Машинный перевод:  ruru enen kzkk cnzh-CN    ky uz az de fr es cs sk he ar tr sr hy et tk ?

Деловая Россия. Сибирский федеральный округ

Polpred Обзор СМИ. На 02.06.2025 Важных сюжетов 105152, из них 6031 материал в Главном в т.ч. 2980 интервью 1482 Персон. Технологии, вузы. Всего статей с Упоминаниями 239985. На карте. Платный интернет-доступ, СФО 12 месяцев с любого дня, ежедневное пополнение, архив 20 лет, 69 тыс. руб Федокруг + отдельно каждый его Субъект РФ. Подписка.

Субъекты РФ и их столицы в больших СМИ, статей:
Абакан Важное из Федокруга 5345 и Упоминания из Polpred 11763 Хакасия, Хакасский, Абакан, Абаканский, ХакГУ, Черногорск, Саяногорск
Барнаул 14178 и 25917 "Алтайский край", Барнаул, Барнаульский, АлтГМУ, АлтГПУ, АлтГУ, АлтГТУ, АлтГАУ, АГГПУ, Бийск, Рубцовск, Новоалтайск
Горно-Алтайск 3570 и 7863 "Республика Алтай", "Горно-Алтайск", "горно-алтайский", Укок, Майма, "Алтайское подворье", Онгудай, "Урлу-Аспак", Телецкое, Шавлинские, Каракольские, "гора Белуха"
Иркутск 19075 и 62011 Иркутск, Иркутский, =ИрГУ, ИрГАУ, ИрНИТУ, ИрГТУ, ИрГУПС, ИГМУ, ("Байкальский государственный университет" | БГУЭП), (АнГТУ | "Ангарский государственный технический университет"), ((БрГУ -Брест) | "Братский государственный университет"), Ангарский, Братск, "озеро Байкал", Братская, "Усть-Илимская", "Усть-Кут", Тулун, Черемхово, "Усолье-Сибирское", Ангарск, "Усть-Илимск", Байкальск, Бодайбо, Свирск, Слюдянка, Чунский, Саянск, Тайшет, "город Зима", Нижнеудинск, "город Шелехов", "Сухой Лог", Усольмаш, Верхнечонскнефтегаз, "Усть-Илимский", Иркутсккабель, Иркутскэнерго, Мамаканская, Киренск, Кругобайкальская, Прибайкальский
Кемерово 13451 и 29951 Кемерово, Кемеровский, Кузбасс, Кузбасский, КемГМУ, =КемГУ, =КузГТУ, КузГСХА, (СибГИУ | "Сибирский государственный индустриальный университет"), Новокузнецк, "Анжеро-Судженск", "Горная Шория", "Кузнецкий Алатау", Берчикуль, Юрга, Полысаево, "Ленинск-Кузнецкий", Таштагол, Таштагольский, Междуреченск, Шорский, Киселевск, "город Березовский", Салаирский, "Большая Талда", Осинники, "город Тайга", =Мариинск
Красноярск 20724 и 51671 Красноярск, Красноярский, КрасГАУ, КрасГМУ, =КГПУ, (=СФУ | "Сибирский федеральный университет"), (СибГУ | "Сибирский государственный университет науки и технологий"~7 | "Университет Решетнева"~3 | СибГАУ), (=ЗГУ | "Заполярный государственный университет"), Норильск, Ачинск, Канск, Железногорск, Минусинск
Кызыл 2677 и 8708 =Тыва, =Тува, Тывинский, Тувинский, Кызыл, Кызыльский, ТувГУ, Убсунурская, "озеро Чедер", "Ущ-Белдир", "Улуг-Хемский"
Новосибирск 24551 и 66156 Новосибирск, Новосибирский, (СибГУТИ | "Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики"), (СГУГиТ | "Сибирский государственный университет геосистем и технологий"), НГПУ, НГМУ, Сибстрин, НГАУ, НГУАДИ, (СГУВТ | "Сибирский государственный университет водного транспорта"), (СибУПК | "Сибирский университет потребительской кооперации"), "=НГУ Новосибирск"~7, (СГУПС | "Сибирский государственный университет путей сообщения"), НГТУ, НГУЭУ, Бердск, Бердский, Сибэлектротерм, Толмачево, Кольцово, Краснообск, Искитим, "озеро Карачи", Краснозерное, Колывань, Барабинск, Карасук, Тогучин, "город Обь"
Омск 13176 и 31514 Омск, Омский, (СибГАДУ | "Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет"), ОмГУПС, ОмГАУ, ОмГМУ, ОмГТУ, ОмГПУ, "Омский педагогический университет", ОмГУ, "Птичья гавань", "Старина Сибирская", "город Тара", Исилькуль, Шербакуль
Томск 13350 и 30040 Томск, Томский, =ТУСУР, ТГАСУ, "ТПУ Томск"~5, ТГПУ, "ТГУ Томск"~5, (СибГМУ | "Сибирский государственный медицинский университет"), Северск, Васюганские, Асино, Стрежовой, "город Кедровый", Колпашево, Богашево.

Федокруг РФ, Страна, Регион
Топ
Алфавит


Персоны: ньюсмейкеры, эксперты, первые лица — по теме СФО в Polpred.com Обзор СМИ, с указанием числа статей по данному федеральному округу в нашей базе данных. В разделах "Персоны", "Главное" по данному федеральному округу в рубрикаторе поиска на кнопке меню слева "Новости. Обзор СМИ" с 1.8.2009 по 02.06.2025 размещена 6031 Важная статья, в т.ч. 1482 VIP-автора, с указанием даты публикации первоисточника.
Топ
Алфавит

