Университеты двух стран - объединяйтесь

Новосибирский государственный и Хейлунцзянский университеты стали инициаторами создания новой профессиональной ассоциации между российскими и китайскими университетами. Об это сегодня сообщил ректор НГУ член-корреспондент РАН Дмитрий Пышный на пресс-конференции в ТАСС в рамках форума «Технопром-2026». Это будет Ассоциация совместных образовательных организаций университетов России и Китая.

На сегодняшний действует 47 совместных образовательных учреждений, созданных университетам двух стран. Учредительное собрание новой ассоциации состоится 28 августа в рамках первого форума «Россия-Новосибирск-Китай», который является мероприятием-спутником «Технопрома-2026».

– Сейчас все более возрастает роль межвузовского сотрудничества России и Китая. Основная цель деятельности ассоциации – объединение усилий университетов двух стран в совместной подготовке высококвалифицированных кадров и выработка согласованных национальных подходов к реализации совместных образовательных программ, – отметил Дмитрий Пышный.

– В процессе реализации совместных образовательных программ у российских и китайских университетов накопилось много вопросов, требующих коллективного обсуждения и принятия консолидированного решения. Среди них — вопросы повышения качества образования и проведения совместных научных исследований. Особенно актуален вопрос соблюдения паритетности в реализации этих программ и неукоснительного выполнения образовательных стандартов наших стран. НГУ, являясь участником разработки основных положений и критериев создания российско-китайских образовательных программ, выступает за формирование национальной системы критериев и готов предложить для ее разработки собственные наработки и практический опыт, – прокомментировал Евгений Сагайдак, начальник управления экспорта образования НГУ.

В 2011 году НГУ и Хэйлунцзянский университет открыли первый совместный институт между Россией и Китаем. На сегодняшний день у Новосибирского государственного университета создано три совместных института и реализуется 20 совместных образовательных программ с китайскими вузами.

Сейчас более 1000 китайских студентов и слушателей обучается в НГУ, к 2029/30 учебному году НГУ намерен утроить их количество. Через четыре года, по планам НГУ, не менее 3 000 китайских студентов будут обучаться по совместным программам. Ежегодный доход от реализации платных образовательных услуг по данным программам составит не менее 600 млн рублей.

Фото - Пресс-служба Новосибирского государственного университета

Дирижабль нового типа

На XIII Международном форуме технологического развития «Технопром-2026» рассказали о разработке дирижабля с циклическими движителями. Модель длиной девять метров создали специалисты Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН в 2026 году. Аппарат оснащен четырьмя циклическими движителями, два из которых дополнительно имеют пропульсивные пропеллеры.

«Очень радостно, что вновь поднялась тема воздухоплавательной техники на “Технопроме”. Со многими из участников мы начинали в 2024 году, когда Фонд перспективных исследований предложил Сибирскому отделению РАН активно включиться в эту работу. Сегодня перед научными организациями ставятся задачи не только в области фундаментальной науки, но и по разработке технологий с высоким уровнем готовности. Аэростатические комплексы — актуальное направление, которым занимаются развитые страны, в том числе создавая стратосферные, низко- и средневысотные аппараты», — отметил советник директора по прикладной деятельности Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН Игорь Спартакович Ким.

Еще в 2024 году специалисты предлагали создать Сибирский центр изучения и развития воздухоплавания на базе Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С. А. Чаплыгина, Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН, ИТ СО РАН и других институтов, занимающихся материаловедением, техническими и вычислительными разработками. История создания дирижабля с циклическими движителями началась в ИТ СО РАН еще в 2016 году, когда в институте стали изучать двигатели такого типа. В 2024 году в Институте теплофизики появилась молодежная лаборатория роторных систем для ветроэнергетики и транспорта Арктической зоны, где предложили разработать дирижабль с циклическими движителями.

«Мы увидели их перспективность, потому что они позволяют выполнять спектр задач, которые не могут решать обычные классические схемы. Среди преимуществ — высокая маневренность, компенсация ветровых возмущений, безмачтовое швартование и динамическая компенсация массы груза: вектор тяги может быть направлен как вверх, так и вниз, что может быть полезно при разгрузке», — рассказал заведующий молодежной лабораторией роторных систем для ветроэнергетики и транспорта Арктической зоны ИТ СО РАН кандидат физико-математических наук Дмитрий Александрович Дектерев.

В том же году разработчики запатентовали конструкцию дирижабля, провели летные испытания и впервые продемонстрировали аппарат на «Технопроме-2024». В 2026 году модель увеличили с шести до девяти метров. По словам исследователей, у шестиметрового аппарата была недостаточная тяговооруженность для поставленных задач. Новый дирижабль также получил четыре циклических движителя, два из которых оснащены пропульсивными пропеллерами. Разработчики провели его летные испытания и приняли участие в авиашоу. Во время демонстрационных полетов аппарат показал возможность маневрировать практически на месте. Такие характеристики особенно важны для работы дирижаблей около земли.

«Если говорить о крупных масштабных дирижаблях, то одна из главных проблем — маневрирование около земли и изменение веса во время разгрузки. Дирижабль с такими движителями, как у нас, может крутиться на месте и выступать в роли погрузчика. Это основные преимущества подобной схемы: летать вперед-назад дирижабли умели и сто лет назад, а такие маневры, как боковое скольжение и разгрузочно-погрузочные работы — перспективы крупномасштабных дирижаблей», — отметил Дмитрий Дектерев.

Сейчас разработчики рассматривают возможность создания еще более крупного аппарата. При этом представленные девятиметровые модели пока остаются прототипами. Лаборатория продолжает работать над оптимизацией летных схем и циклических движителей. 

Фото Кирилла Сергеевича 

"Университетский МФЦ"

«Ростелеком» и Новосибирский государственный университет (НГУ) объединили усилия для развития высшего образования, науки и инноваций Сибири. Соответствующее соглашение в рамках форума «Технопром-2026» подписали вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин и ректор НГУ Дмитрий Пышный.

Ключевым вектором работы станет анализ и развитие единой цифровой образовательной среды НГУ, а также разработка плана внедрения программно-аппаратного комплекса «Университетский МФЦ и умный кампус НГУ». Проект предполагает использование моделей искусственного интеллекта для автоматизации сервисов, повышения безопасности и создания комфортной среды для студентов и преподавателей, в том числе и в новых корпусах университета, которые построены в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов».

