.
Открыл заседание нынешний заведующий лабораторией расплавленных солей доктор химических наук Н.К. Ткачев, об основных вехах научной биографии профессора М.В. Смирнова, его научных достижениях и вкладе в электрохимию рассказали его ученики доктора химических наук В.А. Хохлов и В.П. Степанов.
Раннее детство Михаила Смирнова пришлось на суровое время в истории нашей страны. Он родился 21 октября 1918 г. в г. Оса Пермского края. О драматических событиях начала двадцатого века, в центре которых оказалась семья Смирновых, рассказал его племянник Геннадий Борисович Смирнов, доктор технических наук, профессор кафедры технической физики УрФУ. Отца Михаила Владимировича взяли в Красную армию, а город вскоре захватили белые, и его мать едва не расстреляли. Но, к счастью, обошлось, позже семья воссоединилась. Мать, выпускница гимназии, обучала детей иностранным языкам, прививала любовь к музыке.

В Екатеринбурге недавно вышла книга Т.И. Горбуновой, М.Г. Первовой, В.И. Салоутина и О.Н. Чупахина «Химическая функционализация полихлорированных бифенилов: новые достижения». Несмотря на чисто научное название, она посвящена суперактуальной практической проблеме обезвреживания стойких органических загрязнителей (СОЗ) — хлорароматических отходов. Об этой проблеме и способах ее решения мы поговорили с одним из авторов книги старшим научным сотрудником лаборатории фторорганических соединений Института органического синтеза УрО РАН доктором химических наук Татьяной Горбуновой.
— Что это за вещества — полихлорбифенилы и чем они опасны?
— Сегодня полихлорированные бифенилы (ПХБ) — самый масштабный класс антропогенных отходов. Даже малые их количества способны нанести значительный вред живым организмам и нарушить существование исторически сложившихся экосистем. Эти хлорароматические соединения относятся ко второму классу опасности (высокоопасные) и входят в так называемую «грязную дюжину». По решению Стокгольмской конвенции (2001) они должны быть изъяты из эксплуатации до 2015 г. и уничтожены до 2028 г. Российская Федерация подписала конвенцию в 2002 г., в 2011 г. ратифицировала ее.

Когда врач общей практики или узкий специалист затрудняется поставить диагноз, пациента нередко направляют на прием к иммунологу. О том, почему это необходимо, а также о возможностях современной иммунологии и важности раннего выявления генетических нарушений иммунной системы мы поговорили с главным научным сотрудником лаборатории иммунологии воспаления Института иммунологии и физиологии УрО РАН, главным детским иммунологом Министерства здравоохранения Свердловской области, заслуженным деятелем науки РФ, профессором, доктором медицинских наук Ириной Александровной Тузанкиной. В ИИФ она руководит группой, исследующей первичные иммунодефициты и другие врожденные ошибки иммунитета.
— Современная медицина отличается высоким уровнем диагностики, но между диагностикой и лечением часто возникает огромная пропасть. Почему?
— Дело в том, что во многих случаях практические врачи видят только «хвост» проблемы со здоровьем, а ее первопричины остаются за бортом. Чтобы проникнуть в суть проблемы, необходимы фундаментальные знания в области иммунологии и молекулярной генетики. Все процессы в организме обеспечиваются иммунными механизмами, и любые неуспехи в понимании этих процессов коренятся в недооценке роли иммунной системы и нехватке знаний о ней. Можно сказать, что иммунология — своего рода философия медицины.
Иммунитет — предмет изучения иммунологии — это комплекс реакций, направленных на поддержание постоянства внутренней среды организма. Первый ген, который отвечает за реализацию иммунитета, был открыт в 1986 г., сейчас известно около 400 таких генов, и надо изучить еще более 10 000 — ведь половина генома человека работает на обеспечение иммунитета.

24 января в Камерном театре Екатеринбурга в двадцатый раз прошло торжественное награждение лауреатов Всероссийской литературной премии имени П.П. Бажова. По традиции итоги были подведены накануне дня рождения уральского писателя, тем более что в Свердловской области нынешний год объявлен «годом Бажова» в связи со 140-летним юбилеем классика. Перед началом церемонии участники и гости почтили память одного из основателей и бессменного спонсора премии, ушедшего из жизни в прошлом году, Н.И. Тимофеева (см. «НУ», 2018, 17–18). В этом году его эстафету подхватили земляки Бажова — Северский трубный завод и администрация Полевского городского округа.
В этом году жюри работало напряженно: на конкурс были представлены 79 книг и 17 просветительских проектов. В результате лауреатами в номинациии «Мастер. Поэзия» стал казанский поэт Алексей Остудин (за книгу «Вишневый сайт»), «Мастер. Проза» присуждена роману Алексея Сальникова (Екатеринбург) «Опосредованно», а «Публицистика» досталась журналисту «Российской газеты» Дмитрию Шеварову (Москва) за просветительский проект «Календарь поэзии» — впрочем, читатели «НУ», вероятно еще помнят автора по публикациям в журнале УрО РАН «Наука. Общество. Человек», с которым он сотрудничал все время существования этого издания. В номинации «Польза дела» лауреатами (впервые за историю премии) стали авторы двух проектов — екатеринбургского издания «Павел Петрович Бажов. Письма. 1911—1950», подготовленное сотрудниками дома-музея писателя и учеными (а среди них, что особенно приятно, — доктор филологических наук, главный научный сотрудник сектора истории литературы Института истории и археологии УрО РАН Мария Аркадьевна Литовская) и челябинской «Антологии уральской поэзии» (автор В. Кальпиди, продюсер М. Волкова).