Тарасов Алексей 261, Бородянский Георгий 39, Путин Владимир 30, Пармон Валентин 29, Кобзев Игорь 24, Мишустин Михаил 24, Цивилев Сергей 24, Левченко Сергей 23, Усс Александр 22, Карлин Александр 18, Галажинский Эдуард 17, Толоконский Виктор 17, Травников Андрей 17, Потанин Владимир 16, Ерощенко Сергей 15, Жвачкин Сергей 15, Меркачева Ева 14, Томенко Виктор 13, Зимин Виктор 12, Кара-оол Шолбан 12, Назаров Виктор 12, Нетесов Сергей 12, Бурков Александр 11, Коновалов Валентин 11, Логачев Павел 11, Масюк Елена 10, Медведев Дмитрий 10, Репин Вадим 10, Жданова Наталья 9, Муртазин Ирек 9, Тулеев Аман 9, Федорук Михаил 9, Шейбак Юрий 9, Асеев Александр 8, Вачнадзе Георгий 8, Крюков Валерий 8, Чернышенко Дмитрий 8, Рассказов Геннадий 7, Румянцев Максим 7, Хоценко Виталий 7, Хуснуллин Марат 7, Юркевич Николай 7, Яковлев Андрей 7, Болотов Руслан 6, Бычков Игорь 6, Владимиров Вадим 6, Власов Виктор 6, Городецкий Владимир 6, Гурдин Константин 6, Жилин Иван 6, Иноземцев Владислав 6, Никитинский Леонид 6, Радионова Светлана 6, Рачева Елена 6, Тарасов Артем 6, Хорохордин Олег 6, Алексеенко Сергей 5, Андрющенко Анна 5, Ерошок Зоя 5, Землюков Сергей 5, Ильковский Константин 5, Квон Дмитрий 5, Кехман Владимир 5, Киденис Александр 5, Латынина Юлия 5, Лузанов Игорь 5, Мазур Владимир 5, Марцинкевич Борис 5, Полежаев Леонид 5, Седнев Дмитрий 5, Ховалыг Владислав 5, Цыденов Алексей 5, Чернышов Сергей 5, Юрченко Василий 5, Абрамченко Виктория 4, Акбулатов Эдхам 4, Бабий Алексей 4, Верховец Сергей 4, Власов Валентин 4, Данилов Антон 4, Дерипаска Олег 4, Елисеенко Игорь 4, Козлов Александр 4, Коптюг Нина 4, Костюченко Елена 4, Кузнецов Лев 4, Латышев Александр 4, Лихачев Алексей 4, Локоть Анатолий 4, Максютов Ринат 4, Мартынов Кирилл 4, Наговицын Вячеслав 4, Перцев Андрей 4, Похиленко Николай 4, Причко Олег 4, Рулевский Виктор 4, Смушкин Захар 4, Трубников Андрей 4, Шагеев Рафаэль 4, Шаргунов Сергей 4, Шелупанов Александр 4, Широкоброд Илья 4, Шмидт Александр 4, Александров Алексей 3, Балахонов Сергей 3, Бахарь Владимир 3, Бердников Александр 3, Бердников Дмитрий 3, Бочаров Сергей 3, Брюханов Вячеслав 3, Ваганов Евгений 3, Васильев Сергей 3, Вершинин Денис 3, Галкина Татьяна 3, Григорьев Сергей 3, Дегтярев Александр 3, Демин Виктор 3, Добрыдин Владимир 3, Донской Сергей 3, Зайцев Константин 3, Калинина Юлия 3, Караганов Сергей 3, Кнорр Андрей 3, Колесников Андрей 3, Косогова Екатерина 3, Костенко Денис 3, Котюков Михаил 3, Крутовский Константин 3, Крячкова Дарья 3, Кузнецов Михаил 3, Лаврик Ольга 3, Лавров Сергей 3, Левичев Евгений 3, Ложкин Александр 3, Мантуров Денис 3, Маркович Дмитрий 3, Марченко Михаил 3, Матвиенко Валентина 3, Мезенцев Дмитрий 3, Меняйло Сергей 3, Микиша Виктория 3, Могилевский Константин 3, Морозов Михаил 3, Нелюбов Валентин 3, Никонов Владимир 3, Онучин Александр 3, Осипов Александр 3, Останин Максим 3, Оськина Наталья 3, Першуков Вячеслав 3, Постников Павел 3, Проханов Александр 3, Решетников Максим 3, Рогожкина Анжелика 3, Рувинский Владимир 3, Семка Сергей 3, Сенчин Роман 3, Скурихин Павел 3, Сокол Сергей 3, Сорокин Владимир 3, Степанов Сергей 3, Тарковский Михаил 3, Тестоедов Николай 3, Тимофеев Максим 3, Тишкин Алексей 3, Трофимов Юрий 3, Фальков Валерий 3, Фролов Василий 3, Хардиков Михаил 3, Чубик Петр 3, Шаманин Владимир 3, Швец Сергей 3, Шишков Иван 3, Шумейко Игорь 3, Шурыгин Владислав 3, Янкилевич Евгений 3, Авксентьева Сардана 2, Авшалумова Римма 2, Азар Илья 2, Александров Александр 2, Амирханов Амирхан 2, Антонов Андрей 2, Ахмедова Марина 2, Бажаев Муса 2, Барышев Алексей 2, Басин Ефим 2, Басов Максим 2, Бекарев Андрей 2, Белоусов Андрей 2, Беляков Константин 2, Бессарабова Анна 2, Бодренков Валерий 2, Бондарь Александр 2, Борисов Константин 2, Бронштейн Борис 2, Буйнов Николай 2, Буланов Юрий 2, Бурская Зинаида 2, Бухтияров Валерий 2, Васильев Егор 2, Васильчук Татьяна 2, Вашлаева Нина 2, Венгер Константин 2, Воевода Михаил 2, Войцехович Анна 2, Воронов Юрий 2, Габрусенко Валерий 2, Галлямов Олег 2, Герасев Алексей 2, Гинзбург Яков 2, Гирин Никита 2, Говор Александр 2, Гоголев Алексей 2, Годунов Сергей 2, Горобцов Борис 2, Горюхина Эльвира 2, Грачев Михаил 2, Грачев Павел 2, Григорьева Марина 2, Грицай Александр 2, Гумиров Виталий 2, Гутионтов Павел 2, Давыдов Иван 2, Деготькова Инна 2, Демкин Владимир 2, Дмитриенко Елена 2, Донченко Александр 2, Дронова Ольга 2, Дубовицкий Сергей 2, Еремин Сергей 2, Ефремова Екатерина 2, Жидкова Елена 2, Заушицина Бэлла 2, Зеленина Татьяна 2, Зибзеев Евгений 2, Зуенко Иван 2, Иванов Алексей 2, Иванов Денис 2, Илюшникова Татьяна 2, Исламов Дмитрий 2, Ислямов Юнус 2, Исмагилов Зинфер 2, Кайгородов Валерий 2, Калантаров Дмитрий 2, Кара-оол Шалбан 2, Каратаев Борис 2, Карих Юрий 2, Карпенко Кирилл 2, Кирюхин Владимир 2, Клегер Георг 2, Клинов Михаил 2, Козодой Виктор 2, Колмаков Алексей 2, Колмаков Владимир 2, Колчанов Николай 2, Комраков Анатолий 2, Кочетов Алексей 2, Крылов Александр 2, Крылов Виталий 2, Кузина Анастасия 2, Кулаков Иван 2, Куликов Евгений 2, Кульков Андрей 2, Курмышкин Александр 2, Ладыженко Сергей 2, Лапин Юрий 2, Лапшин Юрий 2, Лопатин Андрей 2, Лощилов Антон 2, Лукьянов Александр 2, Лысковский Александр 2, Люлько Александр 2, Макаркин Алексей 2, Марченко Юрий 2, Мездрич Борис 2, Метцлер Андрей 2, Мещеряков Виктор 2, Михайлов Владислав 2, Молчанова Ольга 2, Музыченко Сергей 2, Намдаков Даши 2, Науменко Ольга 2, Никитин Евгений 2, Николаенко Сергей 2, Николайчук Николай 2, Оверчук Алексей 2, Орлов Виктор 2, Панов Сергей 2, Песков Дмитрий 2, Петров Вячеслав 2, Петровская Ирина 2, Пингасов Дмитрий 2, Покровский Андрей 2, Покровский Олег 2, Полухина Юлия 2, Попова Анна 2, Предчетенский Михаил 2, Приймак Сергей 2, Пронькин Василий 2, Прохорова Ирина 2, Пучков Владимир 2, Ракшин Александр 2, Рассуханов Усман 2, Резанцев Яков 2, Романова Ольга 2, Рыкун Артем 2, Рылько Дмитрий 2, Советников Иван 2, Соколов Сергей 2, Сорокин Николай 2, Соснина Ксения 2, Степанов Вадим 2, Сурков Николай 2, Сутягинский Михаил 2, Суходолов Александр 2, Таран Эдуард 2, Тенишев Андрей 2, Терентьев Денис 2, Толкачев Владимир 2, Торопкин Максим 2, Трифонова Екатерина 2, Троценко Роман 2, Тулохонов Арнольд 2, Тулупов Андрей 2, Тумакова Ирина 2, Турчак Андрей 2, Тютюшев Андрей 2, Уйба Владимир 2, Ускова Ольга 2, Федоров Александр 2, Феоктистов Сергей 2, Фомина Екатерина 2, Харитонов Виталий 2, Херманссон Мартин 2, Хлопонин Александр 2, Чернявский Александр 2, Чесноков Борис 2, Шатиров Сергей 2, Шелехов Игорь 2, Шестаков Илья 2, Шмелева Елена 2, Шмидт Игорь 2, Штенгелов Денис 2, Шумакова Оксана 2, Щукин Михаил 2, Юрьев Алексей 2, Яворский Николай 2, Абдиров Мурат 1, Абрамова Марина 1, Абызов Михаил 1, Авдеев Юрий 1, Агаджанов Максим 1, Агамирзян Игорь 1, Агеев Валерий 1, Аграновский Алексей 1, Аграновский Дмитрий 1, Адамов Евгений 1, Азаренко Юлия 1, Акбердин Виталий 1, Акилин Павел 1, Аким Михаил 1, Акимова Татьяна 1, Акимушкина Ирина 1, Акулич Юрий 1, Акулова Элина 1, Алексеев Сергей 1, Алехин Алексей 1, Алешин Михаэль 1, Алешковский Петр 