Отдельным треком выделено взаимодействие с Исследовательским центром в сфере искусственного интеллекта НГУ. Стороны намерены направить усилия на обеспечение технологической готовности результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов, их апробацию и повышение востребованности разработок на реальном рынке.

Николай Зенин, вице-президент-директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком»:

— Подписанное сегодня соглашение — логичное продолжение нашего партнерства с НГУ. Новый этап сотрудничества сфокусирован на практической интеграции передовых технологичных разработок в инфраструктуру вуза и внедрении алгоритмов искусственного интеллекта в образовательные и административные процессы. Для нас это возможность не только применить нашу экспертизу как цифрового провайдера, но и получить доступ к передовой научной базе НГУ, в том числе к компетенциям их Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта.

Дмитрий Пышный, ректор НГУ:

— Для НГУ как для исследовательского университета критически важно, чтобы наши разработки не оставались «на бумаге», а находили применение в реальной экономике. Сотрудничество с «Ростелекомом» открывает нам доступ к мощной ИТ-инфраструктуре, телеком-экспертизе и рынку. Мы рассчитываем, что совместная работа над «умным кампусом» и внедрение наших ИИ-моделей станут примером успешной кооперации науки и крупного бизнеса, а также привлекут дополнительное финансирование в наукоемкие проекты региона.

НГУ и ПАО «Ростелеком» сотрудничают уже три года в сфере совместной разработки технологий с использованием ИИ.

Фото - пресс-служба НГУ

«Атомное будущее» для Черного континента

В свое время мы писали о Парижском саммите по атомной энергетике, состоявшемся в марте этого года. Примечательным моментом саммита стало открытое признание «антиядерного» курса последних лет как «стратегической ошибки». Напомним, что об этом открыто заявила нынешняя глава Европейской комиссии.

Не менее примечательным моментом стали выступления лидеров некоторых африканских стран, объявивших о своей решимости сделать все необходимое для развития атомных технологий. В частности, об этом заявил президент Руанды Пол Кагаме. По его словам, Руанда в настоящий момент создает для реализации этих целей соответствующие институты и готовит с помощью России квалифицированные кадры для атомной отрасли.

Важно то, что заявления Кагаме подкрепляются конкретными практическими шагами. Так, недавно Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) представило комплексный обзор ядерной инфраструктуры в Руанде, подтверждающий серьезный прогресс этой страны в создании программы развития атомной энергетики. Руководство МАГАТЭ отметило реальную и сильную поддержку со стороны правительства подготовительных работ, отражающих глубокую приверженность данной программе 

Если верить данному обзору, то Руанда стремится к тому, чтобы доля атомной энергии в общем энергобалансе страны достигла к 2050 году 60-70 процентов! То есть цели достаточно амбициозные. В 2020 году президент учредил для этого Совет по атомной энергии и, таким образом, атомная энергетика стала частью официальной государственной политики. В настоящее время в Руанде осуществляется создание необходимой нормативно-правовой базы, без чего о развитии атомной отрасли говорить невозможно. Иными словами, шаги в этом направлении осуществляются грамотно и последовательно, что может стать «образцово-показательным» примером для других африканских стран.

Так, в мае этого года в столице Руанды, городе Кигали, прошел Второй Африканский саммит по инновациям в атомной энергетике. Главная тема мероприятия – обеспечение энергией будущего стран Африки через инвестиции в атомную энергетику. Саммит привлек к себе внимание со стороны достаточно широкой международной общественности. В числе участников, помимо представителей африканских стран, находились и зарубежные технологические партнеры, в их числе – компания «Росатом», разрабатывающая специально для Африки проверенные технологические решения в области атомной энергетики.

Роль России необходимо отметить особо. Еще в ноябре 2019 года Руанда и Россия совместно создали Центр ядерной науки и технологий. Данная организация призвана подготовить Руанду к принятию сложных ядерных проектов, а также к общественному признанию преимуществ атомной энергетики.

Как мы уже сказали выше, Россия обеспечивает для Руанды подготовку соответствующих квалифицированных кадров. Так, «Росатом» уже внедрил готовую модель подготовки специалистов для атомной отрасли. В настоящее время более сотни руандийских студентов проходят обучение в профильных российских вузах, а первые выпускники уже успешно трудоустроены в национальные структуры Руанды.

Интересен такой момент. Как известно, в настоящее время «Росатом» реализует в Египте самый масштабный проект на всем африканском континенте. Речь идет о сооружении первой в Африке четырехблочной АЭС общей мощностью 4,8 ГВт с реакторами поколения «3+» (ВВР-1200). По мнению некоторых экспертов, именно Египет с помощью России «открыл дверь» в атомное будущее Африки. Руководство Руанды обратилось к мирному атому как раз под впечатлением египетского примера. А за Руандой, как мы сказали, по этому пути готовы двинуться и другие африканские страны.

Правда, в отличие от Египта, в той же Руанде есть свои особенности, в силу которых строительство крупных АЭС считается нецелесообразным. Главным образом – из-за крайне низкого развития сетевой инфраструктуры. Поэтому здесь решили сделать ставку на малые модульные реакторы (ММР), с которыми сейчас связывают революционные изменения в самой атомной энергетике (о чем мы уже много писали).

Тема ММР была поднята еще на Первом Африканском саммите по инновациям в атомной энергетике 2025 года, где был подробно рассмотрен потенциал малых модульных реакторов и микрореакторов для ускоренного энергетического перехода стран Африки. Мероприятие также проходило в столице Руанды, городе Кигали. Его открывал премьер-министр этой страны – Эдуард Нгиренте. В своем программном выступлении он сообщил об амбициозном плане руководства страны по увеличению выработки электроэнергии с одного ГВт до пяти ГВт к 2050 году. В этой связи как раз признается необходимость внедрения малых атомных реакторов, с которыми теперь связывают реальную возможность использования атомной энергии в национальных энергетических системах африканских стран.

Для реализации означенной цели руководство Руанды открывает двери партнерам со всего мира, предлагая адаптировать существующие решения в области ММР для африканских условий. Как отметил Кагаме на упомянутом Парижском саммите, Африка вполне может стать одним из важнейших мировых рынков для малых модульных реакторов. Этот призыв стал отправной точкой на Втором Африканском саммите 2026 года. Руководство Руанды рассчитывает запустить первые атомные электростанции малой мощности уже к началу 2030-х годов. И, как выяснилось по итогам Второго саммита, она теперь далеко не одинока в этом стремлении. Танзания, Нигер, Нигерия, Того, Гвинея, Гана, Уганда, Эфиопия, ЮАР также обратились к мирному атому.

