Молнии бывают разные

Знали ли вы, что у молнии могут быть как положительно, так и отрицательно заряженными? Одинаково ли их удары будут воздействовать на предметы инфраструктуры и человека? Опасно ли во время сильной грозы находиться в автомобиле и почему не рекомендуют прятаться под деревом? И наконец, как лучше защитить себя от молнии, если в небе всё сверкает и громыхает, а ты случайно оказался на открытом пространстве?

«Молния — это более бытовое понятие, которое относится только к некоторым типам электрических разрядов в атмосфере, на самом деле их разнообразие значительно шире», — рассказывает ведущий научный сотрудник лаборатории физики климатических систем Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск), доцент и старший научный сотрудник Томского государственного университета кандидат физико-математических наук Константин Николаевич Пустовалов.

Все электрические разряды в атмосфере делятся на три основные группы. Первая — коронные разряды, известные в метеорологии как огни святого Эльма. Они проявляются в предгрозовых условиях в виде свечения на вершинах объектов с высокой электрической проводимостью: ветках деревьев, радио-, теле- и корабельных мачтах. Вторая, наиболее многочисленная группа — разряды в кучево-дождевых (грозовых) облаках и их окрестностях. Третья группа — разряды, возникающие в пепловых шлейфах при извержениях вулканов и в сильных пыльных (песчаных) бурях и метелях. Разряды в пепловых и пылевых облаках часто называют «грязными молниями», поскольку они образуются в аэрозольных средах.

Грозовые разряды подразделяются на следующие основные подтипы: линейные, шаровые и чёточные. Первая подгруппа включается в себя вспышки квазилинейной формы, которые представляют собой молнии в их классическом понимании, знакомые большинству людей. Вторая группа — шаровые разряды (молнии), представляющие собой сферические сгустки плазмы, которые изучены довольно слабо; на сегодняшний день количество гипотез о них превышает число подтвержденных фактов. Третья группа — чёточные разряды (молнии) — представляет собой некую комбинацию первого и второго подтипов и выглядит как чётки (бусы): это линейный разряд, на который нанизаны светящиеся «бусины».

Для линейных разрядов дополнительно существует несколько классификаций. С точки зрения расположения и геометрии линейные разряды подразделяются на следующие подтипы. Выделяют внутриоблачные разряды, которые возникают и заканчиваются внутри одного облака (как правило, между его нижней и верхней частями, где сосредоточены разноименные объемные заряды). Такие разряды легко наблюдать при грозе с открытого пространства. Разряды «облако — облако» происходят между противоположно заряженными частями двух соседних облаков через безоблачное пространство. Разряды «облако — воздух» представляют собой перенос электрического заряда из облака в скопления аэрозоля в безоблачном пространстве, где также сосредоточен некоторый объемный заряд. Наконец, разряды «облако — земля» — это классические молнии, которые мы видим чаще всего. Они представляют наибольшую опасность для человека и хозяйственной деятельности, поскольку непосредственно попадают в землю и расположенные на ней объекты.

В свою очередь, разряды «облако — земля» по направлению делятся на нисходящие и восходящие. Подавляющее большинство молний являются нисходящими, то есть их «дерево» идет от облака к земле. Основной яркий канал, называемый лидером, имеет боковые отростки — стримеры, направление его ветвления указывает на направление распространения разряда. «Восходящие разряды визуально стартуют от земли в направлении облака. Чаще всего они возникают не на открытой местности, а от вершин гор или высоких зданий, особенно телебашен. Визуально такой разряд напоминает дерево, основание которого находится на вершине сооружения, а ветвление направлено в сторону грозового облака», — объясняет Константин Пустовалов.

Нисходящие разряды «облако — земля» также классифицируют с точки зрения полярности переносимого заряда. Выделяют отрицательно и положительно заряженные молнии. Первых значительно больше — около 90 %. Положительных меньше, но зачастую они обладают большей разрушительной силой. «Сила тока в канале положительного разряда может в десять и более раз превосходить силу тока отрицательного разряда. Поскольку от силы тока зависят как температура нагрева канала, так и воздействие на точку удара, положительные разряды приводят к значительно более серьезным последствиям: возгораниям объектов (включая постройки и деревья) и повреждениям электросетей и подстанций. Один положительный разряд может причинить ущерб, превышающий последствия десятка отрицательных», — рассказывает Константин Пустовалов.

Визуально отрицательный и положительный разряды также отличаются. Первый стартует из нижней части грозового облака вертикально вниз и сильно ветвится, напоминая прямое дерево с множеством веток. Положительный разряд стартует из верхней части облака, но не может распространяться вертикально, поскольку экранирован нижележащими слоями облака. Поэтому он сначала идет по кривой вбок, а затем бьет вниз. Такой разряд слабо ветвится и выглядит как кривое дерево практически без веток. «Траектория положительно заряженной молнии тоже может нести дополнительную разрушающую силу. Если отрицательные разряды бьют вертикально вниз — туда, где уже выпали ливневые осадки, то положительные разряды часто попадают в области, где осадков не было — сухие и пересушенные участки. Именно с ними связаны так называемые сухие грозы. Сочетание высокой силы тока, температуры и сухой поверхности повышает вероятность возгорания на порядки», — отмечает Константин Пустовалов.

Для человека удар положительно заряженной молнии тоже с большей вероятностью будет смертельным, однако тяжесть последствий зависит от многих дополнительных условий. Сухая обувь и одежда, особенно резиновая, служит хорошим изолятором между телом и землей. Мокрая одежда, напротив, значительно повышает риск поражения. «Молния всегда выбирает путь наименьшего электрического сопротивления, поэтому объект с более высоким сопротивлением является менее привлекательной мишенью», — рассказывает ученый.

