Я верх не скопировала и текст пропал. Но может и правильно там с полкилометра было
Примерно вот так:
https://scientificrussia.ru/news/v-kemerovskoj-oblasti-nachalis-masshtabnye-raskopki-dinozavrov
29 июня 2018 г., 0:30
[QUOTE]20 июня стартовал очередной полевой сезон палеонтологических раскопок в Шестаково. С 2014 года в Чебулинском районе ведутся организованные Кемеровским областным краеведческим музеем масштабные раскопки динозавров в получившем мировую известность крупнейшем в России местонахождении животных раннего мелового периода. Ранее раскопки на Шестаковском яре велись учеными не регулярно. Раскопки и научные исследования в Шестаково проводятся при тесном сотрудничестве со специалистами Палеонтологического института РАН им. А.А. Борисяка (Москва) и Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН (Новосибирск) – ведущими научными учреждениями России в области палеонтологических и геологических исследований. За период 2014-2017 гг. экспедиционным отрядом обнаружено более 2000 палеонтологических образцов, включая целые скелеты пситтакозавров сибирских. Наиболее значимые находки выставлены на всеобщее обозрение в разделе «Динозавры мелового периода» в экспозиции Кемеровского областного краеведческого музея. В этом году впервые в палеонтологических раскопках в Шестаково примут участие студенты Новосибирского Государственного университета.[/QUOTE]
https://scientificrussia.ru/news/himiki-nanochastitsy-pomogut-pobedit-onkologicheskie-zabolevaniya
28 июня 2018 г., 11:57
[QUOTE]Сотрудники химического факультета МГУ совместно с учеными из НИТУ МИСИС разработали одностадийный метод синтеза магнитных наночастиц оксида железа, которые можно использовать для диагностики и терапии онкологических заболеваний. Результаты исследования ученых опубликованы в журнале Langmuir.
С уменьшением размера частиц вещества до нанометров, значительно возрастает доля поверхностных атомов, которые обладают высокой энергией. Значительная доля такой поверхностной энергии меняет химические и физические свойства материала. Уникальными свойствами наночастиц вызван значительный интерес ученых, открывающих с каждом годом новые направления применения нанотехнологий.
Магнитные наночастицы имеют большой потенциал в медицине и биологии. Наночастицы определенного размера могут селективно накапливаться в сосудах опухолевых тканей. В раковых клетках межклеточное расстояние больше, чем в здоровых тканях, поэтому наночастицы не задерживаются в обычных клетках. Визуализируя наличие наночастиц при помощи магнитно-резонансной томографии, можно детектировать развитие раковых опухолей.
Не менее важным моментом является возможность онкотерапии магнитными нанокластерами. В переменном магнитном поле, наночастицы парамагнетика колеблются, передавая свою кинетическую энергию окружающим тканям. Благодаря такому «трению» возникает незначительное – до 40-42 °С, локальное нагревание, которое губительно для раковых клеток. Здоровые клетки при этом не подвергаются перегреву. Такой метод терапии получил название гипотермии высокочастотного магнитного поля.[/QUOTE]
Тут статья на самом деле находится именно на сайте первоисточника, где проведено исследование а на Российскую газету они ссылаются так как сообщают о том, что их исследование обнародовало крупное издание общероссийского уровня
https://5top100.ru/about/mass-media/82826/?sphrase_id=11470
25 июня 2018 года
[QUOTE]Автор: Ксения Колесникова Источник: Российская газета Российские ученые создали программу, которая может почти со 100% точностью предсказать форму болезни Паркинсона, развивающуюся у человека. По статистике, этот недуг настигает каждого сотого жителя планеты, перешагнувшего шестидесятилетний рубеж. Сразу заметим, что заболевание хроническое и считается неизлечимым. Вся терапия, как правило, направлена только на облегчение симптомов. Почему? Болезнь Паркинсона необратимо поражает нервную систему: в итоге пациент постепенно теряет контроль над своим телом. И тут не застрахован никто: так, паркинсонизмом страдали боксер Мохаммед Али, политик Ясир Арафат, папа Римский Иоанн Павел II. "Болезнь может развиваться на протяжении 20 лет и более, однако в каждом случае протекать по-разному. Какие именно симптомы проявятся у пациента, который впервые столкнулся с этим диагнозом? Наша программа способна это предсказать, - рассказала "РГ" доцент кафедры "Биофизика" Института физики, нанотехнологий и телекоммуникаций СПбПУ Петра Великого Марина Карпенко. - Например, те, у кого сильно снижено содержание меди в крови, в будущем могут страдать от "синдрома пизанской башни". Это нарушение, при котором тело человека наклонено вбок". Еще примеры: у одних пациентов с паркинсонизмом может быть сильный тремор (дрожание рук), у других - наоборот - мышечная ригидность (скованность конечностей). Лечатся эти формы заболевания по-разному. И если врач заранее будет знать о возможной угрозе, он назначит персонифицированную профилактику. При разработке программы специалисты СПбПУ вместе с коллегами из Института экспериментальной медицины и