Понятно, что Россия способна сыграть решающую роль в реализации этих национальных энергетических стратегий. Как мы сказали выше, реализация проекта крупной АЭС в Египте фактически открыла дверь в «атомное будущее» Африки. Недавно правительство Нигера официально предложило «Росатому» построить двухреакторную АЭС суммарной мощностью 2 ГВт. Параллельно ведутся переговоры с Нигерией о строительстве аналогичной электростанции. Такие же переговоры ведутся с Угандой и Эфиопией.

Естественно, Россия – не единственная страна, реализующая свои проекты в области атомной энергетики на Африканском континенте. Сюда уже активно вклинивается Китай. Есть интерес и у таких стран, как США и Южная Корея. Однако у России есть один важный козырь – испытанные на практике технологии ММР, очень подходящие для африканских стран. Здесь наша страна лидирует по практической готовности этих технологий, адаптируя свои решения под тропический климат.

Дело в том, что в тропических странах классические атомные электростанции сталкиваются не только со слабой сетевой инфраструктурой, но также с проблемой охлаждения, которая вызвана как высокой жарой, так и дефицитом пресной воды. Для таких условий как раз адаптирован реактор малой мощности, получивший обозначение РИТМ-200Н (электрическая мощность – 55 МВт, тепловая – 75 МВт). В нем указанные вызовы решены технологически. Так, охлаждение контуров осуществляется не водой, а направленными потоками атмосферного воздуха. Электронные компоненты и изоляционные материалы рассчитаны на длительную работу при экстремальных температурах до 50 градусов Цельсия и высокой влажности воздуха - без риска перегрева и ускоренной коррозии. И что весьма примечательно: тепловую энергию от РИТМ-200Н можно напрямую направлять на интеграцию с опреснительными установками. Один такой реакторный блок способен не только обеспечивать электричеством крупный промышленный район, но и производить десятки тысяч кубов пресной воды в сутки для нужд населения и для сельского хозяйства. Срок службы данной модели реактора рассчитан на 60 лет (перезагрузка топлива – каждые 5-6 лет).

Принципиальным моментом является также то, что такой реактор способен быстро изменять выдаваемую мощность вслед за колебаниями в сети (что не характерно для классических АЭС). Для слабых и нестабильных энергосистем африканских стран это критически важно. Не менее важно и то, что такое оборудование полностью изготавливается на российских заводах и доставляется на африканские площадки в высокой степени готовности, что должно исключить характерные для АЭС «долгострои». Что касается мощности, то модульный принцип позволяет наращивать ее постепенно, по мере роста потребности, путем добавления новых реакторов.

Говоря о реакторах малой мощности, нельзя не сказать о развертывании плавучих атомных электростанций (ПАТЭС) в Гвинее. Данный проект является инициативой «Росатома» по созданию мобильного атомного «энергофлота» для Африки. На данный момент уже завершаются комплексные изыскательские работы по адаптации и привязке проекта к гвинейскому побережью.

Конкретно для Гвинеи «Росатом» адаптировал свой новейший экспортный проект плавучего энергоблока ПЭБ-100, который дорабатывается для стран с жарким климатом. Здесь будут размещены две реакторные установки серии РИТМ-200 (модификация РИТМ-200С). Электрическая мощность такого энергоблока составляет примерно 100 – 105 МВт. Весь этот плавучий комплекс изготавливается в России, полностью оснащается ядерным топливом, турбинами и автоматикой, после чего буксируется к побережью Гвинеи.

Как нетрудно догадаться, данный вариант ПАТЭС является своего рода «южным» аналогом плавучей станции «Академик Ломоносов», работающей с 2020 года в чукотском порту Певек. Правда, у гвинейского варианта более мощные реакторы и принципиально иначе решена система охлаждения, переработанная под реалии экваториального климата (очень жаркого и влажного одновременно). Кроме того, этот комплекс более компактен за счет того, что в нем (в отличие от «Академика Ломоносова») не предусмотрены жилые помещения для персонала. В гвинейском варианте весь персонал обустраивает свой быт на суше.

Здесь еще достаточно много характерных деталей, которые будут интересны не только техническим специалистам. Возможно, мы к ним еще вернемся. Пока же важно отметить, что Африка становится своего рода мировым полигоном для испытания технологий ММР. Об этом заявляется почти открыто. Правда, однозначной оценки по этом поводу нет. Некоторые эксперты относятся скептически к перспективам развертывания малых атомных реакторов на Черном континенте. Но об этом мы поговорим в другой раз.

Николай Нестеров

Фото с сайта International Atomic Energy Agency

 

Большие вызовы в "Сириусе"

Недавно в образовательном центре «Сириус» (Сочи) завершилась Летняя научно-технологическая программа «Большие вызовы». В ней приняли участие школьники 8–10 классов, победившие на Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов с аналогичным названием. Во время летней смены их объединили в команды, где они были заняты решением реальных научно-исследовательских задач.

Одну из таких команд возглавил младший научный сотрудник лаборатории биотехнологий для АПК Института цитологии и генетики СО РАН Артемий Иванов. В качестве проекта он предложил школьникам провести встройку нескольких копий целевого гена в ДНК дрожжей Komagataella phaffii с помощью методики, разработанной им в лаборатории. Этот вид дрожжей широко применяются в биотехнологии и генной инженерии в качестве эффективной системы для синтеза и производства сложных рекомбинантных белков, ферментов и медицинских препаратов.

«Любой метод требует экспериментальной проверки, которая выявляет как его плюсы, так и минусы. Эта разработка не стала исключением, практическое применение показало, где ее нужно доработать, чтобы повысить эффективность. Устранением одного из недостатков мы и были заняты с командой проекта», — рассказал он.

По словам Артемия Иванова, формат летней смены «Большие вызовы» больше всего напоминает не олимпиаду или конференцию, а скорее – школу молодых ученых, ведь большинство ее участников уже сделали свой выбор, намереваясь делать карьеру именно в науке.