Если во время грозы вы оказались на открытой местности без возможности найти укрытие, следует пригнуться, приняв позу эмбриона, чтобы уменьшить свою высоту при минимальном контакте с почвой — чаще всего молния бьет в наиболее высокий объект. Надежным укрытием служит автомобиль. Его металлический корпус действует как клетка Фарадея: даже при прямом попадании разряд проходит по поверхности автомобиля, не проникая внутрь, человеку достаточно не касаться металлических конструкций.

Особую опасность во время грозы представляют отдельно стоящие деревья. «Хотя дерево выше человека и примет удар на себя, при попадании молнии заряд распространяется по влажному высокопроводящему слою древесины — камбию (тонкий слой насыщенных соком живых клеток между корой и древесиной). Влага в этих слоях мгновенно вскипает, что приводит к взрывному расширению тканей. Внешние слои древесины разлетаются в стороны, как картечь, и могут нанести человеку тяжелые травмы вплоть до смертельных. Основная опасность заключается в поражающих элементах (щепках), разлетающихся с большой скоростью. Дополнительную опасность создает шаговое напряжение, связанное с тем, что заряд молнии не сразу уходит в землю, а распределяется по корневой системе дерева, создавая большую радиальную разность потенциалов на расстоянии до нескольких десятков метров вокруг ствола дерева. Под ее влиянием ток может пойти через тело человека — от одной ноги к другой. Наконец, возможен перескок молнии от ствола дерева в человека с последующим уходом через его тело в землю», — объясняет Константин Пустовалов.

Ученый отмечает, что в лесу риск быть ударенным молнией или подвергнуться ее негативным последствиям значительно ниже. Вероятность того, что она попадет в конкретное дерево, возле которого находится человек, ничтожно мала, особенно если это дерево не самое высокое. Поэтому при невозможности укрыться в здании или автомобиле лучше уйти в лес, чем оставаться на открытой местности.

Диана Хомякова

Фото Артёма Лаптева

Проверили на кроликах

Научные сотрудники молодежной лаборатории экспериментальной и клинической фармакологии НИИКЭЛ – филиал ИЦиГ СО РАН разработали и протестировали на лабораторных животных прототип лекарственного средства на основе тестикулярной гиалуронидазы. Лекарственное средство обладает антиоксидантным, противовоспалительным и иммуномодулирующим действиями. Особенностью разработки стала более удобная по сравнению с существующими аналогами форма выпуска: в виде таблеток или капсул.

Гиалуронидазы — семейство ферментов, расщепляющих гиалуроновую кислоту (основной субстрат соединительной ткани) на моносахариды. В организме человека гиалуронидазы присутствуют во многих органах и жидкостях. В медицине препараты гиалуронидазы применяются на протяжении полувека при заболеваниях, сопровождающихся ростом соединительной ткани, а также для увеличения биодоступности лекарств и вакцин. Однако в настоящее время такие препараты выпускаются только в виде свечей и растворов для внутримышечного введения или ингаляций. Идея ученых НИИКЭЛ заключалась в том, чтобы создать препарат в виде таблеток или капсул, который пациентам будет удобно принимать самостоятельно.

Разработанный прототип лекарственного средства представляет собой тестикулярную гиалуронидазу H20, подвергнутую электронно-лучевой иммобилизации на полиэтиленгликоле – пегилированная гиалуронидаза (ПЭГ-ГИАЛ). Иммобилизация понадобилась для того, чтобы избежать возможного аллергического действия, которым обладают многие препараты белкового происхождения, а также для увеличения стабильности препарата на основе ферментов (в чистом виде такие препараты быстро выводятся из организма).

Иммобилизированная гиалуронидаза обладает антиоксидантным, хелатирующим, противовоспалительным и иммуномодулирующим действиями. Такой препарат может не только изменять структуру сформированных соединительно-тканных образований – спаек, рубцов, фиброзную ткань, но и способствовать снижению интенсивности их формирования. Под воздействием препарата уменьшается отечность ткани и происходит реконструкция самого межклеточного матрикса. Участки зарубцевавшейся ткани при этом становятся эластичнее, размягчаются и уплощаются. А подавляя воспалительный процесс, препарат устраняет причину разрастания соединительной ткани.

ПЭГ-ГИАЛ представляет собой высушенный особым способом порошок светло-серого цвета. После проведения доклинических и клинических исследований порошку можно будет придать нужную форму (таблетки или капсулы).

Подтвердив противовоспалительную активность ПЭГ-ГИАЛ, ученые приступили к оценке ее безопасности. Доклинические испытания на острую и субхроническую токсичность препарата прошли на культуре клеток и на лабораторных животных. Сначала эксперименты проводились на крысах, потом на более крупных животных – кроликах.

- Мы вводили кроликам ПЭГ-ГИАЛ в течение 28 дней, постоянно контролируя состояние животных, регулярно взвешивая их. Каких-либо отклонений от нормы эти эксперименты не выявили, все кролики были в хорошей форме. Биохимические показатели крови также не отличались от контрольных значений – это говорит о том, что введение ПЭГ-ГИАЛ не оказывает токсического влияния на функции печени. Другие внутренние органы контрольных и экспериментальных животных после окончания эксперимента также имели обычное строение, - рассказывает младший научный сотрудник лаборатории экспериментальной и клинической фармакологии Александра Швецова. Все это позволяет говорить о безопасности разрабатываемого препарата.