В Солнечной системе насчитывается больше шести тысяч астероидов, сближающихся при движении по своей орбите с Землей. Ближе всего к планете подлетают небольшие объекты, часть которых входит в земную атмосферу так называемыми метеорами и не представляет особой опасности. Значительный ущерб может вызвать падение астероида диаметром более ста метров. И в погоне за сенсацией некоторые журналисты рисуют апокалиптические картины столкновения таких небесных тел с Землей, как это произошло со знаменитым Апофисом. Так стоит ли бояться Апофиса и как выстроена защита от космических угроз? Об этом рассказал недавно в своей лекции в екатеринбургском Информационном центре атомной энергии научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории РАН Сергей Назаров.
Лекцию ученый начал с упоминания о падении челябинского метеорита в феврале 2013 года. Такие явления могут наблюдаться относительно часто, но сами по себе объекты подобных размеров серьезной опасности для планеты не представляют. А вот более крупные метеориты, падающие на Землю гораздо реже, могут оказать сильное воздействие. Масштабы разрушений зависят от скорости, массы и состава космического объекта. Одно дело, когда падает ледяное ядро кометы, как в случае с тунгусским метеоритом, другое — когда железный астероид.

В первой половине февраля в России и за ее пределами уже в третий раз прошла акция «Открытая лабораторная», ставшая в этом году лауреатом премии «За верность науке» в номинации «Прорыв года». Акция стала первым масштабным событием в рамках празднования Международного года периодической таблицы Менделеева. Она развернулась более чем на 300 площадках по всему миру: в университетах, библиотеках, музеях и более оригинальных площадках — в частности на атомном ледоколе «Ленин» в Мурманске и в одном из пабов новосибирского академгородка. «Лаба» — это тест-викторина с вопросами из разных областей естественных и инженерно-технических наук. Большая часть вопросов — с подвохом. Например, «может ли электричество передаваться по проводу без потерь?»; «сколько весит зрачок кита?»; «правда ли, что солнечный зайчик может перемещаться со сверхсветовой скоростью»? За 30 минут участники акции — «лаборанты» — пытаются ответить на десятки подобных вопросов, а затем ведущий — «завлаб» — объясняет и разбирает правильные ответы. Акция призвана привлечь не только интерес широкой аудитории к науке, но и встречный интерес ученых к участию в диалоге с обществом. Поэтому в качестве «завлабов» выступают обычно не только и не столько педагоги или признанные популяризаторы науки, но довольно широкий круг ученых — в первую очередь молодые сотрудники вузов и научно-исследовательских институтов, заинтересованные в популяризации науки.

Решением ООН нынешний 2019 год объявлен Международным годом языков коренных народов. В прошедшем марте в г. Ханты-Мансийске под девизом «Родной язык — живой язык» прошел международный форум года в России, организованный Федеральным агентством по делам национальностей. В его работе приняли участие представители органов законодательной и исполнительной власти, научной и педагогической общественности — всего более 500 делегатов из Российской Федерации, Китая, Финляндии, Камеруна, Непала, стран Латинской Америки и Карибского бассейна.
На пленарном заседании форума выступили заместитель руководителя администрации Президента РФ М.М. Магомедов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей И.В. Баринов, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Н.В. Комарова, председатель комитета Государственной Думы по делам национальностей И.И. Гильмутдинов. Совет Федерации на форуме представлял член комитета по науке, образованию и культуре В.П. Марков, огласивший приветствие от председателя Совета В.И. Матвиенко.
Участники форума обсуждали проблему исчезновения языков коренных малочисленных народов. Сегодня в мире насчитывается около 7 тысяч языков, однако каждые две недели один из них исчезает. 96 процентов лингвистического разнообразия — это языки коренных народов, на которых говорит всего четыре процента населения планеты. В соответствии с составленным ЮНЕСКО «Атласом языков мира, находящихся под угрозой исчезновения», 90 процентов всех языков находятся в опасности.

17 апреля в Институте языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН состоялась презентация монографии главного научного сотрудника сектора отечественной истории ИЯЛИ академика М.П. Рощевского и А.Н. Ивановой «Ранние этапы становления электрокардиологии».
Представляя коллегам книгу, академик Рощевский сказал: «Книга посвящена истории становления и развития электрокардиологии во второй половине XIX — в начале XX вв. В исследовании реконструирован процесс формирования научных представлений в области электрокардиологии в этот период, предложена его периодизация, показаны основные достижения и особенности каждого этапа. Она оснащена подробным научно-справочным аппаратом, большим количеством иллюстраций. Необходимо отметить, что это первая такая работа в отечественной историографии и вторая в мире — существует единственная книга, изданная в 1960-е гг. в США, но она не затрагивает рассматриваемые нами вопросы».

24 апреля на 67-м году ушел из жизни ведущий научный сотрудник Центра исследования и социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН, доктор социологических наук, профессор Александр Иванович Кузьмин — человек, горячо преданный науке, крупный исследователь истории демографического развития региона, социальной политики, прогнозирования и управления демографическими процессами, качества жизни населения.
А.И.Кузьмин родился 13 апреля 1953 г. в г. Свердловске. Успешно окончил философский факультет Уральского государственного университета им. А.М. Горького (1975). Затем преподавал в Уральском горном институте им. В.В. Вахрушева, поступил в аспирантуру Института экономики УНЦ СССР и защитил здесь кандидатскую диссертацию по теме «Социально-экономические факторы рождаемости на примере Уральского региона» (1984).
В 1992–1996 гг. вел научную деятельность в Институте истории и археологии УрО РАН, где занимался доказательством сопоставимости демографических показателей Урала в XIX–XX вв., написав свою наиболее известную и цитируемую работу «Семья на Урале (демографические аспекты выбора жизненного пути»), которая легла в основу его докторской диссертации по социологии семьи (1997 г.).
В 2000 г. он получил аттестат профессора на кафедре социологии и психологии Уральской академии государственной службы при Президенте РФ. После возвращения в Институт экономики УрО РАН (2006 г.) А.И. Кузьмин провел широкомасштабные исследования репродуктивного и самосохранительного поведения городского и сельского населения Урала. Возглавлял Общественный совет по демографической политике при губернаторе Свердловской области.
А.И. Кузьмин был основателем и председателем оргкомитета Уральского демографического форума, который традиционно каждый год проходит в ИЭ УрО РАН и на других площадках г. Екатеринбурга, собирая ведущих специалистов со всей России. Ученый был крупным и признанным аналитиком в сфере демографического поведения семьи и личности. Он принимал активное участие в разработке концепций и программ демографической политики для многих территорий Урала.
Профессор А.И.Кузьмин — автор порядка 200 научных работ, многие из которых имеют поистине фундаментальное значение, включая такие труды. как «Опыт социального прогнозирования крупного северного города (2006 г.), «Социально-экономическая безопасность России» (2008 г.), ряд монографий по этнодемографическому развитию Урала, социальному прогнозированию и аудиту городов Сибири и Урала.