«Да, сначала, на стадии конкурса – это больше проектная олимпиада, у каждого участника свой индивидуальный наставник, с которым они сами придумывают и представляют жюри свой проект. Но на летней смене их объединяют в команды, каждая из которых работает над задачей, поставленной внешним заказчиком. И они учатся новым навыкам, как строить свою деятельность в команде, планировать работу в лаборатории, презентовать результаты своих исследований», — объяснил Артемий Иванов.

Сам он тоже примерил на себя несколько новый формат работы, выступив, по сути, в роли заведующего этой очень молодежной лаборатории. Опыт оказался интересным, и наш коллега готов повторить его и в следующем году, используя полученный опыт, чтобы предложить участникам летней смены еще более интересную задачу.

Пресс-служба ИЦиГ СО РАН

Фото и архива ИЦиГ СО РАН

В поисках "невидимого" золота

Президент России Владимир Владимирович Путин в ходе торжественной церемонии открытия СКИФ осмотрел «Микрофокус» - одну из экспериментальных станций первой очереди.

Экспериментальная станция «Микрофокус» предназначена для исследования элементного состава и структурных особенностей объектов для решения задач геологии, геофизики, микроэлектроники и материаловедения. Первые эксперименты на станции 1-1 «Микрофокус» будут посвящены задачам разведки и извлечения труднодоступных запасов золота, платины, редкоземельных элементов и нефти.

Исследования образцов рудных пород – важный этап разработки новых месторождений, так как знание элементного состава породы позволяет точнее оценивать запасы залежей, выбирать оптимальные методы добычи и находить перспективные участки для дальнейшей разведки. Одним из наиболее эффективных и вместе с тем неразрушающих методов исследования элементного состава является рентгенофлуоресцентный анализ на пучках синхротронного излучения (РФА СИ). Этот метод реализован на станции «Микрофокус». Он позволяет обнаружить даже микросодержания ценных элементов в породах, концентрация которых не превышает 1 мг/тонну, локализовать исследуемую область и составить трехмерные карты содержания полезных ископаемых в образцах пород из месторождений.

Эти задачи особенно актуальны для освоения золоторудных месторождений, так как в настоящее время залежи россыпного золота исчерпываются, содержание золота в рудах становится крайне низким — 1-0,7 грамма на тонну, что усложняет его поиск и добычу.

В частности, в одном из первых экспериментов на станции планируется исследование кернов одного из крупнейших в мире золоторудных месторождений «Сухой Лог» (балансовые запасы – более 2,5 тыс. тонн золота.  Запасы золота содержатся в черносланцевой толще, которая характеризуется сложным строением, разнообразием типов руд и форм нахождения золота.

Сложность руд и многообразие форм нахождения золота препятствует разработке эффективной схемы обогащения и задерживает ввод месторождения в эксплуатацию. Детальное изучение разных типов руд месторождения на станции с применением высокоразрешающих методов СИ на станции «Микрофокус» позволит определить не установленные до настоящего времени формы нахождения Au, оценить роль органического вещества в процессах перераспределения и концентрирования золота, дать рекомендации по разработке оптимальных схем обогащения руд.

Также планируется исследование руд норильских месторождений металлов платиновой группы, изучение форм нахождения стратегически важных металлов разных типах руд для совершенствования систем их извлечения, изучение образцов редкоземельных руд в образцах Чуктуконского карбонатитового месторождения, определение минеральных фаз и форм нахождения полезных компонентов для разработки технологии обогащения и комплексной переработки руд месторождений редкоземельных элементов.  

Еще одной интересной задачей для ученых является поиск микрочастиц внеземного происхождения в слоях донных осадков озер Тунгусского природного заповедника.  

При исследовании кернов донных осадков озер Тунгусского природного заповедника обнаружены аномальные слои, датируемые 1908-1909 годами. Озера находятся в 30-40 км от эпицентра взрыва Тунгусского космического тела 30 июня 1908 г. Образование слоев связано с последствиями падения Тунгусского метеорита.

Интегратором создания оборудования и ограничительных конструкций станции «Микрофокус» выступил Томский политехнический университет. Партнерами Томского политеха в создании научно-экспериментального оборудования для станции «Микрофокус» стали Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН, Новосибирский государственный технический университет (НГТУ НЭТИ), Институт физики микроструктур РАН, и многие другие. Всего ТПУ привлек более 150 партнеров из числа высокотехнологичных компаний, научных институтов и вузов Калининграда, Белгорода, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов.

Фото Анны Плис

Это все, что останется

Когда мы вспоминаем, как быстро зарастают лесом брошенные деревни, ветшают документы и вещи, растворяется в окружающей следе органика, то у многих возникает мысль, что спустя сотни, а то и десятки тысяч лет не останется никаких следов о деятельности современного нам человечества. Уверенности в этом добавляют и археологи, ведь подавляющее большинство их находок не старше 10-15 тысяч лет, о материальной культуре палеолита мы судим больше по реконструкциям, а духовный мир человека каменного века и вовсе остается для нас загадкой.

Отсюда, кстати, растут и многие конспирологические теории о неких древних цивилизациях, следы которых, якобы, стерло время. Но сколько на самом деле потребуется времени, для того чтобы исчезли всякие следы существования высокоразвитой цивилизации на нашей планете? По каким признакам ученые из будущего смогут понять уровень развитости нашей цивилизации и что из антропогенных остатков им в этом поможет?

Ответу на этот вопрос была посвящена лекция «Что мы оставим после себя геологам будущего?», с которой выступил младший научный сотрудник лаборатории палеонтологии и стратиграфии мезозоя и кайнозоя Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН Всеволод Ефременко.

И обнадежил – совсем бесследно человечество не исчезнет, ну, по крайней мере, если сохранится сама наша планета и найдется кто-то, кто будет ее изучать. Причем следы эти останутся сразу на нескольких уровнях, которые ученый рассмотрел в своем выступлении по очереди.

Прежде всего, он обратился к таким базовым геологическим процессам как разрушение (выветривание и эрозия) и осадконакопление (седиментация).

«Ничто не исчезает совсем, любой разрушенный материал начинает потихонечку перемещаться по склону вниз и накапливается в том, что называется - бассейн осадконакопления. Это может быть дно водоема или еще какая-то низина. Если эта область погружается достаточно долго, то при давлении вышележащих слоёв нижние начинают спрессовываться и превращаться в камень», – объяснил механизм этого процесса ученый.