В дальнейшем ученым предстоит проверить патофизиологическое действие: на животных моделях ученые посмотрят, оказывает ли препарат положительное влияние на тимус, печень, поджелудочную железу и кровеносные сосуды при старении. Если предполагаемые эффекты подтвердятся, ПЭГ-ГИАЛ можно будет использовать в качестве саногенетического средства при возраст-ассоциированных заболеваниях тимуса. После успешного проведения всего комплекса доклинических исследований ученые смогут перейти к клиническим испытаниям препарата. В перспективе разработка новосибирских ученых может применяться при острых панкреатитах, при лечении хронического гепатита и дистрофических заболеваниях печени, а также в терапии последствий легочных заболеваний и в офтальмологии для более тонкого рубцевания пораженных участков роговицы, при разных видах ретинопатии.

Результаты своей работы молодые ученые представили на постерной сессии 15-й Международной конференции «Биоинформатике регуляции и структуры геномов / системная биология» (Bioinformatics of Genome Regulation and Structure\Systems Biology, BGRS\SB-2026). Разработка включена в государственное задание молодежной лаборатории в составе СибБИОНОЦ.

Пресс-служба НИИКЭЛ – филиал Института цитологии и генетики СО РАН

Изображение создано нейросетью

"Компьютер Ершова"

 Браузерный симулятор «Компьютер Ершова», в котором игрок, не имеющий опыта и специальных знаний, с нуля собирает работающий 8-битный микропроцессор из базовых логических вентилей, настраивает периферию и пишет для него игру на встроенном ассемблере, создал выпускник Новосибирского государственного университета Дмитрий Калашников. В отличие от абстрактных логических головоломок, его разработка направлена на формирование у игроков реалистичного аппаратного опыта. Созданная им интерактивная образовательная среда предназначена для школьников и студентов первых курсов, и может применяться в образовательных учреждениях различного уровня. Базовая версия симулятора бесплатна для самостоятельного изучения и доступна по ссылке.

— Название проекта отражает его главную цель — собственными руками, шаг за шагом, собрать полноценный работающий компьютер. Отдельные узлы и вентили, как детали конструктора, складываются в процессор, способный выполнять настоящие программы. Свой проект я назвал в честь академика Андрея Петровича Ершова — пионера отечественного программирования и создателя первой школьной программы по информатике, — объяснил Дмитрий Калашников.  

Обучение в симуляторе построено на принципе bottom-up (снизу вверх) и начинается с классической тройки вентилей (AND, OR, NOT), что гораздо ближе к университетским курсам схемотехники. Главное отличие — честная работа с «железом». Игрок не просто соединяет абстрактные блоки, а своими руками настраивает периферию через Memory-Mapped I/O, использует адресный дешифратор и решает конфликты на шинах. Шаг за шагом, конструируя сумматоры, триггеры памяти и АЛУ, он доходит до создания полноценной Гарвардской архитектуры.

Для этого не требуется даже начальных знаний, данный процесс можно начать буквально с нуля — в игру встроены учебник с теорией и справочник компонентов (Даташиты). А внутренняя экономика транзисторов, поощряющая самостоятельную сборку, превращает «Компьютер Ершова» из простого конструктора в настоящий интерактивный курс. За самостоятельное прохождение 47 уровней начисляется валюта — «Транзисторы», а за использование автосборки игрок получает штраф. Это стимулирует глубокое вовлечение в процесс.

— Работает эта система просто: вы собираете схему из логических элементов (вентили И, ИЛИ, НЕ, мультиплексоры, триггеры) прямо на холсте в браузере, соединяя их проводами. Встроенная система валидации автоматически сравнивает поведение вашей собранной схемы с целевой таблицей истинности текущего уровня. По мере прохождения уровней открываются новые, более сложные компоненты. Мелкие схемы упаковываются в чипы, а задачи усложняются вплоть до написания программ для собственного процессора на языке ассемблера, — пояснил разработчик.  

Идея создания интерактивного тренажера возникла у Дмитрия Калашникова из наблюдения за мировыми образовательными трендами. В их числе — программа «Один студент — один чип» (One Student One Chip, сокр. YSYX). Это передовая образовательная инициатива, цель которой — подготовка высококлассных специалистов по компьютерным системам. Главный ее принцип заключается в том, что каждый студент в процессе обучения должен пройти полный цикл создания процессора и tape-out (выпуск готового чипа). В России подобной инициативы пока нет, но потребность в ней колоссальна. Разработан стимулятор «Компьютер Ершова» на языке Javascript на сервере NodeJS.

— Мне изначально хотелось сделать бесплатный проект для поддержки отечественного инженерного образования. Главная миссия моей разработки — сделать так, чтобы компьютерные технологии перестали казаться сложной, непостижимой «магией». Понимание того, как на физическом и логическом уровне работает процессор, закладывает фундаментальную базу для будущих инженеров, программистов и ИТ-специалистов. «Компьютер Ершова» создан для того, чтобы этот сложный путь превратился в увлекательный и наглядный процесс, ведь если «программирование — вторая грамотность», как утверждал Андрей Петрович, то понимание аппаратной архитектуры компьютера — это знание его фундаментального алфавита, необходимого для по-настоящему глубокого освоения этой науки. Я считаю, что начинать этот процесс необходимо со школьной скамьи. Если ребенок своими руками (пусть и виртуальными) соберет из простейших деталей память, арифметико-логическое устройство и заставляет их исполнять код, страх перед «черным ящиком» системного блока исчезнет. Поэтому мой проект спроектирован так, чтобы быть интуитивно понятным даже новичкам, но при этом достаточно глубоким для профильных задач, — сказал Дмитрий Калашников.