1, Алибеков Артур 1, Алиев Вадим 1, Алисов Александр 1, Альт Виктор 1, Аминов Хайям 1, Андлющенко Анна 1, Андреева Тамара 1, Андронов Варерий 1, Анненков Вадим 1, Аноприенко Сергей 1, Антонов Михаил 1, Антонов Юрий 1, Аргучинцев Александр 1, Аронов Никита 1, Асаралиева Марина 1, Асатрян Татьяна 1, Ассонов Дмитрий 1, Астанин Евгений 1, Бабаков Сергей 1, Бабенко Михаил 1, Бабин Валерий 1, Бабунашвили Автандил 1, Багаев Олег 1, Багрова Наталья 1, Багрянская Елена 1, Багрянский Петр 1, Баев Александр 1, Баев Антон 1, Байков Иван 1, Баймухаметов Сергей 1, Бакина Ольга 1, Балаков Александр 1, Балтатарова Евгения 1, Банников Илья 1, Баннов Александр 1, Барило Никита 1, Барский Максим 1, Бартош Александр 1, Баруткин Павел 1, Барышев Руслан 1, Батаев Анатолий 1, Беднарук Сергей 1, Бедюров Бронтой 1, Безматерных Дмитрий 1, Безруких Александр 1, Бейшеналиев Алымкадыр 1, Беленький Валерий 1, Беленький Дан 1, Белокобыльский Игорь 1, Белокопытов Петр 1, Белоусов Алексей 1, Белоусов Михаил 1, Белявский Олег 1, Беляев Александр 1, Беляков Алексей 1, Бендас Константин 1, Бердников Роман 1, Бережной Вадим 1, Бершидский Леонид 1, Бирюков Михаил 1, Блант Максим 1, Бобошик Павел 1, Бобров Сергей 1, Богомолов Алексей 1, Богомолов Олег 1, Богомяков Владимир 1, Божьева Ольга 1, Болгов Михаил 1, Болдырева Янина 1, Больбасов Евгений 1, Большина Куралай 1, Бондаренко Ирина 1, Борзин Александр 1, Борисов Владимир 1, Борисов Денис 1, Боровский Олег 1, Бородаевская Ольга 1, Бородин Александр 1, Бороненко Ольга 1, Борощук Дмитрий 1, Босов Катерина 1, Бочарников Александр 1, Боярский Петр 1, Братеньков Андрей 1, Брацун Виктор 1, Бреславский Анатолий 1, Брицкая Татьяна 1, Бричковский Зденек 1, Бугаев Алексей 1, Бузник Вячеслав 1, Букова Мария 1, Булатов Юрий 1, Булдаков Алексей 1, Бурдаков Александр 1, Буре Павел 1, Бутманов Антон 1, Быков Анатолий 1, Быстрицкий Андрей 1, Быструшкин Сергей 1, Вавилова Елена 1, Ваганов Андрей 1, Вагнер Иван 1, Вардуль Николай 1, Василенко Дмитрий 1, Васильев Алексей 1, Васильев Артем 1, Васильев Николай 1, Васильев Станислав 1, Васильева Виктория 1, Васильченко Алексей 1, Вастьянов Дмитрий 1, Васякина Оксана 1, Вахрин Вячеслав 1, Вахруков Дмитрий 1, Вахрушева Елена 1, Ващенко Анатолий 1, Вебер Евгений 1, Веденеев Сергей 1, Ведяхин Александр 1, Везенберг Хартмут 1, Векуа Амиран 1, Вепрев Александр 1, Верниковский Валерий 1, Вигандт Лариса 1, Викулова Евгения 1, Винокуров Юрий 1, Вишнякова Елена 1, Власов Руслан 1, Водопьянов Андрей 1, Вознюк Сергей 1, Войтишек Елена 1, Волчков Павел 1, Волынкина Екатерина 1, Воробьев Александр 1, Воробьев Алексей 1, Воронина Маргарита 1, Вялкин Алексей 1, Гаврилов Петр 1, Гавришев Алексей 1, Гагаринов Вячеслав 1, Газизуллин Дамир 1, Галибеев Сергей 1, Галковская Виктория 1, Гамаюнов Василий 1, Ганапольский Матвей 1, Гандзюк Сергей 1, Ганиева Ирина 1, Гарин Евгений 1, Гармаев Ендон 1, Гармоненко Дарья 1, Гачман Валерий 1, Гелибтерман Леонид 1, Герасименко Юрий 1, Герасимюк Максим 1, Герасёв Алексей 1, Гермаханов Асламбек 1, Гетц Александр 1, Гинцбург Александр 1, Гладких Даниил 1, Гладкочуб Дмитрий 1, Гладышев Михаил 1, Глазков Михаил 1, Глинских Вячеслав 1, Глушков Андрей 1, Глушкова Дмитрия 1, Глушкова Людмила 1, Гнединская Анастасия 1, Гнездилов Андрей 1, Говзич Алексей 1, Гозман Леонид 1, Голикова Татьяна 1, Головнев Андрей 1, Голосов Эдвард 1, Голубев Владислав 1, Голубенко Виталий 1, Гольц Александр 1, Гончаров Андрей 1, Гончаров Георгий 1, Горбатенко Валентина 1, Горбунов Валентин 1, Горелкина Ольга 1, Гориловский Мирон 1, Горьков Сергей 1, Грамматиков Владимир 1, Граф Наталья 1, Графодатский Александр 1, Гребенников Сергей 1, Гриб Владислав 1, Григоричев Константин 1, Григоров Виктор 1, Григорьев Александр 1, Григорьев Михаил 1, Грицан Нина 1, Громов Андрей 1, Грызыхин Сергей 1, Губин Владимир 1, Губин Дмитрий 1, Губин Игорь 1, Губина Татьяне 1, Гугучкин Валерий 1, Гудев Павел 1, Гунбин Константин 1, Гурдин Юрий 1, Гусельников Геннадий 1, Гусельникова Ольга 1, Гусенко Марина 1, Гуслистов Кирилл 1, Гуськов Юрий 1, Давыдов Юрий 1, Данилов Валентин 1, Данилов-Данильян Виктор 1, Данильченко Сергей 1, Данкверт Сергей 1, Данн Виктор 1, Даренская Марина 1, Двораковский Вячеслав 1, Дегерменджи Андрей 1, Деев Иван 1, Деев Сергей 1, Дейкин Алексей 1, Делягин Михаил 1, Деменюк Юлия 1, Демченко Олег 1, Денисов Александр 1, Денисов Юрий 1, Деревянко Анатолий 1, Дерябина Роза 1, Десюк Юрий 1, Диканский Николай 1, Димитров Константин 1, Дмитриев Игорь 1, Дмитрук Екатерина 1, Добрецов Николай 1, Добровольский Андрей 1, Добрынина Наталия 1, Добрянский Александр 1, Додатко Алексей 1, Долгалев Евгений 1, Долгов Александр 1, Долгова Кира 1, Долинский Ярослав 1, Долматов Олег 1, Донченко Сергей 1, Доровских Галина 1, Дорошенко Вячеслав 1, Дорошенко Юрий 1, Доценко Владимир 1, Доцу Вячеслав 1, Драчев Владимир 1, Дробиз Вадим 1, Дробышевский Станислав 1, Дробязгин Евгений 1, Дроздов Юрий 1, Дроздова Вера 1, Дрофа Николай 1, Дружинина Тамара 1, Дубовицкий Александр 1, Дубровин Сергей 1, Дубынин Александр 1, Дугаров Гэсэр 1, Дунаевский Максим 1, Дыбцев Данил 1, Дьякова Елена 1, Дюбанов Анатолий 1, Дюков Александр 1, Дюннинг Ян 1, Евсеев Антон 1, Евсиков Алексей 1, Евтушенко Евгений 1, Егорова Елена 1, Елисеев Виктор 1, Елистратова Татьяна 1, Елфимов Аркадий 1, Елфимов Федор 1, Ельский Михаил 1, Ельцов Игорь 1, Еникеев Ринат 1, Епин Игорь 1, Епифанцев Максим 1, Еременко Екатерина 1, Еременко Елена 1, Еремин Василий 1, Еськов Кирилл 1, Ефимова Виктория 1, Жарков Дмитрий 1, Железнова Мария 1, Железняк Михаил 1, Жеребцов Гелий 1, Жигульский Георгий 1, Жидких Александр 1, Жильцов Никита 1, Житин Родион 1, Жужин Алексей 1, Журкин Дмитрий 1, Заболотский Владимир 1, Завестовская Ирина 1, Заев Антон 1, Зайцев Евгений 1, Закиян Сурен 1, Зарубин Алексей 1, Зарубин Николай 1, Захаров Дмитрий 1, Захаров Юрий 1, Захарова Мария 1, Захарова Ольга 1, Зверев Александр 1, Зверев Андрей 1, Звягинцев Андрей 1, Зелькова Лариса 1, Зельман Владимир 1, Зенин Николай 1, Зенкин Евгений 1, Зимин Сергей 1, Зиниград Александр 1, Золотарев Юрий 1, Золотовская Юлия 1, Золотухина Мария 1, Зотин Александр 1, Зубарев Виктор 1, Зубкова Наталья 1, Зубов Андрей 1, Зубов Юрий 1, Ибиев Руслан 1, Ибрагимова Замира 1, Иванилов Сергей 1, Иванинский Олег 1, Иванов Валентин 1, Иванов Виктор 1, Иванов Виталий 1, Иванов Константин 1, Иванов Сергей 1, Иванов Юрий 1, Ивантер Александр 1, Иващенко Георгий 1, Ивкин Артем 1, Ивлев Борис 1, Ивлев Юрий 1, Извекова Ирина 1, Изденов Асет 1, Ильина Вера 1, Илюхин Владимир 1, Иммореев Андрей 1, Индейкина Наталья 1, Ионко Олег 1, Ионычев Дмитрий 1, Исаев Александр 1, Исаев Никита 1, Исаков Александр 1, Исмаилов Рашид 1, Иткин Игорь 1, Кабаков Виталий 1, Кавелашвили Илья 1, Кадочников Виталий 1, Казаков Александр 1, Казанцев Ефим 1, Казьмина Ирина 1, Кайзер Юлия 1, Калашников Юрий 1, Калинина Наталия 1, Калинина Светлана 1, Калинников Андрей 1, Калмыков Степан 1, Каменский Алексей 1, Каминский Константин 1, Канев Сергей 1, Каныгин Павел 1, Капелюк Сергей 1, Капунин