К счастью для геологов любые древние слои с нижней части земной коры поднимаются наверх вследствие горообразования, тектонических процессов и тому подобного. И даже очень древние слои рано или поздно оказываются на поверхности, где их начинают изучать. Причем речь идет даже о периодах, которые намного старше динозавров. Единственная эпоха, следов которой в горной породе не представлено в принципе – гадей, который охватывает время от образования Земли до 4 млрд лет назад. «Но если мы говорим о том, что будет спустя 4 млрд лет после нас, то к этому времени Землю, по-видимому, сожжет Солнце и изучать будет нечего», - отметил Всеволод Ефременко.

А еще от людей в огромных количествах останутся антропогенные материалы - цемент, стёкла, пластик, остатки некорродируемых металлов, всё то, что сохраняется в виде мусора на дне водоемов и в захороненных мусорных полигонах. Считается, что продукция промышленной деятельности человека уже сейчас значительно превышает весь сток рек Земли. То есть мы уже производим больше осадочного материала, чем выносят реки планеты. И, конечно, эти следы антропогенного воздействия надолго переживут нынешние поколения людей. А огромная (по геологическим меркам) концентрация этих материалов в определенных локациях станет сигналом для воображаемых исследователей из будущего о том, что здесь явно существовала какая-то цивилизация.

Особенно это касается пластика и микропластика – это очевидно материал искусственного происхождения, который практически не подвержен эрозии и распространен почти повсеместно, но неравномерно, в районе центров нашей цивилизации его содержание намного выше, чем в Антарктиде или той же Гренландии (хотя в небольших количествах он есть и там). Так что изучение его содержания в геологических слоях позволит геологам далекого будущего не просто понять, что на Земле существовала разумная жизнь, но и локализовать примерные центры ее деятельности.

Это даже стало основанием для прозвучавшего несколько лет назад предложения выделить новую геологическую эпоху – антропоцен, поскольку человечество уже оставило заметный след в земной геологии. После нескольких лет обсуждений его отклонили, но уже сам факт такой дискуссии говорит о масштабе этого влияния. И кстати, существуй в прошлом какие-то неизвестные нам высокоразвитые цивилизации – мы находили бы точно такие же свидетельства их жизнедеятельности в геологических породах, сколько бы миллионов лет не прошло. Но, увы, пока таких находок нет.

Еще один уровень, на котором человечество оставляет долгоживущие следы своего существования – химический.

Разные химические элементы и соединения в атмосфере, океане и земной коре постоянно перемешиваются с друг другом и взаимодействуют. Своей деятельностью мы вносим в этот процесс некоторые возмущения, которые потом фиксируются сквозь миллионы лет в слоях горных пород.

Самый известный пример – это изменение состава атмосферы: из-за антропогенного изменения климата вырастает концентрация метана и СО в атмосфере, что приводит к последующим изменениям химии атмосферы, океана и изменению климата.

Но это не единичный пример – в настоящий момент мы уже превышаем природный приток 62 элементов периодической системы. И эти изменения тоже будут доступны для изучения спустя миллионы лет. Например, в минералах периодически находят пузырьки воздуха, в которых запечатан воздух древних эпох, который позволяет ученым судить о составе атмосферы того времени. Процесс образования минералов продолжается и в геологических слоях оседают такие же «консервы» и с воздухом нашей эпохи.

Еще один маркер – содержание радиоактивных изотопов определенного типа. За последние сто лет испытаниями ядерного оружия и авариями на атомных электростанциях человечество серьезно повлияло на этот параметр, причем, не только в местах самих событий, но и почти на всей территории планеты. Уже сейчас это приходится учитывать, когда проводят датировку тех или иных находок с помощью радиоуглеродного анализа. А в далеком будущем такие аномалии станут для исследователя сигналом, что здесь существовала цивилизация, которая освоила довольно сложные технологии.

«В общем, мы уже повлияли на земную геохимию так сильно, что не заметить это будет практически невозможно», - подчеркнул ученый.

Ну и наконец, еще один уровень, на котором следы человечества смогут пережить его само на миллионы лет, это палеонтологический. Яркое свидетельство – динозавры, у которых вообще не было никакой цивилизации, но это не мешает нам обнаруживать их останки в довольно-таки масштабных количествах.

«И современный прогресс пошёл настолько далеко, что можем не только восстановить животное по отдельным элементам костей, выяснить, сколько тут было животных на некоторой территории, но и изучить различные тонкости их внутреннего строения, то, сколько им было лет, чем они болели и как, собственно, жили», - рассказал Всеволод Ефременко.

В качестве примеров таких исследований можно привести изучение остеосаркомы на костях динозавров или стоматологических проблем у мамонтов (об этом исследовании мы рассказывали ранее). Так и окаменелые останки человечества смогут рассказать очень многое, даже если время уничтожит все (или почти все) материальные артефакты и письменные документы нашей эпохи.

Еще более масштабные следы в палеонтологическом плане человечество оставило на биоразнообразии нашей планеты. Наука знает пять массовых вымираний, когда с поверхности Земли по разным причинам исчезало три четверти видов населявших ее живых существ. И то, как сокращается это биоразнообразие сегодня, позволяет говорить о первых этапах шестого вымирания, вызванного антропогенной деятельностью.

Многие слышали про кваггу, американского бизона или амурского тигра. Но тут надо понимать, что в большинстве случаев вымирание того или иного вида вызвано даже не охотой, а тем, что в результате хозяйственной деятельности человека уничтожается среда обитания того или иного энедмика. Сколько видов растений и животных исчезло с лица планеты после вырубки лесов под посадки на Мадагаскаре  - точно не сказать, но счет идет уже не на десятки, а на сотни. И это только один большой остров со своей уникальной биосферой, а ведь эти процессы идут по всей планете.

Десять лет назад были опубликованы результаты большого исследования, согласно которым такими темпами мы придем к уровню массового вымирания видов (75 %) всего через 300 лет, миг, по геологическим меркам. Но сейчас стало ясно, что этот срок может оказаться еще короче, в ряде экосистем (например, в пресных водоемах) мы уже подошли к этой планке.