Строгих аналогов разработанного мною симулятора «Компьютер Ершова» на данный момент не существует ни в России, ни за рубежом. Относительно близка к нему культовая игра NANDgame, разработанная по популярному университетскому курсу «From Nand to Tetris», однако в ней реализуется иная идея и отсутствует игровой процесс.

— NANDgame — это прекрасная минималистичная головоломка, где вся архитектура собирается из единственного вентиля НЕ-И (NAND). Она представляет собой красивый математический трюк, но реальные инженеры так не проектируют. Симулятор «Компьютер Ершова» ставит преследует другую цель: дать игроку максимально реалистичный инженерный опыт и полноценную образовательную базу. Есть и другая игра — коммерческая, — Turing Complete, но это скорее головоломка, где каждый уровень представляет собой отдельную задачу, — добавил Дмитрий Калашников.  

Основное отличие «Компьютера Ершова» от этих двух продуктов заключается в использовании одного компьютера на протяжении всего курса и постепенной смене уровня абстракции: вентилей, модулей, Verilog и архитектуры.

Симулятор адресован школьникам, которым недостаточно стандартного учебника по информатике и желающим выйти за рамки школьной программы, а также студентам начальных курсов технических специальностей — для практики по архитектуре ЭВМ и схемотехнике. Также «Компьютер Ершова» будет полезен всем энтузиастам, которым интересно разобраться, как на самом деле работает компьютер — на уровне единиц, нулей и транзисторов.

Разработчик уверен, что его платформа предоставляет широкие возможности и перед преподавателями: она отлично встраивается в курсы информатики, дискретной математики и архитектуры ЭВМ. Для внедрения курса доступны методическое руководство для преподавателей (философия курса, аппаратная платформа, инструменты отладки), питч-презентация для администрации школы (ценность, результаты, профориентация) и техническое задание на лабораторную плату Ershov Board (pin-mapping, компоненты, Ershov Loader). В перспективе появится возможность создавать виртуальные классы, что подразумевает удобное распределение студентов или школьников по группам и выдачу индивидуальных вариантов заданий. Предусмотрена автоматическая проверка (Автогрейдер): преподавателям больше не придется проверять сотни скриншотов вручную — система сама прогонит схемы школьников или студентов через тесты и сформирует ведомость успеваемости. Больше не придется следить, чтобы ученики не списывали друг у друга — у них это просто не получится из-за встроенной в систему функции отслеживания времени сборки, количества попыток и уникальности топологии схемы каждого игрока. Важно, что преподаватель сможет адаптировать задачи и тесты симулятора под конкретную учебную программу — от базовой логики до сложной микроархитектуры. Кроме того, в методическом руководстве для педагогов содержатся готовые наборы лабораторных работ, исторические справки и интерактивные карточки элементов.

Автор проекта продолжает работу над средой обучения совершенствуя интерфейс, расширяя методическую базу, добавляя новые возможности для преподавателей и студентов. В ближайшей перспективе Дмитрий Калашников намерен плавно перевести его из виртуального мира в физический — на реальное учебное железо. Тогда созданный им обучающий игровой курс получит логическое завершение. Сейчас он ищет выход на образовательные организации, которые готовы внедрить у себя разработанную им программу. Распространяется она бесплатно — своей разработкой Дмитрий Калашников стремится внести свой вклад в развитие инженерного мышления и отдать дань памяти школе академика Ершова, заложившей основы отечественного ИТ-образования. 

Пресс-служба Новосибирского государственного университета

Изображение предоставлено пресс-службой НГУ

«Салаира» и «Венец Приобья»

Селекционеры Института цитологии и генетики СО РАН создали два новых вида мягкой яровой пшеницы. Неприхотливые «Салаира» и «Венец Приобья» обладают высокой урожайностью и лучше других подходят для выращивания в суровых климатических условиях.

Как рассказали «Новосибирские Новости» старший научный сотрудник Владимир Советов, на получение культуры понадобилось около 12 лет. За основу брали проверенные временем сорта. Посадочный материал высевали по колосу, отбирали, тестировали в питомниках. В результате кропотливой работы вывели устойчивые к непогоде и быстро созревающие семена.

«„Салаира“ — сильная по качеству, скороспелая пшеница. Рекомендована для выращивания в лесной зоне Сибири, имеет более крупное зерно, хорошо переносит засуху и холода. „Венец Приобья“ отличается низкорослой формой. Его ценность — в устойчивости к полеганию. Это делает сельскохозяйственные работы легче и уменьшает потери урожая», — пояснил специалист.

Он уточнил, что сейчас оба сорта передали на государственное испытание. После успешных проверок разработку новосибирских учёных отправят агропромышленным предприятиям Сибири — от Тюменской области до Бурятии.

А на днях эти сорта были представлены на выставке в рамках Всероссийского дня поля А на днях эти сорта были представлены на выставке в рамках Всероссийского дня поля. 

Крупнейший агропродовольственный форум Всероссийский день поля-2026 прошел 16–18 июля 2026 года на базе «Сибирского агропарка» в Павловском районе Алтайского края. Под открытым небом в алтайской степи расположились выставочные площадки, на которых представлены новейшая сельскохозяйственная техника и оборудование, передовые агро- и биотехнологии, а также современные средства защиты растений и удобрения.

Главной темой мероприятия, объединившего государство, бизнес и науку, стало внедрение единой агротехнологической системы для снижения себестоимости растениеводства.

А самой заметной, яркой и привлекающей всеобщее внимание площадкой стали демонстрационные посевы лучших сортов и гибридов сельскохозяйственных культур со всей России.