Валерий 1, Капустин Владимир 1, Капустянчик Светлана 1, Карасев Дмитрий 1, Карев Андрей 1, Карнаухов Александр 1, Карпов Ростислав 1, Карыбаева Мира 1, Касьянова Ирина 1, Катков Алексей 1, Кашеваров Николай 1, Кашкаров Егор 1, Квацашвили Илья 1, Квинт Владимир 1, Келлер Андрей 1, Кель Александр 1, Кершенгольц Борис 1, Кикина Анна 1, Ким Дмитрий 1, Ким Руслан 1, Кипнис Леонид 1, Кириллов Дмитрий 1, Кириянова Лилия 1, Киселев Андрей 1, Киселева Антонина 1, Кичанов Михаил 1, Кишкина Наталья 1, Киямов Игорь 1, Клепач Андрей 1, Клепча Ксения 1, Клеричи Паоло 1, Климкин Виктор 1, Климонтов Вадим 1, Клинго Вячеслав 1, Кляйн Иван 1, Клячин Александр 1, Кобылкин Дмитрий 1, Кобякова Ольга 1, Ковалев Юрий 1, Ковалева Алина 1, Ковалева Дарья 1, Ковалевич Денис 1, Коваленко Евгений 1, Коваль Владимир 1, Коваль Влалимир 1, Ковтун Ольга 1, Когатько Григорий 1, Козленко Леонид 1, Козлов Владимир 1, Козлов Дмитрий 1, Козлов Юрий 1, Козловская Оксана 1, Козупица Сергей 1, Кокоуров Игорь 1, Колгушкин Алексей 1, Коледа Алексей 1, Колобков Павел 1, Колобов Михаил 1, Колокольников Денис 1, Колотов Александр 1, Колпаков Николай 1, Кольцов Борис 1, Комерзан Святослав 1, Кондаков Александр 1, Кондин Андрей 1, Кондрашов Николай 1, Кондыков Александр 1, Коновалов Александр 1, Кононов Павел 1, Конопляник Андрей 1, Константинов Павел 1, Корбут Владимир 1, Корк Берт 1, Коркин Анатолий 1, Корнеев Игорь 1, Королев Александр 1, Корольков Максим 1, Коропачинский Юрий 1, Коротченко Игорь 1, Коруц Дмитрий 1, Косенко Сергей 1, Косенков Олег 1, Костарев Максим 1, Костин Владимир 1, Костылевский Анатолий 1, Костюченко Игорь 1, Костюченко Юлия 1, Кочура Юрий 1, Кошербаев Ермек 1, Кошкин Альберт 1, Кошкин Владислав 1, Кравченко Ольга 1, Кравчук Олег 1, Красильников Сергей 1, Красников Николай 1, Красников Николвй 1, Красовицкий Александр 1, Красовский Александр 1, Крашенинников Федор 1, Кресс Виктор 1, Кривогов Илья 1, Криворучек Алексей 1, Кролик Сэнди 1, Круглов Сергей 1, Крук Николай 1, Крутаков Леонид 1, Крылов Борис 1, Кугультинов Давид 1, Кудияров Сергей 1, Кузнецов Сергей 1, Кузнецов Юрий 1, Кузьмин Юрий 1, Куирк Шон 1, Куксин Григорий 1, Кулемзин Сергей 1, Кулипанов Геннадий 1, Куприянов Алексей 1, Куприянов Андрей 1, Курашов Алексей 1, Кургин Тимофей 1, Курилов Олег 1, Курилова Анастасия 1, Курленя Константин 1, Курохтина Анна 1, Курочкин Дмитрий 1, Курочкина Вера 1, Кустикова Алиса 1, Кусь Олег 1, Кутилин Александр 1, Кутырев Иван 1, Кучер Станислав 1, Кучерена Анатолий 1, Кушлинский Николай 1, Лаас Роман 1, Ладыгин Юрий 1, Лазаренко Ирина 1, Лаконцев Дмитрий 1, Лапин Алексей 1, Ларин Виктор 1, Ласкина Наталья 1, Латышева Инна 1, Лебедев Сергей 1, Лебедева Елена 1, Леванюк Любовь 1, Левитин Игорь 1, Леготин Александр 1, Леонов Сергей 1, Лепский Юрий 1, Лесков Сергей 1, Лешуков Олег 1, Либанов Максим 1, Лидер Елизавета 1, Линд Татьяна 1, Линюшина Юлия 1, Липин Дмитрий 1, Лисин Игорь 1, Литвинов Георгий 1, Литвинова Екатерина 1, Лиханова Светлана 1, Лихачева Анастасия 1, Лихов Илья 1, Лихтерман Болеслав 1, Лобанова Нина 1, Ловандо Елена 1, Логашенко Иван 1, Локтев Сергей 1, Локтионов Владимир 1, Локшин Павел 1, Лондон Мария 1, Лондон Маша 1, Лотов Константин 1, Лунина Оксана 1, Лысак Олег 1, Людвиг Виктор 1, Люсова Елена 1, Лютикова Марина 1, Ляхов Сергей 1, Ляхович Павел 1, Ляшко Максим 1, Маевский Дмитрий 1, Мазур Алексей 1, Мазурова Людмила 1, Майер Георгий 1, Майер Роман 1, Майофис Аркадий 1, Макаров Александр 1, Макаров Владимир 1, Макеев Дмитрий 1, Маклыгин Николай 1, Маковская Светлана 1, Максимов Андрей 1, Максимов Лев 1, Максимова Ирина 1, Малиновская Елена 1, Малыхин Михаил 1, Малышев Сергей 1, Мальцев Михаил 1, Маляр Юрий 1, Мамедов Сергей 1, Манаков Юрий 1, Мандрыка Павел 1, Мануйлова Ирина 1, Манцуров Александр 1, Маркелов Вячеслав 1, Маркович Сергей 1, Масленников Никита 1, Маслов Алексей 1, Матвеева Анна 1, Матыцин Олег 1, Машков Алексей 1, Медведев Вадим 1, Медведев Игорь 1, Медведев Сергей 1, Мединский Владимир 1, Медынский Роман 1, Мезенцев Александр 1, Мельман Александр 1, Мельников Андрей 1, Мельников Игорь 1, Мережко Виктор 1, Мессерер Михаил 1, Мессерле Владимир 1, Микрюков Станислав 1, Мильман Золик 1, Мильчин Константин 1, Минин Олег 1, Миракян Армен 1, Миронов Юрий 1, Миронова Анастасия 1, Митволь Олег 1, Митин Владимир 1, Митрофанов Андрей 1, Митрохин Сергей 1, Мифтахов Сергей 1, Михайлик Леонид 1, Михайлов Сергей 1, Михайлова Светлана 1, Михайловский Михаил 1, Михалкин Никита 1, Михеев Валерий 1, Михеева Лидия 1, Мищенко Алексей 1, Мищенко Вячеслав 1, Мищенко Михаил 1, Можаева Галина 1, Моисеенко Сергей 1, Мойрер Маркус 1, Молин Юрий 1, Молодин Вячеслав 1, Монсенжон Брюно 1, Морева Наталья 1, Морозов Алексей 1, Москаленко Игорь 1, Москаленко Каринна 1, Мосолова Любовь 1, Мочальников Сергей 1, Музыка Полина 1, Муравьев Евгений 1, Муратов Дамир 1, Муратов Юрий 1, Мурахтин Сергей 1, Мурашко Михаил 1, Мусевени Йовери Кагута 1, Мухин Алексей 1, Мучник Юлия 1, Мясников Виктор 1, Наборщикова Светлана 1, Нагано Кент 1, Нагибин Андрей 1, Нагорнов Анатолий 1, Нагорных Юрий 1, Назаров Евгений 1, Наздратенко Евгений 1, Найденова Евгения 1, Наймарк Владимир 1, Нарусова Людмила 1, Насыбуллова Маяна 1, Наумов Дмитрий 1, Находкин Николай 1, Невзоров Иван 1, Незамаева Ольга 1, Нелюбов Сергей 1, Немик Борис 1, Нестеренко Григорий 1, Нетёсов Сергей 1, Нечаева Галина 1, Никитин Вячеслав 1, Никитин Глеб 1, Никитин Дмитрий 1, Никитина Марина 1, Никитина Мария 1, Никифоров Владимир 1, Никифоров Данила 1, Никифоров Олег 1, Николаев Николай 1, Никоноров Сергей 1, Никулин Леонид 1, Никулин Михаил 1, Нилов Олег 1, Нисневич Юлий 1, Новиков Александр 1, Новиков Станислав 1, Новицкий Вячеслав 1, Новичков Николай 1, Новосельцев Андрей 1, Нодири Шахноза 1, Номоконова Наталья 1, Нотман Константин 1, Облогин Виктор 1, Овсянников Дмитрий 1, Овчаренко Евгений 1, Овчинников Сергей 1, Огарков Олег 1, Оздоев Бекхан 1, Ойноткинова Надежда 1, Ольховский Илья 1, Орешкин Дмитрий 1, Орешкин Максим 1, Орешко Александр 1, Орлов Дмитрий 1, Орлов Олег 1, Осадченко Александр 1, Осинцева Наталья 1, Оспичев Сергей 1, Осыко Георгий 1, Павликов Олег 1, Павлов Василий 1, Палкевич Яцек 1, Панин Андрей 1, Паночевных Елена 1, Партолин Алексей 1, Парфенчиков Артур 1, Паршин Александр 1, Патрушев Дмитрий 1, Пачгин Игорь 1, Пашали Александр 1, Пашков Андрей 1, Пашков Денис 1, Пегов Анатолий 1, Пекарец Александр 1, Пенюшкин Николай 1, Переладов Андрей 1, Перетолчин Виталий 1, Першуткин Сергей 1, Песегов Алексей 1, Петриченко Владимир 1, Петров Евгений 1, Петров Сергей 1, Петрухин Константин 1, Петухов Юрий 1, Пирогов Сергей 1, Писклаков Андрей 1, Платов Геннадий 1, Плеханов Дмитрий 1, Погиблов Георгий 1, Покорняк Валерий 1, Покровский Максим 1, Покушалова Казус 1, Полетаев Владимир 1, Полисский Николай 1, Полосьмак Наталья 1, Помелов Сергей 1, Пономарева Юлия 1, Попов Александр 1, Попов Владимир 1, Попов Сергей 1, Попова Елена 1, Попова Яна 1, Попонникова Татьяна 1, Попрядухин Владимир 1, Потапов Андрей 1, Потапов Юрий 1, Потехин Иван 