Университета ИТМО (оба вуза - участники государственной программы поддержки крупнейших российских вузов, Проекта 5-100) применили математические методы анализа. "Учебным пособием" для искусственного интеллекта послужили медицинские данные почти двух сотен людей в возрасте от 40 до 80 лет. Программа анализирует множество факторов: начиная от стандартных, заканчивая тем, как давно появились первые симптомы, насколько сильно и как именно нарушена координация движений. Грубо говоря, компьютер научился обрабатывать уже имеющиеся истории болезни и сравнивать их с новыми данными, которые ему предоставляют врачи или биологи. Такой анализ позволяет не только с точностью в 96% предсказать форму болезни, но и указать, какие препараты, скорее всего, помогут облегчить ее симптомы. "Программа обучаемая: чем больше информации будет загружаться, тем более точные выводы и рекомендации она будет выдавать, - говорит Марина Карпенко. - В ближайшем будущем подобные программы можно будет установить на любом устройстве - компьютере или смартфоне".[/QUOTE]
У них такого добра полно - и они пубкликуют около тысячи статей в год в разных источниках
https://5top100.ru/news/82423/
30 мая 2018 года
[QUOTE] Инновационные решения в сельском хозяйстве решают проблемы бизнеса Население Земли увеличится к 2050 году с нынешних 7,6 млрд человек до 9,8 миллиарда, а в 2100 году достигнет 11,2 млрд человек, даже несмотря на снижение общего уровня рождаемости. Согласно исследованию Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, рост населения на планете происходит в основном за счет 47 наименее развитых стран. Общее количество жителей в этих государствах, составляющее сейчас один миллиард, к 2050 году достигнет 1,9 миллиарда. Для решения проблем, связанных с увеличением численности мирового населения, человечеству необходимо изменить методы ведения сельскохозяйственной деятельности. Через 30 лет для того, чтобы прокормить население всего мира, понадобится на 70% больше еды, чем сейчас. Снижение количества плодородных земель, перемена климата, высокая стоимость энерго¬носителей — все это будет серьезно препятствовать производству многих продуктов питания. Повысить урожайность и одновременно сократить издержки позволяет концепция «умного» сельского хозяйства, основанного на использовании фермерами различных инновационных решений. Повысить урожайность и одновременно сократить издержки позволяет концепция «умного» сельского хозяйства, основанного на использовании фермерами различных инновационных решений. Ученые многих стран сейчас работают над созданием высокотехнологичного сельского хозяйства. Например, ведущие вузы России (в первую очередь вузы – участники федеральной программы «Проект 5-100») дают ход перспективным достижениям и научным изысканиям, инновационным решениям, относящиеся к концепции «умного» сельского хозяйства. Новые формы пшеницы Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) профессор Нина Боме и доцент Наталья Колоколова, совместно с учеными МГУ им. М.В. Ломоносова и Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, работают над созданием новых форм растений, прежде всего яровой пшеницы. Ключевую роль в создании новых форм играют мутагенез, то есть направленная мутация растений, которая приводит к появлению новых признаков, а также скрещивание растений разных сортов с получением гибридных особей. «Эффективность получения изменений зависит от правильно подобранного мутагена, его концентраций и технологии применения. Мы применяем фосфемид -- химическое вещество, действие которого на растения малоизучено. К настоящему времени нами установлены оптимальные диапазоны концентраций, которые мы можем рекомендовать специалистам, работающим в области генетики, биотехнологии, селекции», - рассказывают ученые. На втором этапе исследования ученые изучили ответную реакцию растительного организма на воздействие мутагенного фактора, используя в качестве маркеров морфологические, физиологические, генетические и другие признаки. Специалисты предложили ускорить процесс оценки и отбора полезных мутаций. Для этого были проведены исследования, направленные на изучение устойчивости растений к стресс-факторам в моделируемых условиях лаборатории на провокационных и инфекционных фонах, проверка результатов в полевых условиях, разработана технология ускоренного размножения материала с использованием климатической камеры, а также усовершенствованы методы оценки через поиск новых маркеров. Результаты исследований показали, что применяемый метод оказывает достоверно значимое влияние на параметры проростков как в лабораторных, так и в полевых условиях. Авторами получен спектр видимых изменений у растений уже во втором поколении. Используемый мутаген вызывает безопасные мутации стебля, колоса и листа, что положительно сказывается на показателях роста и развития.[/QUOTE]
Один из насколько я пока представляю ситуацию из сотен институтов, там еще есть аспирантура
http://ibchph.ru/ob-institute/dostizheniya/265-vazhnejshie-fundamentalnye-issledovaniya-ibkhf-ran-v-2017-godu