Делегация Института цитологии и генетики СО РАН представила на ней свои новые сорта мягкой яровой пшеницы. Линейка сортов, высеянных на демонстрационном участке форума, включала как уже зарекомендовавшие себя на полях страны сорта Новосибирская 41, Новосибирская 49 и Сибирская 21, так и пока неизвестные, но обладающие значительным потенциалом сорта Салаира и Венец Приобья, переданные на государственное сортоиспытание.

По материалам СМИ

Фото из архива Института цитологии и генетики

 

Возможности карбоновых полигонов

Отвалы и хвостохранилища горно-обогатительных предприятий могут стать не только объектом рекультивации, но и инструментом борьбы с изменением климата. Исследователи Новосибирского государственного университета установили, что хвосты Ак-Довуракского месторождения хризотил-асбеста (Республика Тыва) уже на протяжении десятилетий связывают атмосферный углекислый газ, а их долгосрочный потенциал удаления CO2 может достигать 141 кг на тонну материала. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Greenhouse Gas Control.

Минеральная карбонизация — процесс, при котором атмосферный CO2 связывается в результате взаимодействия с горными породами и минералами, образуя стабильные карбонаты. Сегодня этот процесс рассматривается как одно из наиболее перспективных природоподобных решений для борьбы с изменением климата. Огромные объемы подобных пород сосредоточены в отходах горнодобывающей промышленности, однако их реальный вклад в поглощение углекислого газа до сих пор остается недостаточно изученным.

Авторы провели комплексные минералогические, геохимические и изотопные исследования образцов хвостов обогащения хризотил-асбеста, отобранных на разных глубинах отвалов Ак-Довуракского месторождения. Было установлено, что на поверхности отходов сформировались карбонатные корки толщиной до 20 см, состоящие преимущественно из гидромагнезита, а изотопный анализ подтвердил, что углерод в этих минералах имеет атмосферное происхождение. Это означает, что изученные отвалы уже несколько десятилетий выступают естественным поглотителем углекислого газа.

По оценкам исследователей, средняя скорость естественного поглощения составляет около 0,3 кг CO2 на квадратный метр в год. При этом авторы отмечают, что полученные значения являются консервативной оценкой и реальные объемы связанного углерода могут быть выше. Расчеты также показывают, что в долгосрочной перспективе отходы способны связать до 141 кг CO2 на тонну материала в растворенной форме и до 94 кг CO2 на тонну — в виде стабильных карбонатных минералов. Чтобы оценить возможности практического использования этого потенциала, ученые смоделировали несколько сценариев интенсификации естественной минеральной карбонизации. Результаты показали, что применение методов ускорения выветривания и карбонизации, включая механическую активацию поверхности, управление геохимическими условиями выветривания и биологические методы, способно существенно повысить эффективность удаления CO2, открывая перспективы создания климатических проектов на объектах горнодобывающей промышленности.

– Сегодня горнопромышленные отходы рассматриваются не только как экологическая проблема, но и как потенциальный инструмент борьбы с изменением климата. Наше исследование показывает, что отходы горного производства скопленные в отвалах и хвостохранилищах могут выполнять функцию естественных поглотителей углекислого газа, а грамотное управление такими объектами способно существенно увеличить их климатический эффект, — отмечает директор Климатического центра НГУ, кандидат физико-математических наук Георгий Лазоренко.

Полученные результаты имеют важное значение как для России, так и для мировой климатической повестки. Россия обладает одной из крупнейших в мире ресурсных баз ультраосновных пород и значительными объемами накопленных отходов их добычи и переработки, которые потенциально могут использоваться для долговременного удаления углекислого газа из атмосферы. Одновременно подобные отвалы и хвостохранилища распространены в ряде других стран мира, поэтому разработанные подходы к оценке и повышению эффективности минеральной карбонизации могут быть использованы при реализации международных климатических проектов и развитии технологий Carbon Dioxide Removal (CDR).

Пресс-служба Новосибирского государственного университета

Фото предоставлено пресс-службой НГУ

Лошади из плейстоцена

Сотрудники Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН получили новые генетические данные о лошадях Оводова, обитавших в Южной Сибири в эпоху плейстоцена и мигрировавших на территорию Северо-Восточного Китая на рубеже плейстоценового и голоценового периодов. Выяснилось, что китайские лошади Оводова голоценовой эпохи имеют гораздо больше генетических связей с сибирскими плейстоценовыми лошадьми Оводова, чем с китайскими лошадьми того же периода. Голоценовые лошади Оводова Северо-Восточного Китая — прямые потомки южносибирских животных. Исследование об этом опубликовано в журнале Quaternary Science Reviews.

Лошадь Оводова (Equus ovodovi) — вымерший вид неодомашенной лошади, существовавший в эпоху плейстоцена и окончательно исчезнувший на рубеже в начале голоценового периода. Первые остатки Equus ovodovi обнаружил сибирский палеозоолог Николай Дмитриевич Оводов в 1969 году в Хакасии — в гроте Проскурякова, а также в алтайской пещере Логово Гиены. По современным данным, последние сведения о жизни лошадей Оводова датируются тремя тысячами лет назад на территории Северо-Восточного Китая. Ученые предполагают, что по внешним характеристикам лошадь Оводова была ближе к зебрам и ослам, чем к домашним лошадям.

Миграция животных из Южной Сибири в Северо-Восточный Китай на рубеже плейстоцена и голоцена в большей степени связана с климатическими изменениями. Основная волна переселения лошадей отмечается около 10—12 тысяч лет назад, что соответствует завершению последнего ледникового периода и началу потепления климата. Именно повышение температуры исследователи называют основной причиной ухода Equus ovodovi с сибирских территорий в китайский регион. Конкуренция между видами и влияние человека также послужили факторами окончательного вымирания лошадей Оводова, однако в гораздо меньшей степени, чем изменение климатических условий.