В Уральском государственном экономическом университете состоялось очередное заседание Евразийского научно-исследовательского Института человека на тему «Логистика: вчера, сегодня, завтра. Перспективы дальнейшего развития». Соорганизаторами круглого стола выступили Институт торговли, пищевых технологий и сервиса и кафедра логистики и коммерции УрГЭУ.
Приветствуя собравшихся, проректор по учебно-методической работе и качеству образования УрГЭУ Д. Карх, в частности, отметил, что сегодня «наряду с существующими формами транспортной логистики, логистики товароснабжения появляются совершенно новые формы, связанные с медицинскими, финансовыми услугами. И поэтому актуальность заявленной сегодня тематики не вызывает никаких сомнений».
Заместитель министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области С. Островская продолжила: «Сегодня логистика… развивается семимильными шагами. Работники оптовых складов и предприятий продажи должны объединяться с представителями науки и вместе обсуждать идеи нововведений в данной сфере».
Депутат Законодательного Собрания Свердловской области В. Брозовский взял слово, по его собственному выражению, не только как депутат, но и как человек из отрасли. «Наша группа компаний, — подчеркнул он, — перемещает в день около 3 000 тонн груза. УрГЭУ готовит профессионалов в этой сфере, и я хочу сказать им, что работы будет очень много. Бизнес логистики — это бизнес работы с издержками и расходами. Здесь сегодня невозможно без IT-индустрии. Это бизнес будущего, и сейчас она находится в зародышевом состоянии».

В конце мая в Сыктывкаре состоялось торжественное закрытие 15-го, юбилейного, учебного года в Народном университете. Сегодня занятия в нем ведут более 50 преподавателей-волонтеров под руководством главного научного сотрудника ИЯЛИ, доктора биологических наук, профессора, академика РАН М.П. Рощевского, а число участников проекта выросло за эти годы до 280 человек (в декабре 2004 года их было всего 40).
Академик М.П. Рощевский отметил, что с самого начала университет работает исключительно в тех направлениях, которые интересуют людей «третьего возраста», отвечая на запросы аудитории и требования времени. Его целью является активное социальное и творческое долголетие, участие жителей Сыктывкара старшего поколения в экономической и социальной жизни города. Слушатели университета с трепетом и особым прилежанием относятся к образованию и даже устраивают негласные соревнования по количеству и качеству посещения занятий факультетов. 

Пермская гидродинамическая школа существует уже более 70 лет и широко известна за пределами региона и страны. Ученые из Института механики сплошных сред УрО РАН и Пермского государственного университета изучают жидкости в движении и взаимодействии с твердыми телами, чтобы выявить закономерности в этих процессах. Молодые представители школы поддерживают ее высокую марку. Так, в нынешнем году грант президента РФ получила научный сотрудник лаборатории вычислительной гидродинамики ИМСС кандидат физико-математических наук Людмила Клименко. Подробнее об исследовании и его перспективах победительница конкурса рассказала в интервью «НУ»
— Тема вашей работы — изучение транспорта примеси в сложных гидродинамических потоках. Для людей, далеких от науки, это может звучать замысловато. О каких сложных гидродинамических потоках идет речь?
— Это потоки жидкости, которые встречают на своем пути множество препятствий или имеют вихревой характер, в частности, потоки, текущие через пористую среду. Как известно, пористая среда представляет собой твердое тело, которое специалисты называют «скелетом», пронизанное системой сообщающихся между собой пустот, или иначе, пор, расположенных нерегулярно. Из этих пор образуется своеобразный лабиринт для жидкости. Поток через такую среду встречает на своем пути множество препятствий, что может приводить к появлению, например, вихрей или застойных зон, то есть получается достаточно сложным. Примеры — потоки через песок, гравий, грунт, бытовой фильтр и т.д. Или течение, встречающее на своем пути множество преград — например, ручеек, наталкивающийся на камни.
— Какие в них могут быть примеси и как они туда попадают?
— Зачастую примесь изначально находится в жидкости и является очень нежелательной. Это могут быть мелкие частицы грунта, соли, микроорганизмы, высокомолекулярные соединения, являющиеся отходами химической промышленности и многое другое. Поэтому наблюдение за транспортом примесей очень актуально, особенно в таких технологических процессах, как очистка с применением различных фильтрационных установок, ирригация почв, утилизация жидких отходов и т.д. Самый простой и распространенный пример — очистка воды в быту, в бассейне.