А значит, человечеству уже в этом веке предстоит ощутить на себе первые последствия сокращения биоразнообразия. А ведь есть еще и климатические изменения, ученые спорят об их природе, строят разные прогнозы развития ситуации, но сам факт того, что климат начал меняться, особо никто не оспаривает. Сложение этих двух факторов с рядом других, масштабом помельче, может привести к тому, что шестое вымирание не переживет и человечество. Что делает предмет лекции Всеволода Ефременко совсем не таким абстрактным, как хотелось бы.

Впрочем, пока время у человечества есть, как и опыт переживать самые разные катаклизмы, от оледенения до вирусных пандемий, стиравших с лица целые империи и цивилизации. Так что есть основания и для оптимизма.

Сергей Исаев

Изображение сгенерировано нейросетью

Супердобавка для батареек

Новый способ создания водной дисперсии углеродных нанотрубок, позволяющий повысить их концентрацию и при этом избежать вязкости полученной суспензии, изобрели и запатентовали ученые Центра НТИ по новым функциональным материалам (ЦНФМ) Новосибирского государственного университета. Водные дисперсии с содержанием нанотрубок применяют в производстве литиевых батареек и аккумуляторов, а также антистатических и антикоррозионных покрытий. Возможность повысить концентрацию нанотрубок в их составе увеличит их эффективность и будет логистически выгодна для производителей.

— Углеродные нанотрубки (УНТ) имеют уникальное аспектное отношение диаметра к длине, которое достигает от 3 до 6 порядков. Именно этот эффект позволяет им образовывать непрерывную сеть при введении в конечные матрицы даже в очень низких концентрациях. Эта сеть может придавать материалам электропроводящие и упрочняющие свойства, поскольку нанотрубки являются электрическими проводниками, и при этом обладают очень высокой прочностью – они прочнее стали. Когда мы расщепляем агломераты нанотрубок, растет поверхность раздела фаз и повышается вязкость суспензии. И получается, чем лучше мы расщепили их, тем больше увеличилась вязкость. Необходимо максимально расщепить агломераты нанотрубок, но в этом нас ограничивает резко растущая вязкость получаемой суспензии, которая порой даже переходит в состояние геля. Высокая вязкость в свою очередь мешает эффективному диспергированию УНТ и технологичному вводу в конечные материалы. Но нам удалось найти способ снизить вязкость дисперсии углеродных нанотрубок, увеличив при этом их концентрацию, — объяснил старший научный сотрудник Центра НТИ по новым функциональным материалам (ЦНФМ) НГУ Сергей Чупин.

Традиционно нанотрубки разделяют с помощью ультразвука. Но ультразвук плохо работает в густых средах. Новое изобретение НГУ снимает это ограничение: теперь ультразвук может эффективно работать даже с высококонцентрированными смесями. Это также решает проблему логистики: перевозить концентрированную жидкую добавку гораздо дешевле и безопаснее, чем возить большие объемы разбавленных или легковоспламеняющихся жидкостей.

— Мы нашли идеальный «рецепт»: использовали сочетание хорошо известных и подробно описанных в литературе дисперсантов для расщепления агломератов углеродных нанотрубок — например, полимерные, блоксополимерные и анионные. Новизна нашего способа заключается не в использовании этих компонентов, а синергичном сочетании химических агентов, позволяющих эффективно разделять нанотрубки без значительного повышения вязкости получаемой суспензии, а в некоторых случаях даже со снижением этого показателя. С применением нашего способа появляется возможность загружать гораздо большие концентрации нанотрубок в суспензию, а соответственно, и в готовый состав, что положительно влияет на логистику готовой продукции. Наше изобретение позволяет достигать больших концентраций, сохраняя при этом низкую вязкость, — пояснил ученый.

Работа над изобретением осуществлялась при финансовой поддержке Фонда НТИ. Как отмечают сами разработчики, технология готова к внедрению. Она предложена в первую очередь российским производителям аккумуляторов и функциональных покрытий, которые хотят не просто догнать мировых лидеров, а выйти вперед, создавая более качественные материалы при меньших затратах.

Управляемый квантовый мир

Физики из Австралии, России и Великобритании создали искусственный двумерный электростатический кристалл, электронные свойства которого можно непрерывно менять электрическим напряжением и магнитным полем.  

Настраиваемый искусственный кристалл сформирован внутри знакомой полупроводниковой структуры — слоя арсенида галлия в арсениде алюминия-галлия. Для этого ученые наложили на двумерный электронный газ (тончайший электронный слой) периодический электростатический рельеф. Меняя напряжения на двух затворах, исследователи смогли в одном и том же чипе перестраивать электронный спектр от «графеноподобного» к «кагоме-подобному», то есть получать разные типы энергетических зон без замены самого образца.

Работа международной группы с участием сотрудников Института физики полупроводников (ИФП СО РАН) опубликована в Nature Physics.

«Главное достижение состоит в том, что в одном и том же полупроводниковом устройстве можно электрически перестраивать искусственный кристалл и переходить от графеноподобных электронных состояний к кагоме-подобной плоской зоне, где на первый план выходят взаимодействия между электронами. Это уже не просто наблюдение отдельных минизон, а управляемая платформа для исследования коллективных квантовых состояний», — пояснил один из авторов работы, старший научный сотрудник Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН кандидат физико-математических наук Виталий Ткаченко.

В кагоме-подобной электронной системе главную роль играет кагоме-решётка. В такой решетке электроны могут почти «застывать» в так называемой плоской энергетической зоне, и тогда на первый план выходят взаимодействия между электронами, их коллективное поведение. Именно при определенном заполнении электронами плоской зоны учёные обнаружили новое коллективное состояние электронов — коррелированный изолятор, свойства которого не удавалось объяснить существующими моделями.

Созданная платформа позволяет моделировать квантовые системы, которые трудно или невозможно воспроизвести в природных материалах. Свойства нового искусственного кристалла можно не только спроектировать заранее, но и перестраивать непосредственно в процессе эксперимента. Работа опубликована в журнале Nature Physics.

Исследование объединило изготовление и измерение образцов, одночастичное численное моделирование и многочастичную теорию. Образцы и транспортные измерения были сделаны в Университете Нового Южного Уэльса; полупроводниковые многослойные структуры арсенида галлия–алюминия галлия арсенида предоставила Кавендишская лаборатория.

Сотрудники Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН кандидаты физико-математических наук Ольга и Виталий Ткаченко сопровождали эксперимент численными расчётами, оптимизировали дизайн трёхмерной полупроводниковой структуры. Многочастичную модель коррелированного состояния развили Олег Сушков и Зеб Крикс из Университета Нового Южного Уэльса.

