Академик Клыков — ведущий учёный в области растениеводства, селекции и семеноводства зерновых и крупяных культур, автор десятков сортов и технологий, внесших значительный вклад в развитие аграрной науки Дальнего Востока.
#Юбилеи_РАН
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍11 9❤5🎉4😱1
Forwarded from Минобрнауки России
О самых интересных открытиях российских ученых за неделю по версии Минобрнауки России, РАН и РНФ — смотрите в карточках 👆🏻
Подробнее:
📍 об открытии в области квантовых технологий;
📍 об обнаружении редкой двойной звездной системы;
📍 о новом методе удаления лактозы из молочных продуктов;
📍 о новом виде ископаемых гигантских медведей;
📍 о «невозможных» соединениях лития с углеводородами;
📍 о роли фермента PARP2 в восстановлении ДНК.
👻 МАХ | 💙 ВК | 📝 ДЗЕН
Подробнее:
📍 об открытии в области квантовых технологий;
📍 об обнаружении редкой двойной звездной системы;
📍 о новом методе удаления лактозы из молочных продуктов;
📍 о новом виде ископаемых гигантских медведей;
📍 о «невозможных» соединениях лития с углеводородами;
📍 о роли фермента PARP2 в восстановлении ДНК.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥11❤7 6
Учёные создали лазер на неодимовом стекле с нестандартными длинами волн генерации
#Грани_РАН
Исследователи из Института общей физики им. А.М. Прохорова РАН совместно с учёными Института химии высокочистых веществ им. Г.Г. Девятых РАН и Физического института им. П.Н. Лебедева РАН создали лазер на неодимовом стекле, излучающий на рекордных для лазеров на стёклах длинах волн.
💡 В качестве источника накачки использовался импульсный лазер на кристалле Fe²⁺:ZnSe, длина волны генерации которого (4,75 мкм) была настроена на коротковолновый край полосы поглощения Nd³⁺, соответствующей уровню ⁴I₁₁⁄₂
📊 Образец селенидного стекла с неодимом в виде цилиндра длиной около 3 см с полированными торцами помещался в охлаждаемый жидким азотом криостат, что обеспечивало достаточно низкий порог генерации. В неселективном резонаторе ионы неодима в таких условиях генерировали излучение с длиной волны около 5,9 мкм, а при введении в резонатор флюоритовой диспергирующей призмы длина волны излучения могла быть перестроена в диапазоне 5,6—6,2 мкм. Таким образом, продемонстрированы наибольшие достигнутые на сегодняшний день длины волн генерации лазеров на стёклах.
Широкая область спектральной перестройки генерации поможет проводить дистанционный анализ состава газовых смесей в мониторинге окружающей среды, в промышленных процессах и медицине.
📝 Результаты исследования опубликованы в статье Mid-infrared laser performance of resonantly pumped Nd3+ in selenide glass (M.P. Frolov, B.I. Denker, B.I. Galagan, A.V. Kharakhordin, V.V. Koltashev, A.S. Lobanov, V.G. Plotnichenko et al).
#Грани_РАН
Исследователи из Института общей физики им. А.М. Прохорова РАН совместно с учёными Института химии высокочистых веществ им. Г.Г. Девятых РАН и Физического института им. П.Н. Лебедева РАН создали лазер на неодимовом стекле, излучающий на рекордных для лазеров на стёклах длинах волн.
Широкая область спектральной перестройки генерации поможет проводить дистанционный анализ состава газовых смесей в мониторинге окружающей среды, в промышленных процессах и медицине.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9🔥8 6❤4
Биохимики расшифровали структуру светособирающих комплексов цианобактерий возрастом более 2 млрд лет
#Грани_РАН
Сотрудники ФИЦ Биотехнологии РАН совместно с коллегами из Института физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова и НИЦ «Курчатовский институт» расшифровали структуру одного из самых сложных по своей архитектуре светособирающих комплексов древних цианобактерий. Строение этой белковой конструкции не удавалось установить почти полвека с момента её обнаружения.