В июле уже во второй раз Пермский федеральный исследовательский центр УрО РАН, точнее, входящий в его состав Пермский НИИ сельского хозяйства принимал в селе Лобаново ежегодную межрегиональную специализированную выставку-форум «Прикамский АгроФест». В его открытии приняли участие губернатор Пермского края Максим Решетников, директор ПФИЦ член-корреспондент РАН Александр Барях и научный руководитель центра академик Валерий Матвеенко.
На форум собрались прикамские аграрии, сельхозтоваропроизводители из других регионов России, поставщики современной техники и технологий, эксперты в отрасли, преподаватели и студенты профильных образовательных учреждений, жители и гости краевой столицы и, конечно, академические ученые. На выставке были представлены лучшие племенные животные Прикамья из 35 хозяйств, высокоэффективная и конкурентоспособная сельхозтехника — свыше 60 единиц из 15 организаций Перми, Тюмени, Екатеринбурга, Кирова, Березников, Нижнего Новгорода. Продемонстрирована работа мульчеров (измельчителей) и сельскохозяйственных машин, приобретенных по гранту краевого министерства сельского хозяйства и продовольствия. Производители презентовали свою продукцию: мясную, молочную, овощи, напитки и многое другое.

Недавно в журнале “Nature” был опубликован первый глобальный анализ распределения почвенных нематод на планете. Среди авторов публикации — научный сотрудник группы экологии наземных и почвенных беспозвоночных отдела экологии животных Института биологии ФИЦ «Коми НЦ УрО РАН», кандидат биологических наук Алексей Кудрин. Он рассказал «НУ» о масштабном проекте, который был инициирован в одной из лабораторий Швейцарского федерального технологического института под руководством известного британского ученого Томаса Кроутера и в котором приняли участие около 70 специалистов из 25 стран мира.
— Что за существа — нематоды?
— Нематоды — это круглые черви. На сегодняшний день описано более 24 тыс. видов нематод, но предполагается, что их около миллиона. Среди них есть паразитирующие в организмах растений, животных и человека, а есть свободноживущие, они обитают в почве, пресных водах и в море. Нематоды распространены по всему миру, они отличаются большой устойчивостью к неблагоприятным условиям среды и встречаются даже в Антарктиде. Круглые черви очень разнообразны и трофически, то есть по типу питания: бывают хищниками, всеядными, микотрофами (питаются грибами) и бактериотрофами (питаются бактериями).
Мы изучаем почвенных нематод. Эти мелкие существа длиной несколько миллиметров — одни из самых многочисленных животных на Земле. Будучи составной частью почвенной биоты (совокупности видов живых организмов), они играют важную роль во многих процессах, протекающих в почве, и особенно в трансформации органического вещества. Благодаря разнообразным пищевым отношениям нематоды воздействуют практически на все компоненты почвенной экосистемы, оказывают влияние на многие группы организмов, регулируя их численность, а тем самым и выполняемые ими функции. Например, питаясь почвенной микробиотой (бактериями, грибами), нематоды выделяют большое количество питательных веществ в доступной для растений форме. Так, выделения одних только питающихся бактериями нематод могут увеличить доступную для растений форму азота в почве на 20%. При этом они стимулируют метаболическую активность микроорганизмов, поддерживая их высокий репродуктивный уровень и ускоряя круговорот элементов питания в почве. В общем, можно бесконечно говорить о значении нематод (да и вообще любых живых организмов) для функционирования экосистем. 

Новая сейсмическая станция Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики РАН (г. Архангельск) зарегистрировала горно-тектонический удар со Среднего Урала.
Сотрудники лаборатории сейсмологии Института геодинамики и геологии ФИЦКИА РАН 19 августа запустили в эксплуатацию сейсмическую станцию «Шипицыно» (код SHIP) на территории Шиловского государственного биологического заказника в Красноборском районе Архангельской области. Через два дня после запуска станция зафиксировала первое сейсмическое событие — горно-тектонический удар со Среднего Урала (Свердловская область, г. Северо-уральск). Такие явления обычно возникают при подземной отработке месторождений полезных ископаемых и сопровождаются сильным сотрясением горного массива, резким звуком и воздушной волной.
Кроме станции «Шипицыно» техногенное событие зарегистрировала еще одна станция Архангельской сейсмической сети — «Лешуконское». C других станций сети, в силу их удаленности от источника, информация отсутствует. Поскольку для обработки сейсмических событий требуются данные как минимум с трех станций, в данном случае их обработка является оценочной.

10 октября отмечает 70-летие профессор, доктор биологических наук, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, главный научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Виктор Андреевич Мухин — ученый, внесший фундаментальный вклад в развитие микологии и фактически создавший уральскую микологическую школу.
Виктор Андреевич родился и вырос в г. Каменске-Уральском Свердловской области. В 1967 г. поступил на биологический факультет Уральского государственного университета, затем окончил очную аспирантуру ИЭРиЖ УНЦ АН СССР. С 1991 по 2015 г. заведовал лабораторией биоразнообразия растительного мира и микобиоты ИЭРиЖ УрО РАН. В 1992— 2019 гг. возглавлял кафедру ботаники УрГУ-УрФУ.
В 1979 г. совместно с Н.Т. Степановой В.А. Мухин подготовил и опубликовал монографию «Основы экологии дереворазрушающих грибов: баланс веществ микогенного разложения древесины». Представленные в книге данные были важны для создания балансовых моделей биологического круговорота в лесных экосистемах. Начиная с 1977 г. научные интересы Виктора Андреевича связаны с изучением ксилотрофных базидиомицетов Западной Сибири. Эти исследования обобщены в докторской диссертации, которую он защитил в 1990 г. в МГУ. В 1993 г. вышла его книга «Биота ксилотрофных базидиомицетов Западно-Сибирской равнины», которая стала образцом для подражания, шаблоном, по которому строились описания микобиот других регионов.