«Полученные филогеографические паттерны — данные о распределении генетических линий на территориях Сибири и Китая — свидетельствуют о том, что миграция лошадей Оводова шла в южную сторону. Когда мы сравнивали генетическое разнообразие и степень дифференциации популяций лошадей с территории Северо-Восточного Китая и Южной Сибири, мы определили бо́льшую филогенетическую близость между сибирскими лошадьми Оводова позднего плейстоцена и китайскими голоценовыми лошадьми, которая во много превосходит родство плейстоценовых и голоценовых китайских лошадей Оводова. Это объясняется в первую очередь переселением лошадей в связи с климатическими изменениями. Генетические данные поддерживают гипотезу о том, что часть голоценовых лошадей Китая — потомки южносибирских лошадей Оводова», — рассказала научный сотрудник лаборатории цитогенетики животных Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН кандидат биологических наук Мария Александровна Куслий.

В числе инструментов новосибирских биологов — митогеномный и филогенетический анализы. В лаборатории ученые получают последовательности митохондриальной ДНК лошадей и сравнивают их в соответствии с выбранными эволюционными моделями замен с помощью специальных зондов из ДНК близкородственных современных видов, например современной домашней лошади. По словам ученых, по митохондриальной ДНК у лошадей Оводова наблюдается гораздо больше родства с зебрами, а по полногеномному анализу Equus ovodovi близки и к зебрам, и к ослам.

«Мы проводим статистические, популяционно-генетические и другие анализы, благодаря которым вычисляем степень дифференциации между популяциями. Построенные популяционные кривые показали несколько резких спадов численности лошадей Оводова в позднем плейстоцене и голоцене, один из которых соответствовал масштабной экспансии человека в Азию — около 30 тысяч лет назад, а второй — быстрым климатическим изменениям в начале голоцена. Однако влияние человека на жизнь и переселение лошадей Оводова было менее значимо, чем изменения климата, которые и послужили основным фактором миграции лошадей», — отметила Мария Куслий.

Кирилл Сергеевич

Изображения предоставлены исследовательницей 

Микробиом против старения

Микробиом кишечника еще недавно был темой скорее для фундаментальной науки, а сегодня все чаще обсуждается как одно из ключевых направлений будущей медицины. На 15‑й Международной мультиконференции BGRS/SB‑2026 профессор, заведующий лабораторией генетики микроорганизмов Института общей генетики РАН д.б.н. Валерий Даниленко представил обзор того, как исследования микробиома меняют представления о лечении нейродегенеративных, депрессивных и других хронических заболеваний – и почему это направление напрямую связано с продолжительностью и качеством жизни человека. По словам ученого, речь идет уже не о частной научной теме, а о новой технологической платформе для медицины и профилактики.

Главная идея этого направления в том, что кишечная микробиота – это не просто набор бактерий, помогающих переваривать пищу. Сегодня ее все чаще рассматривают как особую систему, тесно связанную с мозгом, иммунитетом и обменом веществ.

«Микробиом кишечника человека определяет когнитивные способности и психическое здоровье человека в значительной степени», – подчеркнул Даниленко. Иначе говоря, состояние микробиоты может влиять не только на воспаление или обмен веществ, но и на то, как человек адаптируется к стрессу, как работает его нервная система и как быстро стареет организм.

Особенно важно это для болезней, которые пока плохо поддаются лечению. Болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, депрессивные расстройства, многие психоневрологические нарушения – все это, как подчеркивает ученый, не сводится к одной причине и одной «поломке» в организме. Это многофакторные заболевания, в которых задействованы целые сети генов, иммунные реакции, обменные процессы и состояние различных органов. Именно поэтому классический подход «одна мишень – одно лекарство» здесь часто работает ограниченно. «Это мультифакторные болезни, обусловленные изменениями функционирования целых генных систем во многих органах и системах человека», – сказал Даниленко.

На этом фоне микробиом становится особенно интересной мишенью. Бактерии кишечника синтезируют множество веществ, которые прямо или косвенно влияют на воспаление, иммунный ответ, работу нервной системы и даже на механизмы, регулирующие активность генов. Часть этих процессов идет не через мутации, а через так называемые эпигенетические механизмы – то есть через более тонкую «настройку» работы генома. Для обычного человека это можно объяснить так: дело не только в том, какие гены у нас есть, но и в том, как именно они включаются и выключаются в течение жизни. И здесь микробиом, по словам ученого, играет гораздо большую роль, чем предполагалось еще несколько лет назад.

Именно поэтому исследования в этой области напрямую связаны с темой активного долголетия. Если многие возрастные и нейродегенеративные нарушения зависят не только от наследственности, но и от обратимых биологических процессов, значит, появляется шанс на их коррекцию. Речь не о «таблетке от старости», а о более реалистичной цели: замедлить ухудшение состояния, отсрочить тяжелые проявления болезни, продлить период активной жизни и сохранить ее качество. В России эта логика вписывается и в более широкий государственный контекст: в выступлении Даниленко напрямую упоминался национальный проект «Продолжительная активная жизнь», принятый в рамках государственных приоритетов.

Одна из самых заметных практических ветвей этой науки – создание так называемых фармабиотиков. Если пробиотики знакомы многим как «полезные бактерии» из аптеки, то фармабиотики – это уже следующий уровень. Это живые биотерапевтические препараты, бактериальные компоненты или продукты их обмена, которые подбираются под конкретный терапевтический эффект. «Фармабиотики – это лекарство», – по сути так формулирует различие сам Даниленко в своем докладе. Речь идет о штаммах бактерий, белках, ферментах и низкомолекулярных веществах, которые могут снижать воспаление, влиять на иммунную систему и модулировать работу нервной системы.