1, Потуремский Виктор 1, Почасова Татьяна 1, Предтеченский Михаил 1, Прокопенков Александр 1, Прокопова Лолла 1, Прокопьев Виталий 1, Прокопьева Лариса 1, Прокудин Игорь 1, Прокудин Петр 1, Протопопов Алексей 1, Прохоров Евгений 1, Прядкин Виктор 1, Псахье Сергей 1, Пургин Юрий 1, Пустовая Любовь 1, Пустовой Николай 1, Пыжев Антон 1, Пытченко Константин 1, Пыхтин Сергей 1, Рабушко Михаил 1, Развожаев Михаил 1, Разенков Игорь 1, Разенков Филипп 1, Ракитин Василий 1, Рамзайцев Георгий 1, Распутин Валентин 1, Ратникова Галина 1, Рафаелян Артур 1, Ребковец Ольга 1, Резник Илья 1, Резников Евгений 1, Резникова Жанна 1, Репин Владимир 1, Реченко Денис 1, Ринк Леонид 1, Рогило Дмитрий 1, Рогов Александр 1, Роговая Мария 1, Рогожкин Николай 1, Рогозин Дмитрий 1, Родин Иван 1, Родионов Владимир 1, Рожнов Вячеслав 1, Розов Николай 1, Романов Александр 1, Романовский Валентин 1, Романчук Иван 1, Ростовский Михаил 1, Ростовцев Павел 1, Рубцов Александр 1, Рудая Наталия 1, Рузанова Нина 1, Русановский Сергей 1, Русова Анна 1, Рухуллаева Ольга 1, Рушайло Петр 1, Рыжков Владимир 1, Рыжков Сергей 1, Рыкованов Георгий 1, Рынков Вадим 1, Рэгдэл Дугэл 1, Рябцев Игорь 1, Рязанов Андрей 1, Рязанцев Антон 1, Сабадырь Дмитрий 1, Сабаев Александр 1, Савватий Епископ 1, Савватин Вячеслав 1, Савельев Валерий 1, Савин Александр 1, Савинков Виталий 1, Савинков Максим 1, Савкин Дмитрий 1, Садовой Михаил 1, Сайбединов Александр 1, Сайфутдинов Тимур 1, Саликов Вячеслав 1, Самсонов Николай 1, Санников Алексей 1, Сатюков Никита 1, Сахаревич Галина 1, Светанков Степан 1, Свинарчук Алексей 1, Северилов Андрей 1, Седых Марина 1, Сейранов Сергей 1, Сейтжанов Демеу 1, Секеринский Денис 1, Селезнев Александр 1, Селивенко Борис 1, Селянин Сергей 1, Семененко Евгений 1, Семенов Александр 1, Семенов Евгений 1, Семчишин Иван 1, Серафимова Анна 1, Серегин Денис 1, Середина Валентина 1, Серов Петр 1, Серов Сергей 1, Серышев Анатолий 1, Сечин Игорь 1, Сидоренко Иван 1, Сидорин Дмитрий 1, Сизоненко Сергей 1, Силантьев Евгений 1, Симакова Анастасия 1, Симонов Николай 1, Симонов Олег 1, Симуткин Герман 1, Сипетый Олег 1, Скворцова Вероника 1, Скородумов Евгений 1, Скоромец Анатолий 1, Скринский Александр 1, Скрипняк Владимир 1, Сливина Екатерина 1, Сливяк Владимир 1, Смирнов Владимир 1, Смирнова Елена 1, Сниккарс Павел 1, Соболев Анатолий 1, Соболевский Андрей 1, Соболь Александр 1, Соболь Алексей 1, Соколов Денис 1, Соколовский Ярослав 1, Сокульский Андрей 1, Солдатов Владимир 1, Соловенчук Александр 1, Солодов Владимир 1, Солодчук Валерий 1, Соломин Вячеслав 1, Соломонов Юрий 1, Сосунов Олег 1, Спивак Вита 1, Спицын Сергей 1, Ставицкий Леонид 1, Стараче Франческо 1, Стародубов Владимир 1, Стеллинг Йос 1, Степина Екатерина 1, Столпнер Аркадий 1, Столярчук Нажежда 1, Стрелец Андрей 1, Стрелецкий Дмитрий 1, Стрижак Павел 1, Струков Алексей 1, Студеникин Александр 1, Суга Сюдзи 1, Сугакова Ярина 1, Сулим Саша 1, Султреков Анатолий 1, Сумароков Илья 1, Сундуева Екатерина 1, Сурин Игорь 1, Сухаренко Александр 1, Сухих Леонид 1, Сухотин Андрей 1, Сычева Наталья 1, Сычков Владислав 1, Тананушко Владимир 1, Танкаев Рустам 1, Тара-Браун Майкл 1, Таранушич Андрей 1, Тарасов Александр 1, Тарасов Андрей 1, Тарощина Слава 1, Таскаев Роман 1, Твердов Петр 1, Телятников Михаил 1, Тен Сергей 1, Терентьев Сергей 1, Терешкова Анна 1, Теркулов Равиль 1, Тесленко Владимир 1, Тетерина Оксана 1, Тимофеев Владимир 1, Тимофеева Ольга 1, Тимофеечев Александр 1, Титов Антон 1, Титов Сергей 1, Титовский Александр 1, Тишуров Станислав 1, Ткачев Александр 1, Ткачев Виктор 1, Толкачева Ирина 1, Толстиков Александр 1, Толстых Оксана 1, Топильский Борис 1, Торосов Илья 1, Торубаров Олег 1, Третьяк Григорий 1, Третьяков Игорь 1, Трофимов Сергей 1, Трунов Игорь 1, Трусова Марина 1, Трутнев Юрий 1, Тукмаков Денис 1, Тухватулин Ринат 1, Тютин Алексей 1, Уcc Александр 1, Угланов Андрей 1, Украинцев Игорь 1, Уленеков Олег 1, Улзытуев Амарсана 1, Уолкер Джастас 1, Усачев Андрей 1, Усс Артем 1, Уткин Аркадий 1, Ухов Илья 1, Фадеев Александр 1, Фадина Оксана 1, Фарахутдинов Шамиль 1, Фарманов Бобур 1, Фаустов Михаил 1, Федоров Алексей 1, Федоров Евгений 1, Федоров Николай 1, Федоров Павел 1, Федоров Сергей 1, Федоров Станислав 1, Федорова Виктория 1, Федорова Ирина 1, Федорченко Максим 1, Федоткина Татьяна 1, Федотов Андрей 1, Федулов Владислав 1, Федяров Алексей 1, Фетисов Вячеслав 1, Фефелов Василий 1, Фефелова Мария 1, Фиалков Владимир 1, Филиппов Сергей 1, Филипченко Виталий 1, Фирсов Алексей 1, Фомин Василий 1, Фомин Максим 1, Фотюк Виктор 1, Фофанов Сергей 1, Франк Людмила 1, Франк Томас 1, Франк Юлия 1, Фрейдман Александр 1, Фрейзер Йен 1, Фурсенко Андрей 1, Фурсова Анжелла 1, Хадаев Алексей 1, Хажымурат Акназар 1, Хазин Михаил 1, Хай Ли 1, Хакимов Равиль 1, Халин Николай 1, Хальзова Елена 1, Ханин Даниил 1, Харенко Денис 1, Хасбулатов Хамзат 1, Хаустов Иван 1, Херцшу Ульрике 1, Хисанов Руслан 1, Хлычкин Дмитрий 1, Хованская Галина 1, Ходыкин Максим 1, Хориняк Алевтина 1, Хританков Владимир 1, Ху Виктория 1, Хуэйтин Юань 1, Цукарь Сергей 1, Чагаев Александр 1, Чебатков Евгений 1, Чеботаев Александр 1, Челембеева Татьяна 1, Чембулаев Александр 1, Чепинога Виктор 1, Черемных Владислав 1, Черепанов Александр 1, Черников Денис 1, Черных Сергей 1, Черняева Ирина 1, Чехов Сергей 1, Чиняков Николай 1, Читоркин Владимир 1, Чооду Кара-Куске 1, Чуйков Александр 1, Чуприян Александр 1, Чуркин Дмитрий 1, Чучалин Александр 1, Шабалин Герман 1, Шабалин Иван 1, Шабанов Василий 1, Шабанов Виталий 1, Шадаев Максут 1, Шалабаева Нина 1, Шалай Виктор 1, Шаплыгин Леонид 1, Шаповалов Андрей 1, Шарабарин Дмитрий 1, Шатурный Игорь 1, Швецов Сергей 1, Шеверда Сергей 1, Шевченко Олеся 1, Шевченко Яна 1, Шейкман Владимир 1, Шелест Сергей 1, Шеметов Алексей 1, Шендель Виктор 1, Шереметьева Ирина 1, Шестопалов Александр 1, Шибаева Светлана 1, Шимкив Андрей 1, Шинделов Андрей 1, Широв Александр 1, Широкорад Александр 1, Шитиков Дмитрий 1, Шишкин Владимир 1, Шишкин Николай 1, Шишов Олег 1, Шлеменко Александр 1, Шмаков Андрей 1, Шмат Владимир 1, Шнайдер Елена 1, Шогрен Эрик 1, Шойгу Ирина 1, Шойгу Сергей 1, Шостак Мария 1, Шпетер Александр 1, Шпилькин Сергей 1, Шпуров Игорь 1, Штейн Дмитрий 1, Штыров Вячеслав 1, Шулико Виктор 1, Шульгинов Николай 1, Шумихин Павел 1, Шумный Владимир 1, Шурыгин Сергей 1, Шухов Замир 1, Щелканов Михаил 1, Щепкин Николай 1, Щербаков Егор 1, Щербакова Эльмира 1, Щетинин Михаил 1, Щуко Андрей 1, Щур Владимир 1, Эйсмонт Натан 1, Эльконин Борис 1, Эрлих Виталий 1, Юданов Анатолий 1, Юдин Артем 1, Южаков Андрей 1, Юнусов Руслан 1, Юркина Татьяна 1, Юрков Анатолий 1, Юртаев Анатолий 1, Юрченко Андрей 1, Юрьев Дмитрий 1, Яблоков Василий 1, Явлинский Григорий 1, Ядров Дмитрий 1, Якименко Александр 1, Яковлев Алексей 1, Яковлев Вадим 1, Яковлев Вячеслав 1, Якунин Евгений 1, Якушев Евгений 1, Яловой Константин 1, Янин Дмитрий 1, Ярославцев Илья 1, Ярохно Владимир 1, Ярошенко Олег 1, Ярошинская Алла 1, Ястребов Александр 1, Ястребов Олег 1, Яцына Владимир 1