19 октября отмечает 80-летие выдающийся российский математик и механик, один из признанных научных лидеров в области теории процессов управления академик Александр Борисович Куржанский.
После окончания с отличием Уральского политехнического института в 1962 г. А.Б. Куржанский продолжил обучение в аспирантуре математико-механического факультета УрГУ под руководством Н.Н. Красовского. Защитив в 1965 г. кандидатскую диссертацию, он работал на кафедре прикладной математики университета. С 1967 г. Александр Борисович — сотрудник Свердловского отделения Математического института имени В.А. Стеклова АН СССР (ныне Институт математики и механики им. Н.Н. Красовского УрО РАН). В 1971 г. он успешно защитил докторскую диссертацию, в 1973 г. возглавил созданную в ИММ лабораторию (позднее отдел) оптимального управления. В 1977–1983 гг. А. Б. Куржанский был директором ИММ УрО РАН. Много сил и времени он отдал укреплению авторитета ведущих научных направлений института, развитию его международных контактов, оснащению современной вычислительной техникой. В 1981 г. Александр Борисович избран членом-корреспондентом, в 1990 — действительным членом АН СССР по Отделению механики и процессов управления.
В 1984 г. А.Б. Куржанский был командирован Академией наук в Международный институт прикладного системного анализа (IIASA, Лаксенбург, Австрия), где проработал до 1992 г., возглавляя методологическую программу и созданный в ее рамках проект «Динамические системы». В течение нескольких лет он был одновременно заместителем директора IIASA. В 1992 г. его удостоили звания Почетного ученого этого института.
С 1992 г. А.Б. Куржанский — профессор Московского госуниверситета, организатор и заведующий кафедрой системного анализа на факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ.

Как известно, лауреатами Нобелевской премии по химии 2019 г. за создание литий-ионных аккумуляторов стали американец Джон Гуденаф, британец Стенли Уиттингхем и японец Акира Йошино. Знаменитая награда присуждалась ученым-электрохимикам не раз. Пожалуй, самым известным нобелевским лауреатом в области электрохимии был шведский физико-химик Сванте Аррениус в знак признания особого значения его теории электролитической диссоциации для развития химии (1903).
Интересно, что 97-летний Джон Гуденаф — самый пожилой человек, когда-либо получавший Нобелевскую премию, — в 1961 г., еще во времена «железного занавеса», посетил Свердловск, где встречался с уральскими учеными, в частности с членом-корреспондентом АН СССР Яковом Шуром, и обсуждал с ними проблемы магнетизма. А в октябре нынешнего года в Институте высокотемпературной электрохимии УрО РАН прошел семинар, где заведующий лабораторией сквозных технологий в распределенной энергетике «ИнЭнерджи» доктор химических наук Д.И. Бронин поделился впечатлениями от встречи с будущим нобелевским лауреатом на одной из международных конференций. Тогда же он заинтересовался этим выдающимся исследователем и собрал интересные факты его биографии и научной деятельности.
Сын известного немецкого историка религии Ирвина Гуденафа, Джон Гуденаф с отличием окончил Йельский университет, где состоял в известном тайном обществе «Череп и кости». Во время Второй мировой войны, в 1941 г., он записался добровольцем на фронт, но взяли его только в 1944-м, после завершения учебы. Он служил метеорологом на Азорских островах, обеспечивая трансатлантический воздушный мост для снабжения армии США в Европе. После демобилизации в 1947 г. вернулся к научной работе и защитил диссертацию по физике в Чикагском университете. В 1970–1980-е гг. ученый возглавлял лабораторию неорганической химии в Оксфорде. Тогда же он предложил использовать кобальтит лития в качестве катода в литий-ионном аккумуляторе. В течение последних 33 лет Джон Гуденаф — профессор Техасского университета в Остине. В 2016 г. он и его коллеги предложили новый вид аккумулятора со стеклянным электролитом, который может превзойти современные литий-ионные аккумуляторы по энергетической емкости, диапазону рабочих температур и безопасности.

В конце октября полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан на расширенном заседании ученого совета ФИЦКИА УрО РАН торжественно вручил свидетельство о получении президентского гранта кандидату биологических наук Ольге Аксеновой. Она стала одним из 490 молодых ученых, получивших эту форму государственной поддержки в нынешнем году.
— За последние восемь лет число молодых ученых выросло на 30 процентов. Это значит, что есть преемственность, есть прорыв. Более того, научный крах, который предрекали России её оппоненты, не подтверждается и не имеет под собой никаких оснований. Президентские гранты — еще один шаг по выведению российской науки на качественно новый уровень, — отметил Александр Гуцан.
В 2012 году Ольга Аксенова была удостоена премии им. М.В. Ломоносова для молодых ученых, учрежденной правительством Архангельской области совместно с межрегиональным общественным Ломоносовским фондом. Новый ее научный проект имеет и серьезную общественную значимость: изучение брюхоногих моллюсков как промежуточных хозяев паразитов человека позволит контролировать и прогнозировать распространение инфекций.
— В ходе реализации проекта мы планируем создать ДНК-библиотеку, в которой будут собраны результаты со всех регионов страны по прудовикам-моллюскам, — рассказала Ольга Аксенова. — Она послужит основой для работы санэпидемстанций и специалистов-биологов.

А. Субботин (газета «Поиск», № 44–45) на основе выступлений академика В.Н. Чарушина и других докладчиков на заседании президиума РАН сделал обзор ближайших планов развития академической и вузовской науки на Урале. Его же репортаж о пресс-конференции новых лауреатов Научной Демидовской премии в Президиуме РАН можно прочесть в следующем выпуске той же газеты. Заметка Ю. Бабушкиной («Областная газета», 14 ноября) посвящена бывшему губернатору Свердловской области, сенатору Э.Э. Росселю, ставшему в этом году демидовским лауреатом «за неоценимый вклад в развитие Демидовского движения». «Поиск» № 47 публикует списки вновь избранных действительных членов и членов-корреспондентов РАН.