Для медицины это означает переход к более точным и природоподобным вмешательствам. В теории такие препараты и функциональные продукты питания могут использоваться не только при заболеваниях кишечника, но и в постковидной реабилитации, при восстановлении после операций, при хроническом воспалении и, что особенно важно, в профилактике и сопровождении нейродегенеративных заболеваний. Уже сейчас исследования показывают, что нарушения микробиома связаны с воспалительными процессами, окислительным стрессом и изменениями, характерными, например, для болезни Паркинсона и депрессии.

Даниленко подчеркивает: будущее этого направления – в объединении биологии, медицины, биоинформатики и искусственного интеллекта. Микробиом – это колоссальный массив данных. В кишечнике человека живут триллионы бактерий, а число их генов во много раз превышает число генов человека. Чтобы извлечь из этого массива практический смысл, нужны метагеномика, анализ генных сетей, машинное обучение и технологии поиска биомаркеров. Именно поэтому исследования микробиома сегодня становятся одной из самых междисциплинарных областей современной науки.

Отдельный акцент в докладе был сделан на том, что Россия не просто участвует в этой гонке, а в ряде направлений находится среди лидеров. В стране уже создан консорциум «Нейромикробиом», объединивший семь университетов и научных организаций, включая Институт общей генетики РАН, Центр неврологии и Институт цитологии и генетики СО РАН. По словам Даниленко, российские исследователи были среди первых, кто занялся системным описанием «сигнатур» микробиома в норме и при заболеваниях, а также применением машинного обучения к анализу связи микробиома и депрессивных расстройств. Это особенно важно в условиях технологического суверенитета, когда новые лекарства и биомедицинские платформы становятся не только научной, но и стратегической задачей.

«Уровень научно‑технологического развития в использовании микробиома позволяет совершить переход к созданию принципиально новых лекарственных препаратов и продуктов питания на их основе», – заявил Даниленко. В этой формуле, по сути, и заключен смысл всей новой области. Микробиом перестает быть только объектом наблюдения и становится источником диагностических инструментов, лекарственных решений и персонализированных подходов к сохранению здоровья.

Если прогнозы исследователей оправдаются, в ближайшие годы медицина может получить новый класс средств, которые будут работать не против отдельного симптома, а против системных нарушений, лежащих в основе старения и хронических заболеваний. И тогда путь к более долгой и качественной жизни действительно будет проходить через кишечник – точнее, через понимание того, как устроен и работает наш внутренний микробный мир.

Сергей Исаев

Изображение создано нейросетью

Досрочная отставка

Российская академия наук расторгла трудовой договор с председателем СО РАН Валентином Пармоном, который ранее не смог оспорить свою дисквалификацию. Исполняющим обязанности главы отделения стал директор Института теплофизики СО РАН, академик Дмитрий Маркович. 

15 июля 2026 года президент РАН Геннадий Красников подписал распоряжение об отставке Валентина Пармона, возглавлявшего СО РАН с 2017 года.

Причиной увольнения стало постановление мирового суда Советского района Новосибирска от 26 июня 2026 года по делу о дисквалификации председателя СО РАН. Академик пытался опротестовать это решение, но 14 июля апелляция прошла не в его пользу.

«Прекратить 15 июля 2026 г. трудовой договор от 23 сентября 2022 г. № 5997, заключенный с председателем федерального государственного бюджетного учреждения «Сибирское отделение Российской академии наук» академиком РАН Пармоном Валентином Николаевичем, на основании пункта 8 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации (дисквалификация или иное административное наказание, исключающее возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору — «Континент Сибирь»)», — говорится в распоряжении, подписанном Геннадием Красниковым.

В решении суда говорилось о дисквалификации Пармона на полгода. Один из сотрудников СО РАН, близкий к руководству отделения, в разговоре с «Континентом Сибирь» усомнился в вероятности возвращения академика в должность: по его словам, для этого потребуется процедура новых выборов.

Валентин Пармон впервые возглавил СО РАН в 2017-м, в 2022-м был переизбран. Полномочия Валентина Пармона истекали в 2027 году. По возрасту он уже не мог претендовать на новый срок.

В день отставки Валентина Пармона президент РАН подписал распоряжение о назначении с 16 июля исполняющим обязанности председателя СО РАН академика Дмитрия Марковича. Он будет руководить отделением до избрания нового главы.

Валентин Пармон не ответил на звонок «Континента Сибирь».

«Континент Сибирь» сообщал, что мировой суд Советского района Новосибирска дисквалифицировал академика на полгода за повторное нарушение статьи 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, ведущего производство по делу об административном правонарушении).

Редакция сообщала, что из постановления судьи Советского района Новосибирска следует, что прокуратура Советского района требовала у СО РАН информацию и копии документов о командировочных расходах одного из сотрудников. Согласно постановлению, Пармон попросил отсрочку в выполнении запроса, затем предоставил часть документов, а позже заявил ходатайство о признании ответа на запрос недействительным. При этом защитник академика ссылался на ошибки рядовых сотрудников при подготовке документов, которых позже привлекли к дисциплинарной ответственности. В итоге прокуратура сочла, что ее требование не исполнили в полном объеме, а суд в дальнейшем взыскал с Валентина Пармона 1,8 млн рублей.