 «Есть и другие способы создания искусственных кристаллических решеток. Например, их можно “собирать” из атомно-тонких полупроводниковых слоёв, просто накладывая друг на друга как листы бумаги, но с небольшим поворотом. Из-за этого поворота образуется так называемый муаровый узор, как при наложении тюлевых занавесок – он и создает искусственную решетку. Другие исследователи берут за основу двумерный электронный газ, как в обсуждаемой работе, и с помощью травления создают в нем упорядоченно расположенные ямки нанометровых размеров.

Смысл этого направления исследований – усилить энергию взаимодействия электронов друг с другом по сравнению с их кинетической энергией, чтобы создать условия для изучения эффектов коллективного поведения электронов.

Обсуждаемая работа выгодно отличается большей управляемостью искусственного двумерного кристалла с помощью изменения напряжений, прикладываемых к двум металлическим затворам. Этого удалось достичь, объединив усилия по разработке дизайна структур с помощью компьютерного моделирования (ИФП СО РАН, Новосибирск), созданию двумерного электронного газа высочайшего качества (Кавендишская лаборатория, Кембридж) и изготовлению образцов искусственного кристалла (Университет Нового Южного Уэльса)», — комментирует коллега авторов статьи, старший научный сотрудник ИФП СО РАН кандидат физико-математических наук Алексей Ненашев, специалист в области моделирования квантовых явлений в низкоразмерных материалах.

«Путь от первоначальной идеи и расчётов до работающего устройства занял много лет. Решающее значение имели качество нелегированной гетероструктуры, точность нанолитографии и возможность независимо управлять плотностью электронов и силой периодического потенциала. Экспериментаторам удалось реализовать режим, в котором минизонная структура не скрыта беспорядком и становится доступной для детального транспортного исследования», — отметил Виталий Ткаченко.

Пресс-служба ИФП СО РАН

Иллюстрации - пресс-служба ИФП СО РАН

Молекула жизни меняет технологии

ДНК обычно называют молекулой наследственности. Именно в ней записана инструкция по развитию и работе живого организма: от цвета глаз до того, какие белки синтезируют наши клетки. Но за последние десятилетия ученые научились смотреть на ДНК шире. Оказалось, что она может быть не только «книгой жизни», но и материалом для нанотехнологий — сверхмалых устройств, лекарств, датчиков, логических схем и архивов данных.

Нанотехнологии работают с объектами размером от одного до нескольких сотен нанометров. Один нанометр — это одна миллиардная доля метра. Для сравнения: толщина человеческого волоса составляет примерно 80–100 тысяч нанометров, а двойная спираль ДНК в поперечнике — около двух нанометров. На таком масштабе привычные материалы и механизмы ведут себя иначе: начинают играть заметную роль электрические заряды, химические связи и случайное тепловое движение молекул.

Биология давно освоила этот уровень. Клетка сама по себе — сложнейшая нанофабрика: белки собираются в молекулярные машины, мембраны отделяют одни процессы от других, а ДНК и РНК хранят, считывают и передают информацию. Поэтому ученые все чаще не пытаются просто уменьшить обычные приборы, а используют принципы, которые уже отработала эволюция. ДНК особенно удобна для этого: ее можно синтезировать, программировать последовательностью «букв» и заставлять отдельные цепочки узнавать друг друга по строгому правилу комплементарности.

Молекула-флешка, молекула-сенсор, молекула-лекарство, молекула-конструктор — все это уже не только красивые метафоры. Многие решения на базе ДНК пока находятся в лабораториях, но некоторые из них проходят испытания или уже применяются в медицине и технологиях.

В живой клетке роли обычно распределены довольно строго. ДНК хранит наследственную информацию, РНК помогает ее считывать и передавать, а большую часть химической работы выполняют белки. Белковые ферменты расщепляют пищу, производят энергию, копируют и восстанавливают ДНК, собирают клеточные структуры и запускают тысячи реакций каждую секунду.

Однако ферментом может быть не только белок. Некоторые молекулы РНК способны ускорять химические реакции — такие РНК называют рибозимами. Позже исследователи создали и искусственные каталитические молекулы на основе ДНК — ДНКзимы, или дезоксирибозимы. Они не обязательно существуют в природе, но могут быть отобраны или сконструированы в лаборатории под конкретную задачу.

Главное преимущество ДНКзимов — программируемость. Меняя последовательность нуклеотидов, ученые могут добиваться того, чтобы молекула узнавала определенную мишень и запускала нужную реакцию. Например, ДНКзим можно настроить на распознавание и разрезание конкретной молекулы РНК, связанной с воспалением, опухолевым ростом или наследственным заболеванием. Поэтому такие системы рассматривают как возможный инструмент для терапии астмы, отдельных видов рака и болезней, при которых важно точечно влиять на работу генов.

Пока это не означает, что белковые ферменты скоро исчезнут из биологии или медицины. Белки остаются гораздо более разнообразными и эффективными природными «машинами». Но ДНКзимы могут занять собственную нишу — там, где важны точность распознавания, относительная простота синтеза и возможность быстро изменить конструкцию под новую молекулярную цель.

Еще один перспективный класс молекул — аптамеры. По принципу работы они напоминают антитела: связываются с нужной молекулой, например, с белком, токсином или компонентом опухолевой ткани. Но антитела — это крупные белки сложной Y-образной формы, которые приходится получать в клеточных культурах. Аптамеры значительно меньше: это короткие одноцепочечные фрагменты ДНК или РНК, которые сворачиваются в нужную пространственную форму и работают как молекулярное лассо.

Аптамеры часто называют «искусственными антителами». Их можно получать химическим синтезом, сравнительно быстро модифицировать и подбирать к новым мишеням. Они уже рассматриваются как основа для биосенсоров, диагностики рака, нейтрализации токсинов и адресной доставки лекарств. Но важно различать перспективные лабораторные решения и готовые препараты: многие ДНК- и РНК-аптамеры находятся на стадиях доклинических исследований или клинических испытаний.