Недавно избранный действительным членом РАН Андрей Ремпель — один из самых цитируемых российских ученых. Известный специалист в области материаловедения, он автор более 650 научных публикаций, среди которых 10 монографий, 4 учебника, 14 обзоров. Уже первые статьи и книги А.А. Ремпеля в соавторстве с его учителем профессором А.И. Гусевым получили признание коллег. Первая монография «Структурные фазовые переходы в нестехиометрических соединениях» вышла в 1988 году (М.: «Наука»), монография «Нанокристаллические материалы» (М.: «ФизматЛит», 2000) была переиздана дважды. В 2001 годувиздательстве «Springer» вышлакнига «Disorder and Order in Strongly Nonstoichiometric Compounds», в 2004 вКембриджемонография «Nano-crystalline Materials». В 2018 году А.А. Ремпель опубликовал в Москве книгу «Нестехиометрия в твердом теле», а в издательстве «Springer» — англоязычную монографию «Nanostructured Lead, Cadmium and Silver Sulfides: Structure, Nonstoichiometry and Properties». Андрей Андреевич активно сотрудничает с ведущими европейскими научными центрами — Университетами Штутгарта и Нюрнберга-Эрлангена (Германия), Техническим университетом Граца (Австрия), Бельгийским национальным центром ядерных исследований и другими.
Углубленно занимаясь фундаментальными исследованиями, академик Ремпель уделяет большое внимание прикладному использованию их результатов. С коллегами он разработал новый метод аттестации высших оксидов ниобия и тантала, внедренный на Соликамском магниевом заводе, там же по предложенной им с сотрудниками технологии был налажен высокотемпературный вакуумный синтез нестехиометрических карбидов заданного химического состава. Патент «Способ получения нанокристаллического порошка сульфида серебра», полученный А.А. Ремпелем с соавторами из лаборатории нестехиометрических соединений ИХТТ УрО РАН включен Роспатентом РФ в 100 лучших изобретений России 2017 года.
Академик А.А. Ремпель — член президиума УрО РАН, член правления Российского химического общества им. Д.И. Менделеева. В 2018 году он возглавил Институт металлургии УрО РАН.
Мы поговорили с Андреем Андреевичем об основной сфере его научных интересов — нестехиометрических соединениях и о новых направлениях, о молодежной смене и о том, как начинался его путь в науку.
— Когда вы почувствовали, что естественные науки — ваше призвание?
— С первого до последнего класса в школе я интересовался математикой, любил решать сложные задачки, участвовал в олимпиадах, в том числе областных, а в старших классах появился интерес к физике, во многом благодаря отцу, машинисту огромного электрического экскаватора, с которым мы часто обсуждали физические явления, используемые в технике. Да и учителя в школе города Волчанска, где я родился, давали глубокие знания по математике и физике. В том, что нужно получать высшее образование, у меня сомнений не было. После десятого класса я собирался поступать в Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, но под влиянием восторженных рассказов старшего товарища, тогда уже студента физико-технического факультета Уральского политехнического института, выбрал этот факультет. Я побывал там на дне открытых дверей, нам показали ускоритель электронов бетатрон и красивое фото дифракции электронов на атомной структуре вещества. Это произвело на меня большое впечатление, я и не подозревал, что наука на Урале достигла таких высот. Так я поступил на физтех и в сентябре, как было принято в те времена, отправился с курсом в колхоз убирать урожай моркови, где подружился с однокурсниками и познакомился со своей будущей женой Светланой, которая тоже стала ученым и сейчас трудится в Институте химии твердого тела УрО РАН.

...Присудить премии Губернатора Свердловской области для молодых ученых в следующих номинациях:
1) «За лучшую работу в области математики» — Незнахиной Екатерине Дмитриевне;
2) «За лучшую работу в области механики, машиноведения и машиностроения» — Крючкову Денису Игоревичу;
3) «За лучшую работу в области информатики, телекоммуникаций и систем управления» — Епанчинцеву Тимофею Ильичу;
4) «За лучшую работу в области электрофизики и энергетики» — Бусову Константину Анатольевичу;
5) «За лучшую работу в области теоретической физики» — Синицыну Владимиру Евгеньевичу;

Команда специалистов Института геодинамики и геологии стала одним из четырех научных коллективов Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики РАН, победивших в конкурсе грантов Российского фонда фундаментальных исследований. Решено финансировать их проект «Анализ мультиизотопными и геохимическими методами процессов эволюции подземных вод прибрежной территории в контексте кардинальных климатических и техногенных изменений в плейстоцене-голоцене (на примере Юго-Восточного Беломорья)».
В числе задач исследования — детальная, всесторонняя оценка состояния и эволюции запасов подземных вод в прибрежной части Белого моря на территории Архангельской области, а также составление научно обоснованных рекомендаций в помощь рациональному использованию этих ресурсов, прогнозирование их устойчивости к природным и антропогенным воздействиям.
Архангельская область богата подземными водами, но для подземной гидросферы северных прибрежных территорий Беломорья характерна сильная засоленность — вследствие современных морских интрузий, загрузки соленых вод и рассолов древних трансгрессий. Как отмечает научный руководитель проекта, директор Института геодинамики и геологии Александр Малов (на фото), интенсивное и быстрое внедрение на большие глубины талых ледниковых вод после неоднократных континентальных оледенений и современный режим циркуляции подземных вод привели к созданию сложных и уникальных природных гидрохимических сред. Многократное чередование континентальных оледенений и морских трансгрессий (с амплитудой колебаний уровня воды в море до 130 метров) привели к большому разнообразию химического состава подземных вод, что необходимо учитывать при управлении водными ресурсами. Например, точные сведения о глубине проникновения талых вод ледников необходимы при проектировании хранилищ радиоактивных отходов и их безопасности после закрытия. Не менее важна оценка возможности стабильного обеспечения городов качественной питьевой водой.