Фото Михаила Перикова из архива «Континента Сибирь»

Рекорд по стартапам

Стали известны победители конкурса Фонда содействия инновациям «Студенческий стартап» Платформы университетского технологического предпринимательства за 2026 год. В этом году 26 проектов, представленных студентами НГУ, получат грант в объеме 1 млн рублей. Это в два раза больше, чем в прошлом году, и является рекордным показателем за все годы участия НГУ в конкурсе. Всего за период 2022-2026 гг. 93 студенческих проекта от НГУ стали победителями конкурса. Всего от Новосибирской области грантовую поддержку получат 136 участников, по числу победителей НГУ в регионе занимает второе место. 

Среди победителей конкурса больше всего проектов представлены студентами Экономического факультета — 6; на втором месте Факультета естественных наук — 5. Всего в этом году на конкурс было отправлено 54 заявки, после этапа формальной экспертизы осталось 46, из них победителями стали 26 проектов. Таким образом, более 50% участников одержали победу, что также является историческим рекордом для НГУ.

Рассказывая о том, что обеспечило столь высокие результаты, Алексей Старостин, руководитель Центра предпринимательских инициатив НГУ, отметил, что была организована системная поддержка на всех этапах подготовки к конкурсу, начиная с информирования и заканчивая индивидуальными консультациями на этапе очных защит.

— Мы в январе-феврале начали информационную кампанию, проводили мастер-классы, в том числе в ходе нашего акселератора Catalyst организовывали отдельный мастер-класс, посвященный тому, как писать заявку на конкурс. С марта проводили еженедельные мероприятия по разбору проектов, которые уже подали заявки, чтобы подготовить их к очной защите. Эти мероприятия у нас продолжались вплоть до конца очной защиты, то есть до конца мая. Мы проговаривали с ребятами все основные моменты, на которые надо обратить внимание при защите, причем прорабатывали не только в группах, но и индивидуально, — прокомментировал Алексей Старостин.

— Стартап-студия НГУ — университетский венчурный фонд, инвестирующий в технологические проекты, созданные при участии студентов и сотрудников НГУ, рассматривает проекты победителей к дальнейшему инвестированию, — рассказала Мария Галямова, генеральный директор Стартап-студии НГУ.

Что касается сфер, которые затрагивают проекты, то рекордсменом по числу заявок-победителей является биотехнологии, также очень широко представлена тема использования и внедрения цифровых инструментов, включая искусственный интеллект, в разных областях.

Пресс-служба Новосибирского государственного университета

Фото - пресс-служба Правительства НСО

"Умная подсветка"

В Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) разработан контроллер для линейного освещения лестницы, представляющий собой многофункциональную систему, способную адаптироваться к условиям окружающей среды и поведению пользователя. Устройство позволяет регулировать яркость, скорость зажигания и включения светодиодов, активировать дежурный режим и автоматически изменять интенсивность подсветки в зависимости от уровня внешнего освещения. Это обеспечивает не только комфорт, но и существенную экономию электроэнергии.

Разработка выполнена на кафедре вычислительных систем университета под руководством доцента Юрия Майданова совместно со студентом направления «Фундаментальная информатика и вычислительная техника» Вадимом Макиенко в рамках курса «Интернет вещей» при поддержке академического партнера вуза «Кампуса инноваций Samsung».

В основе контроллера лежит микроконтроллер, ШИМ-драйверы, датчики движения на инфракрасном излучателе, датчики освещенности на фоторезисторе, программа освещенности. Программная часть реализована на языке C++ и рассчитана на управление подсветкой до 20 ступеней с возможностью определения направления движения человека.

Принцип действия следующий: система заранее просчитывает все параметры – яркость для каждой ступеньки и последовательность их загорания, и в дальнейшем подставляет готовые значения, а также исключает необходимость повторных вычислений и обеспечивает высокую стабильность работы.

Одним из ключевых преимуществ контроллера является его энергоэффективность.

«Экономичность проекта определяется не только техническими параметрами, но и его удобством. В случае обычных выключателей человек может забыть отключить свет, что приводит к нецелевым расходам электроэнергии. В разработанном контроллере такая ситуация исключена, так как подсветка активируется строго на ограниченное время, а датчики освещенности точно определяют ее включение», – рассказал Вадим Макиенко.

Все необходимые параметры настраиваются через мобильное приложение и веб-интерфейс, делая систему доступной для конечного пользователя без привлечения специалистов.

Технически устройство отличается рядом уникальных решений. Ступени лестницы подключаются к ШИМ-драйверам в нестандартном порядке 4, 16, 3, 2 и так далее. Это потребовало разработки специальной таблицы соответствий между логической и физической нумерацией для корректного отображения анимации подсветки.

В отличие от традиционных решений, где светодиоды монтируются над лестницей, в данной системе они интегрированы в конструкцию ступеней. Загорание происходит последовательно, с изменением яркости по алгоритмическому закону, создает эффект световой волны, повышает безопасность перемещения и придает интерьеру эстетическую завершенность.

«Уникальность проекта заключается в использовании доступных, простых компонентов, большой запас мощности контроллера практически гарантирует долговечность устройства. Программное обеспечение обеспечивает линейное и плавное загорание ступенек», – отметил Юрий Майданов.

В долгосрочной перспективе устройство может стать частью экосистемы «умного дома». Его можно настраивать с помощью голосового помощника или умной колонки. Это сделает управление подсветкой еще более удобным, позволяя активировать параметры простой голосовой командой.

На основе полученного решения создан демонстрационный стенд. Абитуриенты могут увидеть практическую направленность учебного процесса в СибГУТИ.

Изображение предоставлено пресс-службой СибГУТИ

Страницы

Подписка на АКАДЕМГОРОДОК RSS