Точное время:  19:57

Официальные сайты (264)

Электронные книги

 Иноинвестиции в Сибири (СФО) (.pdf)

Новости СФО

     

Полный текст |  Краткий текст |  Рубрикатор поиска

Россия. СФО > Образование, наука. Химпром. Нефть, газ, уголь > sbras.info, 28 мая 2025 > № 4783709

Сибирские ученые разрабатывают энергоэффективный метод получения цеолитов для нефтепереработки

Специалисты ФИЦ «Институт катализа СО РАН» модифицировали метод парофазной кристаллизации для получения нанокристаллов цеолитов, которые необходимы для нефтеперерабатывающей отрасли. Это позволило достичь стопроцентного выхода продукта, а также уменьшить объем токсичных сточных вод, которые образуются при производстве цеолитов.

Цеолиты — микропористые материалы с упорядоченной структурой, критически важные для катализа и адсорбции в химической промышленности. В нефтепереработке они используются как необходимый кислотный компонент бифункциональных катализаторов гидроочистки и гидрокрекинга.

Классические методы синтеза нанокристаллов цеолита, такие как гидротермальная обработка, требуют длительного центрифугирования, больших объемов воды и дорогостоящих структурообразующих агентов — темплатов. Процесс этот энергозатратен, сложен для масштабирования и экологически небезопасен из-за образования токсичных сточных вод.

Ученые ФИЦ ИК СО РАН решили использовать метод парофазной кристаллизации, который устраняет эти ограничения. Сам способ впервые был описан в 1990-х годах, но специалисты дополнили его твердофазным смешением реагентов. Технология представляет собой обработку сухого геля из предшественников парами воды в автоклаве без прямого контакта твердой и жидкой фаз. Это позволило достичь до 100 % выхода продукта против 50 % при традиционном синтезе и удешевления процесса. Сам гель состоит из источников кремния и алюминия, молекулярного темплата и воды.

«Почему важно заниматься разработкой методов синтеза нанокристаллов? Пока что произведенные в России цеолиты сильно уступают по качеству зарубежным. В отечественных образцах самый маленький размер кристалла — 1 микрометр, а у конкурентов — 300—400 нанометров. Разработка методов получения цеолитов необходима для промышленности, в том числе чтобы снизить зависимость от импорта», — говорит младший научный сотрудник отдела нетрадиционных каталитических процессов ФИЦ ИК СО РАН Алина Александровна Брагина.

На данный момент исследователи проводят эксперименты по модификации разработанного метода для удешевления и упрощения процесса получения бестемплатного цеолита ZSM-5. Также они планируют масштабировать данный метод в лабораторных условиях и испытать полученный цеолит в процессах каталитической гидроизомеризации и гидрокрекинга.

Пресс-служба ФИЦ ИК СО РАН

Россия. СФО > Образование, наука. Химпром. Нефть, газ, уголь > sbras.info, 28 мая 2025 > № 4783709


Россия. СФО. ЦФО > Образование, наука. Госбюджет, налоги, цены > sbras.info, 28 мая 2025 > № 4783707

Научные результаты сибирских ученых вошли в число лучших за 2024 год

На Общем собрании РАН, которое проходит в Москве, президент Академии наук академик Геннадий Яковлевич Красников традиционно озвучил самые яркие исследования отечественных ученых. В этом списке есть и результаты, полученные специалистами из Сибири.