Два года назад в Институте высокотемпературной электрохимии появилась новая лаборатория — медицинского материаловедения и биокерамики, сотрудники которой изучают процесс интеграции синтезированных учеными ИВТЭ материалов в ткани опорно-двигательного аппарата. Заведует лабораторией Михаил Васильевич Гилев, недавно защитивший докторскую диссертацию «Аугментация костных внутрисуставных дефектов при хирургическом лечении пострадавших с импрессионными переломами костей конечностей». Выпускник Уральского государственного медицинского университета, в настоящее время он возглавляет кафедру оперативной хирургии и топографической анатомии УГМУ и одновременно работает травматологом-ортопедом в 24-й городской больнице Екатеринбурга, которая является клинической базой кафедры травматологии и ортопедии УГМУ. Своими знаниями и умениями Михаил Гилев во многом обязан уральской травматологической школе, которую представляют член-корреспондент С.М. Кутепов, доктора медицинских наук Е.А. Волокитина, Ю.В. Антониади. Действующий хирург и заведующий кафедрой, он много времени уделяет научной работе в ИВТЭ. Об этом мы и поговорили с Михаилом Васильевичем.
— Какие исследования вы проводите в Институте высокотемпературной электрохимии?
— Мы изучаем процессы интеграции керамических материалов в костную и хрящевую ткани. С одной стороны, нужно исследовать саму костную ткань, ее механические свойства, с другой — так подобрать параметры имплантата, чтобы он максимально подходил для ее замещения.
Конечно, до сих пор золотой стандарт имплантологи — собственная костная ткань человека, которая берется из ребер или костей таза. Но это дополнительные манипуляции, которые увеличивают время операции, и, конечно, это лишняя травма для организма. К материалам, которые используются для имплантации, предъявляются очень высокие требования: они должны обладать биологической инертностью, механической прочностью, рассчитанной на долгий срок работы в организме, устойчивостью к высокотемпературной стерилизации. С точки зрения биосовместимости с организмом для протезирования наиболее подходят материалы, относящиеся к классу керамик, так как они обладают высокой коррозионной и эрозионной стойкостью, изностойкостью и, конечно, биологической инертностью. 

Удмуртский федеральный исследовательский центр УрО РАН с 7 по 14 февраля впервые в истории республики провел Неделю науки. Она была посвящена Дню российской науки и 100-летию государственности Удмуртии. В течение этой недели в учреждениях УдмФИЦ, университетах и на городских площадках Ижевска проходили мероприятия для людей всех возрастов.
На торжестве в Доме правительства Удмуртии научных сотрудников поздравили представители власти. С докладами на актуальные темы выступили как ученые с мировым именем, так и воспитанники детского технопарка «Кванториум».
На Открытой кафедре УдмФИЦ УрО РАН прозвучали научно-популярные доклады молодых ученых, а также учеников базовых школ РАН. Лучшие выступления определялись по реакции зрительного зала с помощью шумомера. Позже они были представлены в Национальной библиотеке республики. Здесь же состоялся публичный лекторий, посвященный истории государственности Удмуртии.

В чрезвычайных обстоятельствах нередко выясняется, что в «запасниках» академических институтов есть немало разработок, которые, будь они востребованы, очень бы пригодились человечеству, а может быть помогли решить общепланетарные проблемы. Нынешняя пандемия коронавируса — не исключение. Так, сотрудники лаборатории неорганического синтеза Института химии твердого тела УрО РАН доктор химических наук Г.С. Захарова, кандидаты наук Н.В. Подвальная и А.Н. Еняшин разработали новый способ пропитки тканей серебром. Такие материалы обладают ярко выраженными дезинфицирующими и антибактериальными свойствами, сохраняющимися после интенсивного механического воздействия и многократных стирок с моющими средствами. Они могут применяться при изготовлении армейского обмундирования, спортивной и детской одежды, туристической экипировки, а сегодня — для изготовления защитных масок.
Вот что рассказала нашему корреспонденту об этой работе главный научный сотрудник лаборатории неорганического синтеза ИХТТ доктор химических наук Галина Захарова:
— Вообще мы занимаемся низкотемпературным синтезом сложных оксидов переходных металлов, таких как ванадий, титан, молибден, которые используются в качестве материала для газовых сенсоров, анодов и катодов литиевых источников тока, определения концентрации ионов металла в растворах. Кстати, по этим направлениям благодаря федеральной целевой программе Минообрнауки мы уже 16 лет сотрудничаем с коллегами из Технологического университета Уханя, где началась эпидемия коронавируса.