Важнейшие фундаментальные исследования ИБХФ РАН в 2017 году
[QUOTE]Проведены исследования по оптимизации структуры новых метаматериалов, обеспечивающих селективное усиление сигналов гигантского комбинационного рассеяния (ГКР) на выбранной частоте, что позволяет создавать высоко-специфические сенсорные структуры для требуемых классов молекулярных структур. Исследованы возможности применения новых метаматериалов для высокочувствительного анализа нейротоксинов, белковых токсинов бактериального происхождения, онкомаркеров, маркеров сердечно-сосудистых заболеваний в ультранизких количествах. Развитые в ИБХФ РАН методы ГКР спектроскопии на основе новых метаматериалов позволяют создать прорывной потенциал в области новых методов биомедицинского анализа, молекулярной диагностики и получить в среднесрочной и долгосрочной перспективе практически значимые научно-технические результаты мирового и опережающего уровня. Руководитель работы – директор ИБХФ РАН, д.х.н.. проф. И.Н. Курочкин; отв. исп. – А.В. Еременко; исп. – И. Будашов, Н.Н. Дурманов, Р.Р. Гулиев, Н. Нечаева (Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН), совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова и ИТПЭ РАН.[/QUOTE]
Sensors and Actuators, B: Chemical. — 2018. – 257, 37-47
[QUOTE]Предложена принципиальная новая концепция программного окисления белков. Согласно постулируемой концепции, пространственная структура белков эволюционно была адаптирована к действию активных форм кислорода (АФК). Некоторых из структурных элементов в белках (домены, субдомены, отдельные полипептидные цепи или их фрагменты) наделены антиоксидантными свойствами, т.е. действуют как перехватчики АФК, обеспечивая тем самым сохранение у белков способности к функционированию в условиях постоянной генерации АФК. Результаты проведенного цикла исследований по идентификации окислительных сайтов в молекулах фибриногена, фибрина и фибристабилизирующего фактора при их индуцированном окислении полностью согласуются с предложенной концепцией. На основе разработанных подходов могут быть созданы диагностикумы нового поколения для выявления окислительного стресса в организме на самых ранних стадиях развития заболеваний. Руководитель работы - д.б.н., проф. М.А. Розенфельд; отв. исп. – к.б.н. А.В. Бычкова; исп. – А.Д. Васильева, Л.В. Юрина, А.Е. Бугрова, М.И. Индейкина, А.С. Кононихин (Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН).[/QUOTE]
Основные направления исследований
[QUOTE]Научные направления Института соответствуют разделу «Химические науки и науки о материалах» Программы фундаментальных научных исследований Российской академии наук на 2013-2020 годы:
1. Изучение кинетики и молекулярных механизмов химических и биохимических реакций, разработка кинетических моделей сложных биохимических процессов;
2. Исследование химических основ биологического катализа и каталитических процессов в молекулярно-организованных системах;
3. Исследование химии свободно-радикальных процессов в биосистемах;
4. Исследование структур и функций биомакромолекул и физиологически активных соединений современными физическими методами; квантово-химическое изучение молекул, надмолекулярных структур, процессов с участием биомакромолекул, информационные технологии в химии и биологии.
5. Исследование количественных основ физических и химических процессов в биополимерах, полимерных композитах, наноматериалах;
6. Исследования в области химической физики сенсорных и нейрохимических систем.[/QUOTE]
Работы аспирантов
http://ibchph.ru/konkursy-inside/konkursy-nauchnykh-rabot-sotrudnikov-instituta
МУРАНОВ К.О., ПОЛЯНСКИЙ Н.Б., ОСТРОВСКИЙ М.А.
«Молекулярный механизм взаимодействия a-кристаллина и УФ поврежденного bL-кристаллина»
https://cyberleninka.ru/article/v/model-uf-indutsirovannoy-agregatsii-beta-kristallina-pri-razlichnyh-urovnyah-oblucheniya
ДМИТРИЕВ Д.В.
«Ферримагнетизм в неальтернантных (фрустрированных) магнитных системах»
ГРЕХОВА А.К., ОСТРОВСКАЯ Л.А., КОРМАН Д.Б., ОСИПОВ А.Н., БЛЮХТЕРОВА Н.В, ФОМИНА М.М., РЫКОВА В.А., АБЗАЕВА К.А.
«Изучение механизмов противоопухолевого действия полиакрилата золота».
Здесь статья с основными моментами исследования в виде картинки
https://cyberleninka.ru/article/v/poliakrilat-zolota-protivoopuholevaya-aktivnost-v-eksperimente
БЫЧКОВА А.В., ВАСИЛЬЕВА А.Д., КОНОНИХИН А.С., НИКОЛАЕВ Е.Н., КОНСТАНТИНОВА М.Л., РОЗЕНФЕЛЬД М.А.
«Окислительные модификации фибриногена и их функциональные последствия»
И еще сочувствие Ольге. Его теперь не повторить. И соглашаюсь по дисперсности. И там еще я спрашивала разрешения разместить тест про историю Красноярска в путешествиях в теме Новая жизнь старых вещей.
В общем эта батарея - это выборка за день в начале июля собранная за пять часов. Еще в этот же день в эти же пять часов было все что я в космосе тогда разместила - по астрономии.
Я не ожидаю что это кто-то будет обсуждать особо. Просто нужно понимать, насколько мы далеко от компетентности со своими заявлениями что в России наука есть или ее нет.
Изменено:
Лилия Шаройко - 14.07.2018 19:46:22