«Тематические отделения РАН отобрали по десять работ, которые будут изданы отдельным сборником, но я в целях экономии времени представлю с трибуны по одной от каждого отделения», — прокомментировал Геннадий Красников.

По Отделению энергетики, механики, машиностроения и процессов управления прозвучало исследование Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН, посвященное моделированию работы камер сгорания перспективных авиационных двигателей в реальных условиях.

«Проведено комплексное расчетно-экспериментальное исследование процессов распыла и горения жидкого топлива для фронтовых устройств перспективных отечественных авиадвигателей», — дал подробности Геннадий Красников. Применив современные панорамные и локальные оптические методы диагностики реагирующих течений, специалисты изучили структуру течения, распределений по размеру и скорости капель жидкого топлива, проследили динамику и положения фронта пламени за фронтовыми устройствами камер сгорания перспективных авиадвигателей.

Представители новосибирских НИИ и Новосибирского государственного университета (точнее, Центра коллективного пользования «Ускорительная масс-спектрометрия НГУ — ННЦ, аккумулирующего ресурсы Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН, Института археологии и этнографии СО РАН, ФИЦ «Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН» и НГУ) вошли в коллектив, который комплексно исследовал уникальную находку — ископаемую саблезубую кошку из плейстоцена Республики Саха (Якутия). «Впервые в истории палеонтологии с помощью прямого наблюдения установлен внешний вид вымершего млекопитающего, не имеющего аналога в современном мире», — подчеркнул Геннадий Красников. Этот результат был представлен Отделением по биологическим наукам.

«Наука в Сибири»

Россия. СФО. ЦФО > Образование, наука. Госбюджет, налоги, цены > sbras.info, 28 мая 2025 > № 4783707


Россия. СФО > Образование, наука. Медицина > sbras.info, 27 мая 2025 > № 4783710

В Новосибирске обсудили вопросы клинической и экспериментальной лимфологии

XVI научно-практическая конференция с международным участием «Лимфология: от фундаментальных исследований к медицинским технологиям» имени академика Ю. И. Бородина, посвященная вопросам развития клинической и экспериментальной лимфологии и связанных с ней разделов медицины, прошла в смешанном формате и собрала около 200 ученых и врачей из России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Беларуси, Болгарии, Греции и Германии.

Организаторами конференции выступили Сибирское отделение РАН, Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной лимфологии — филиал ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН», Новосибирский государственный медицинский университет, Ассоциация лимфологов России.

Руководитель НИИКЭЛ — филиала ФИЦ ИЦиГ СО РАН доктор медицинских наук Максим Александрович Королев, открывая конференцию, отметил важность мультидисциплинарного подхода в современной науке и медицине. «Это на сегодняшний день единственный залог успеха и в разработке научных стратегий, и в выработке клинических рекомендаций по профилактике и лечению социально значимых заболеваний. Лимфология лежит в основе важнейших медицинских проблем, которые в настоящее время требуют безотлагательных решений: это и клиническая онкология, и патоморфология, и медицинская генетика, и сердечно-сосудистая хирургия, и большое количество других медицинских проблем. Нам очень приятно, что наша конференция всегда находит отклик среди специалистов», — отметил ученый.

Президент Ассоциации лимфологов России профессор, доктор медицинских наук Бексолтан Махарбекович Уртаев подчеркнул вклад новосибирских ученых в развитие лимфологии и вручил памятные награды ученым НИИКЭЛ.

«Фундаментальная наука сегодня вышла в постоянную клиническую практику, и такие конференции имеют принципиально важное значение для того, чтобы максимально быстро внедрять результаты исследований в практику, — подчеркнул президент Ассоциации флебологов России доктор медицинских наук Игорь Александрович Сучков. — Именно в рамках таких конференций врачи разных специальностей могут встретиться, познакомиться друг с другом, обсудить правильную тактику подхода, выстроить связи для того, чтобы наши пациенты как можно быстрее получали самые современные методы лечения и профилактики заболеваний лимфатической системы».

В рамках конференции состоялись пленарные и секционные заседания, устные и постерные доклады. Ученые обсудили широкий круг тем, связанных с вопросами экспериментальной и клинической лимфологии. Это диагностика лимфедемы и липедемы, вопросы хирургического лечения лимфедемы и лимфатических мальформаций, взаимосвязь лимфологии и онкологии, морфология и физиология лимфатической системы, диагностика и лечение периферических отеков. Всего было представлено около ста устных и постерных докладов.

Врачи и научные сотрудники НИИКЭЛ представили доклады о современных возможностях ультразвукового исследования в дифференциальной диагностике лимфоаденопатий, о роли микровезикул и интерстиция в развитии лимфатических сосудов и прогрессии опухолей, поделились данными о бариатрических вмешательствах у пациентов с лимфедемой нижних конечностей, а также информацией о молекулярно-генетических факторах риска вторичной лимфедеры.

Пресс-служба ННИКЭЛ

Россия. СФО > Образование, наука. Медицина > sbras.info, 27 мая 2025 > № 4783710


Россия. СФО > Нефть, газ, уголь. Госбюджет, налоги, цены > minenergo.gov.ru, 27 мая 2025 > № 4782457

Сергей Цивилев и Антон Силуанов в Кемеровской области обсудили ситуацию в угольной отрасли

Министр энергетики Сергей Цивилев и Министр финансов Антон Силуанов по поручению Михаила Мишустина посетили с рабочей поездкой Кемеровскую область – Кузбасс в рамках подготовки к совещанию по угольной отрасли.

В рамках поездки главы федеральных ведомств провели совещание с руководителями угледобывающих компаний. Во встрече приняли участие полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, статс-секретарь – заместитель Министра энергетики России Дмитрий Исламов, заместитель Министра транспорта РФ Алексей Шило, генеральный директор — председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров и губернатор Кузбасса Илья Середюк.

«На предприятиях Кузбасса работают квалифицированные люди, которые делают все, чтобы сохранить коллективы и производство. В настоящее время мы видим необходимость дополнительной поддержки угольщиков со стороны государства. Сегодня на совещании обсуждались как системные меры поддержки отрасли, так и адресные — в отношении отдельных компаний. Будем докладывать в Правительстве и вырабатывать соответствующие предложения», — рассказал Антон Силуанов.

«Мы обсуждаем широкие меры поддержки для всей угольной отрасли. Окончательные решения будут приниматься на совещании у Председателя Правительства Российской Федерации и утверждаться у Президента страны, который держит ситуацию на контроле», — подчеркнул Сергей Цивилев, отметив, что угольная отрасль неоднократно самостоятельно проходила кризисы, но сейчас из-за воздействия большого количества негативных факторов ей требуется государственная поддержка.

Также Сергей Цивилев и Антон Силуанов осмотрели производственные мощности шахты «Южная», где побывали в угольной лаве и встретились с коллективом предприятия. Шахта была запущена в эксплуатацию в 2009 году, на ней добывается коксующийся уголь, необходимый для металлургии. По уровню оснащения и применению новых технологий в производственном процессе предприятие является одним из самых современных в Кузбассе. Проектная мощность шахты составляет 2,8 млн тонн коксующихся углей в год, промышленные запасы угля – 70 млн тонн. На предприятии действует система подземного видеонаблюдения для визуального контроля за соблюдением техники безопасности, оценки состояния ленточного полотна и узлов ленточных конвейеров. На сегодняшний день здесь трудится более 900 шахтеров.

«Предложения, выработанные сегодня с руководителями угольных компаний, доложим Правительству РФ на этой неделе. У Кузбасса есть будущее и хорошие перспективы», – отметил Антон Силуанов.

«Правительство РФ и Президент понимают значение угольной отрасли для страны, понимают те трудности, с которыми сейчас сталкивается вся мировая угольная отрасль. Представительная делегация прилетела, чтобы на месте найти правильные решения, как выйти из этого непростого положения», – подчеркнул Сергей Цивилев.

Кузбасс – ключевой регион для угольной отрасли России. Здесь добывается половина угля страны. В декабре 2024 года Правительство утвердило программу социально-экономического развития Кемеровской области с акцентом на развитии угольной отрасли. В настоящее время этот сектор столкнулся с рядом сложностей из-за неблагоприятной конъюнктуры. На долю Кузбасса приходится почти 60% добычи каменных углей в России, около 80% — коксующихся углей, а по целой группе марок особо ценных коксующихся углей — 100%. В отрасли трудятся свыше 110 тысяч человек – более 70% от всех занятых в угольной промышленности страны.