💡 Светособирающие белковые «антенны» цианобактерий обладают уникальным механизмом транспортировки энергии света внутри микроорганизма. В ходе исследования учёные подробно изучили и описали этот путь передачи поглощённой энергии света у фикобилисомы G. violaceus. Кроме того, исследователи выявили особенности регуляции переноса энергии фикобилисомами под действием фотоактивных каротиноид-связывающих белков.
📝 Результаты исследования, поддержанного грантом РНФ, опубликовано в статье Structure and quenching of a bundle-shaped phycobilisome (Anna D. Burtseva, Yury B. Slonimskiy, Timur N. Baymukhametov, Maria A. Sinetova, Daniil A. Gvozdev et al).
#Грани_РАН
Сотрудники ФИЦ Биотехнологии РАН совместно с коллегами из Института физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова и НИЦ «Курчатовский институт» расшифровали структуру одного из самых сложных по своей архитектуре светособирающих комплексов древних цианобактерий. Строение этой белковой конструкции не удавалось установить почти полвека с момента её обнаружения.
🗣 Культура цианобактерии G. violaceus крайне медленно растёт и требует особого подхода. Сами выделенные и очищенные фикобилисомы чрезвычайно хрупкие, начинают терять свои свойства в течение нескольких дней, поэтому требуется технически сложная процедура фиксации образца без нарушения его структуры и свойств. Нам сразу стало ясно, почему до сих пор не было получено структуры именно этих фикобилисом — это невероятно капризный для изучения объект. Тем не менее, после полутора лет попыток мне, наконец, удалось получить образец высокого качества для исследования его трёхмерной структуры🗣 , — рассказал Юрий Слонимский, научный сотрудник лаборатории белок-белковых взаимодействий ФИЦ Биотехнологии РАН.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥14❤7👍5
Академик Виктор Александрович Драгавцев отмечает 90-летие!
Академик Драгавцев — известный учёный в области генетики и селекции сельскохозяйственных растений и экологической генетики количественных признаков.
⭐️ Поздравляем с юбилеем и желаем благополучия и всего самого доброго!
#Юбилеи_РАН
Академик Драгавцев — известный учёный в области генетики и селекции сельскохозяйственных растений и экологической генетики количественных признаков.
#Юбилеи_РАН
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🎉7 7👍6❤5
Ранним утром на борту НИС «Профессор Водяницкий» начинается новый день экспедиции в акватории Чёрного моря 🌊
Коллектив учёных из пяти институтов провёл океанографические и гидробиологические исследования побережья Крыма и Кавказа. Экспедиция проходит в рамках национального проекта «Наука и университеты» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.
Научной группой руководил старший научный сотрудник ФИЦ ИнБЮМ РАН Александр Мельник, изучающий морскую биолюминесценцию. Для него этот рейс — уже двадцать четвёртый.
Рабочий график учёных в морских экспедициях не регламентирован: часто отбор проб и забортные работы начинаются на рассвете и заканчиваются после заката. Значительная часть времени уходит также на обработку образцов в лаборатории.
О том, как проходит #ДеньУчёного на НИС «Профессор Водяницкий», рассказывает Александр Мельник.
Коллектив учёных из пяти институтов провёл океанографические и гидробиологические исследования побережья Крыма и Кавказа. Экспедиция проходит в рамках национального проекта «Наука и университеты» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.
Научной группой руководил старший научный сотрудник ФИЦ ИнБЮМ РАН Александр Мельник, изучающий морскую биолюминесценцию. Для него этот рейс — уже двадцать четвёртый.
«Лаборатория биолюминесценции исследует особенности свечения вод Мирового океана. Это не только фундаментальная и прикладная наука, но и удивительное путешествие в мир морского сияния — красоту, которую сложно описать словами!»
Рабочий график учёных в морских экспедициях не регламентирован: часто отбор проб и забортные работы начинаются на рассвете и заканчиваются после заката. Значительная часть времени уходит также на обработку образцов в лаборатории.
О том, как проходит #ДеньУчёного на НИС «Профессор Водяницкий», рассказывает Александр Мельник.
❤12 9👍8🔥4