Известный пример терапии с участием аптамеров связан с возрастной макулярной дегенерацией — одной из ведущих причин потери зрения у пожилых людей. Однако зарегистрированный в США препарат пегаптаниб относится к РНК-аптамерам, а не к ДНК-аптамерам. Он блокирует фактор роста сосудов VEGF и применяется при влажной форме заболевания, когда патологические сосуды повреждают сетчатку. В обзоре 2025 года отмечается, что пегаптаниб стал первым одобренным аптамером, а в клинической практике уже появились и другие препараты этого класса для лечения возрастной макулярной дегенерации.

Одна из самых зрелищных областей ДНК-нанотехнологий называется ДНК-оригами. Ее принцип похож на сборку конструктора, только детали здесь имеют молекулярный размер. Ученые берут длинную цепочку ДНК — условную «нить основы» — и множество коротких цепочек-«скобок». Каждая скобка узнает свой участок основы по правилу комплементарности: аденин соединяется с тимином, а гуанин — с цитозином.

Если правильно рассчитать последовательности, цепочки сами находят нужные места и складывают длинную нить в заданную форму. Получаются структуры размером в десятки или сотни нанометров: плоские фигуры, коробочки, трубки, многогранники, звездочки и даже простейшие движущиеся механизмы. В научных иллюстрациях часто показывают наноэмодзи и сложные геометрические фигуры, но реальная ценность метода — не в молекулярных картинках.

ДНК-оригами можно использовать как каркас для других молекул. На такой конструкции можно расположить лекарства, ферменты, частицы металла или датчики в строго определенном порядке. В перспективе это позволяет собирать наноконтейнеры для адресной доставки препаратов. Представим условную капсулу, которая остается закрытой в кровотоке, но открывается только после встречи с молекулярным маркером опухоли. Такой подход может помочь уменьшить побочные эффекты терапии: лекарство будет действовать не на весь организм, а преимущественно в нужной ткани.

Другая задача — диагностика. Наноструктура из ДНК может нести несколько «крючков» для разных биомаркеров одновременно. Если все нужные мишени обнаружены, конструкция меняет форму или выдает оптический сигнал. В итоге анализ может стать более чувствительным и точным. Кроме того, ДНК-оригами используют для изучения фундаментальной биологии: они позволяют с нанометровой точностью размещать молекулы и наблюдать, как те взаимодействуют друг с другом.

У метода есть и ограничения. Конструкции должны сохраняться в организме, не разрушаться ферментами, не вызывать нежелательную иммунную реакцию и попадать именно туда, где нужны. Поэтому от эффектного лабораторного прототипа до реального лекарства может пройти много лет. Но сам принцип самосборки уже стал важным инструментом наномедицины и материаловедения. Обзоры исследований описывают ДНК-оригами как подход «снизу вверх», в котором сложные структуры получают за счет самосборки нуклеиновых кислот.

И тут встает вопрос - если ДНК хранит информацию в клетке, почему бы не записывать в нее и другие данные? В цифровом мире все сводится к нулям и единицам. В ДНК же есть четыре химические «буквы» — A, T, G и C. Их можно использовать как алфавит для кодирования текста, фотографий, аудиофайлов или видео.

Сначала файл переводят в цифровую последовательность, затем заменяют комбинации нулей и единиц на фрагменты ДНК. После этого нужные цепочки синтезируют и сохраняют. Чтобы прочитать запись, молекулы секвенируют — определяют порядок букв — и снова переводят его в цифровой файл. Идея кажется экзотической, но эксперименты уже показали, что на ДНК можно надежно записывать и извлекать разные типы данных.

ДНК особенно привлекательна для долгосрочного архивного хранения. Ей не нужно постоянное питание, как серверу; она не требует регулярной замены носителей, как жесткий диск; а при правильных условиях может сохраняться очень долго. В природе именно долговечность ДНК позволяет ученым читать генетический материал древних людей, животных и растений. Конечно, для надежного хранения искусственную ДНК нужно защищать от влаги, кислорода, света и ферментов, но в сухом и прохладном виде она может быть крайне устойчивой.

Один из самых известных экспериментов состоялся в 2017 году. Специалисты закодировали в ДНК записи двух концертных композиций с джазового фестиваля в Монтрё: «Smoke on the Water» группы Deep Purple и «Tutu» Майлса Дэвиса. Записи удалось затем восстановить без потери качества. Архив фестиваля внесен в программу ЮНЕСКО «Память мира», а эксперимент стал наглядной демонстрацией возможностей ДНК как носителя культурного наследия.

Но говорить, что ДНК уже готова заменить флешки и облачные хранилища, пока рано. Синтез больших объемов ДНК остается дорогим, а запись и чтение данных занимают время. Поэтому ближайшее применение технологии — не повседневные файлы, а редкие, особо ценные и долговечные архивы: фонды библиотек, музейные коллекции, государственные документы, научные базы данных. По оценке одного из обзоров, теоретическая плотность хранения ДНК чрезвычайно высока: в одном грамме вещества можно было бы разместить до 215 петабайт информации.

Отдельное направление — ДНК-криптография. В этом случае нуклеотидные последовательности используют не просто как носитель информации, а как элемент защиты. Сообщение можно зашифровать, скрыть среди множества других последовательностей или сделать доступным только при наличии конкретного молекулярного «ключа». Такие методы пока в основном исследовательские, но они интересны как пример того, как биологические принципы могут работать в информационной безопасности.

Наконец, существует идея ДНК-компьютеров. В обычном процессоре логические операции выполняют электронные элементы на основе кремния. В ДНК-вычислениях вместо электрических сигналов используют связывание и разделение цепочек, а также другие биохимические реакции. Такие системы не предназначены для замены ноутбука или смартфона. Их сильная сторона — способность параллельно обрабатывать огромное число молекулярных вариантов. В будущем подобные вычисления могут пригодиться для решения отдельных задач в химии, биологии, диагностике или поиске оптимальных комбинаций.

ДНК остается молекулой, созданной природой для хранения генетической инструкции. Но человек постепенно учится использовать ее как универсальную наноплатформу. Она может узнавать цели, переносить лекарства, собираться в заданные конструкции, защищать сообщения и хранить цифровые архивы. И, возможно, однажды семейные фотографии, редкие фильмы или данные научных экспедиций действительно будут передаваться потомкам не на дисках и серверах, а в нескольких почти невидимых крупинках синтетической ДНК.

Сергей Исаев

Изображение сгенерировано нейросетью

Страницы

Подписка на АКАДЕМГОРОДОК RSS