Фронт и тыл колчаковской армии в документах разведки и контрразведки (июнь 1919 – март 1920 г.). Сборник документов / Сост. М.И. Вебер. – Екатеринбург: УрО РАН, 2019. — 272 с.
Вышедший в конце прошлого года сборник документов, составленный и прокомментированный кандидатом исторических наук М.И. Вебером (Институт истории и археологии УрО РАН), читается с особым интересом: в нем впервые опубликованы сводки контрразведки колчаковской армии о состоянии частей 3-й (Западной) армии, ведущей боевые действия на Урале и в Поволжье, а также рапорты агента французской разведки, скрывавшегося под оперативным псевдонимом «Джон».
Книга дает возможность объективно оценить состояние войск и тыла противостоявших Красной армии частей: документы с грифом «секретно» свободны от каких-то идеологических, агитационных целей, зато содержат развернутую фактическую часть. Автор второго раздела (агент «Джон») критично настроен по отношению к самой колчаковской контрразведке, поэтому еще более независим в своих оценках.
Увы, возвышенный образ хорошо экипированной и снабжаемой Белой армии, ведомой грамотными и благородными, но заблуждающимися офицерами, как она представала в фильмах советской эпохи (наподобие «Красных дьяволят»), рассыпается по мере чтения. Документы с цифрами и фактами показывают глубокий коллапс колчаковской армии: падающий на глазах боевой дух, массовое дезертирство, грабеж местного населения, пьянство офицерского состава, повальная коррупция в ближнем и дальнем тылу.
Настоящей, почти детективной интригой является установление подлинного имени «агента Джона». Два его рапорта были опубликованы еще в 1926 году в эмигрантской историографии, еще 19 обнаружены М.И. Вебером в фондах Российского государственного военного архива и публикуются впервые. На основании изучения документов и списков личного состава он выдвигает предположение, что «Джоном» был руководитель Тайного разведывательного отделения Чехословацкого корпуса в г. Екатеринбурге подпоручик Эмиль Василий Земан. Благодаря своим знакомствам в штабе адмирала Колчака он имел возможность фиксировать циркулирующие там слухи и быть в курсе интриг между различными группами высшего командования. Однако есть основание предполагать, что источник не исчерпан: общее число донесений должно быть гораздо большим, и какая-то его часть может храниться в архивах за рубежом.

15 мая в пресс-центре ТАСС-Урал состоялась пресс-конференция онлайн, в ходе которой вице-президент РАН, председатель УрО РАН, директор Института органического синтеза УрО РАН академик В.Н. Чарушин и президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН академик В.А. Черешнев обсудили перспективы применения препарата «триазавирин» для лечения коронавирусной инфекции и поделились последними сведениями о Covid 19.
Академик Валерий Чарушин напомнил, что разработанный учеными ИОС УрО РАН совместно с коллегами из Уральского федерального университета препарат «триазавирин» в 2017 г. вошел в рекомендации Минздрава РФ как этиотропное (т.е. направленное на устранение причины возникновения заболевания) средство для лечения гриппа и ОРВИ. Препарат действует против широкой группы РНК-вирусов — это вирусы, генетический материал которых представлен РНК. Covid 19 также относится к этой группе, поэтому с началом пандемии триазавирин стали использовать в лечении больных. Еще в феврале его отправили в Китай в качестве гуманитарной помощи, но данные о результатах лечения из этой страны пока не получены, они ожидаются к концу мая. Опираясь на опыт применения триазавирина в клиниках Екатеринбурга и мнение медицинского сообщества, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение закупить 150 тыс. упаковок триазавирина для профилактической защиты врачей. Препарат также применяется для лечения коронавирусных больных, пациентов без симптомов и контактных больных первой группы.

Ученые лаборатории химии растительных биополимеров Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН разрабатывают новые материалы на основе биополимерных комплексов, предназначенные для применения в медицине и фармакологии.
Одна из последних актуальных разработок архангельских химиков — биополимерные композитные аэрогели. Это материалы, обладающие уникальными физическими свойствами, которые позволяют повысить эффективность процесса лечения раневых поверхностей человека и животных.
Ученые лаборатории химии растительных биополимеров Института экологических проблем Севера ФИЦКИА УрО РАН получают органические аэрогели на основе биополимерных комплексов. Разработанный комплекс «альгинат-хитозан» производится из альгината бурых водорослей Белого моря и хитина (хитозана) панцирьсодержащего сырья (крабы, креветки), добываемого в Баренцевом море. Биополимеры — высокомолекулярные соединения (полисахариды, лигнин, хитин и т.д.), извлекаемые из природных источников растительного и животного происхождения, — обладают ценными биологическими свойствами: совместимостью с живыми тканями и биоразлагаемостью (способностью быстро деструктировать под влиянием факторов окружающей среды).
— Макромолекула альгината содержит карбоксильные группы, которые заряжены отрицательно, а макромолекула хитозана — аминогруппы, заряженные положительно, — объясняет ведущий научный сотрудник лаборатории Ольга Бровко. — При взаимодействии отрицательно и положительно заряженных групп и образуется комплекс. Его структура, морфология и свойства отличаются от структуры и свойств исходных полиэлектролитов.

20 мая в формате он-лайн трансляции прошло заседание Евразийского научно-исследовательского института человека «Академия наук СССР в годы Великой Отечественной войны.» Президент ЕНИИЧ, научный руководитель Института физиологии и иммунологии, академик В.А. Черешнев рассказал о достижениях науки, доблестном труде ученых в это тяжелое время. Вот краткое изложение этого выступления.
Минувшие 75 лет показали, что наша Победа в 1945 г. стала мощным историческим рубежом не только в судьбах нашей страны, но и всего человечества. Тот героический порыв, который был у народа в годы войны, потом получил продолжение в стремительном восстановлении разрушенного хозяйства, в развитии науки, выходе в космическое пространство, в создании ядерного щита и в конечном итоге превратил Советский Союз в могучую сверхдержаву. Во многом это было сделано благодаря науке. Академия наук СССР в годы войны стала как никогда уважаемым, всеми признанным учреждением.
В 1941 г. АН СССР возглавлял академик В.Л. Комаров, избранный на этот пост в 1936 г. За предшествующие войне 10 лет финансирование науки увеличилось в 25 раз. Академия перешла на институтскую форму организации: появилось 47 институтов и 76 учреждений (лаборатории, ботанические сады, экспедиции). Возросло число академиков с 44 до 123, членов-корреспондентов с 30 до 182. К 1941 г. Академия подошла в динамике своего развития уже серьезной армией талантливых ученых с растущими институтами и мощным научным потенциалом. Это во многом обусловило невозможность осуществить блицкриг, запланированный германским руководством, и сосредоточило усилия ученых на приближении Победы.



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