Совещание по ситуации в угольной отрасли глава Правительства анонсировал 23 мая на встрече с главой «РЖД» Олегом Белозеровым. По словам Михаила Мишустина, на сегодняшний день очень важно обеспечить бесперебойную работу угольных предприятий, в частности на Восточном полигоне.

«Вопрос очень важный, поскольку конъюнктура на сегодня непростая, и логистика или вывоз за приемлемые цены – это то, что будет так или иначе определять возможности многих компаний. Я собираюсь проводить совещание по поручению руководителя государства, связанное как раз с вопросами ситуации в Кемерове и вообще в угольной отрасли», – отметил Председатель Правительства.

Россия. СФО > Нефть, газ, уголь. Госбюджет, налоги, цены > minenergo.gov.ru, 27 мая 2025 > № 4782457


Россия. СФО > Образование, наука. Медицина > sbras.info, 26 мая 2025 > № 4783711

На заседании Научного совета по здоровьесбережению СО РАН обсудили проблемы здоровья школьников

Темой первого заседания межведомственного Научного совета по вопросам здоровьесбережения Сибирского отделения РАН стали актуальные проблемы и научно обоснованные практики по здоровьесбережению школьников. Мероприятие прошло в онлайн-формате под председательством директора НИИ кардиологии Томского научно-исследовательского медицинского центра РАН академика Сергея Валентиновича Попова.

В Совет вошли ведущие ученые Сибири, работающие в научных организациях и вузах, организациях практического здравоохранения. К работе первого заседания присоединились сотрудники Российской академии образования, представители Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», члены общественной палаты Иркутской области.

«Выбор тематики первого заседания обусловлен критической важностью формирования здорового поколения. Необходим системный подход к решению проблем детского здоровья в образовательной среде», — отметил Сергей Попов.

Академик-секретарь отделения психологии и возрастной физиологии Российской академии образования академик РАО Сергей Борисович Малых в своем докладе «Современный ребенок: популяционное исследование психологических характеристик» представил отдельные результаты масштабного исследования, охватившего около 25 тысяч школьников и 30 тысяч студентов первого курса. Исследование позволило оценить широкий круг характеристик современных детей: интеллект, словарный запас, рабочую память, внимание, пространственные способности, эмоциональные и поведенческие проблемы и их связь с академической успешностью.

С докладом о новой концепции второго этапа проекта «Создание сети “Базовые школы РАН”» выступил главный научный сотрудник лаборатории динамических систем Института математики им. С. Л. Соболева СО РАН член комиссии РАН по развитию сети «Базовые школы РАН» академик Искандер Асанович Тайманов. Он рассказал об истории развития проекта и новых задачах второго этапа программы, запланированного до 2040 года. Реализация второго этапа проекта только начинается, в рамках него предусматривается создание сети школ с минимум одной школой в каждом субъекте федерации. К прежним задачам по популяризации науки добавились новые направления. Например, разработка программ развития образовательных программ с использованием современных достижений науки, формирование методических объединений педагогов и ресурсных центров.

Директор Новосибирского научно-исследовательского института гигиены Роспотребнадзора профессор, доктор медицинских наук Ирина Игоревна Новикова представила результаты проекта «Сибирская школа — территория здоровья». Проект реализуется на территории субъектов Российской Федерации, входящих в Межрегиональную ассоциацию «Сибирское соглашение». Его цель — разработка инструментов и апробация инновационных методик, направленных на снижение рисков здоровью детей за счет реализации мер коллективной и индивидуальной профилактики. Всего в рамках проекта были разработаны и прошли практическую апробацию три модуля: здоровое питание, инженерно-технический и модуль оценки рисков нарушений осанки и зрения, повышенной тревожности и агрессии.

Секретарь Научного совета директор Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека член-корреспондент РАН Любовь Владимировна Рычкова выступила с докладом о реализующемся в Иркутской области научном медико-педагогическом консорциуме «Современный ребенок: здоровье и развитие». Она рассказала о междисциплинарном пилотном исследовании «Психологическая безопасность и здоровье школьников в цифровой среде». В нем участвовали 1 500 школьников Иркутска в возрасте от 11 до 18 лет. Результаты исследования еще обрабатываются. Пока специалистами были созданы четыре группы латентного профиля обучающихся. 38 % учащихся вошли в группу «перегруженные ученики». Это дети, которые справляются с учебой, но испытывают высокий уровень стресса, усталости и недовольства социальной средой. Для всех категорий учащихся планируется разработка стратегических инструментов профилактики.

Проблемы сна у школьников стали предметом отдельного доклада руководителя лаборатории сомнологии и нейрофизиологии Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека доктора медицинских наук Ирины Михайловны Мадаевой. Тема выступления — «Формирование стратегий профилактики расстройств сна и ассоциированных нарушений здоровья у детей школьного возраста». Исследование, проведенное в научном центре, показало, что только 44 % школьников имели достаточный сон в течение учебной недели. У четверти старшеклассников продолжительность сна составляла менее семи часов в сутки. Длительное нарушение сна неизбежно приводит к стойкой когнитивной дисфункции, поэтому восстановление режима сна, раннее выявление его нарушений и их коррекция — первоочередная задача в профилактике серьезных последствий для здоровья детей и подростков, отметила Ирина Мадаева.

Заведующий клиническим отделением соматического и психического здоровья детей ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» профессор, доктор медицинских наук Сергей Юрьевич Терещенко представил доклад «Проблемное использование интернета подростками Центральной Сибири». Исследование направлено на изучение распространенности интернет-зависимости в различных этнических и географических регионах Центральной Сибири. Изучается ее ассоциация с соматическими симптомами, психологическими паттернами и генетическими предикторами у подростков региона.

«Первое заседание научного совета вновь показало нам важность междисциплинарного подхода к решению проблем здоровьесбережения, и в вопросах здоровья школьников для выработки эффективных стратегий профилактики нам также крайне важно объединение усилий различных научных и образовательных организаций. К сожалению, существует межведомственная разобщенность. Мы по-прежнему выполняем свои исследования в медицине, в социологии, психологии и так далее. Надо объединяться. Очень надеюсь на то, что подобные встречи будут способствовать выработке позиции и решений, которые мы можем предложить и ведомствам, и власти в регионах для эффективного решения задач здоровьесбережения», — подытожил Сергей Попов.

Пресс-служба НЦ ПЗСРЧ

Россия. СФО > Образование, наука. Медицина > sbras.info, 26 мая 2025 > № 4783711


Россия. СФО > Образование, наука. СМИ, ИТ. Химпром > sbras.info, 23 мая 2025 > № 4783713

Пучок электронов совершил первые обороты в бустерном синхротроне ЦКП СКИФ

В Центре коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП СКИФ) запущен бустерный синхротрон и начались эксперименты с электронным пучком. Частицы сделали два полных оборота, а синхротронное излучение, которое они испустили, проходя через поворотные магниты, позволило измерить параметры пучка — его форму, размер, интенсивность.

«Мы успешно прошли очередной этап запуска ускорительно-накопительного комплекса. Бустерный синхротрон — большая установка (периметр почти 159 метров), сотни систем которой должны работать согласованно. Тот факт, что пучок пролетел несколько оборотов, как раз это и означает: все соединения, настройки, калибровки сделаны правильно, мы готовы приступить к получению проектной энергии 3 ГэВ», — сказал директор ЦКП СКИФ член корреспондент РАН Евгений Борисович Левичев.

Единственным исполнителем комплекса работ по изготовлению, сборке, поставке и пусконаладке технологически сложного оборудования ускорительного комплекса выступает Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН.

Инжекционный комплекс, состоящий из линейного ускорителя и бустерного синхротрона, является основой СКИФ, поскольку формирует пучок с необходимыми параметрами. В линейном ускорителе электроны рождаются, группируются в пучок, получают первоначальное ускорение и энергию 200 миллионов электронвольт (МэВ). Затем этот пучок поступает в кольцевой бустерный синхротрон, где разгоняется до рабочей энергии — 3 миллиарда электронвольт (ГэВ), и отправляется в основной накопитель. В накопителе электронный пучок, проходя через магнитное поле поворотных магнитов (магнитных диполей) или специализированных многополюсных устройств (вигглеров или ондуляторов), генерирует синхротронное излучение. Оно выводится из накопителя через фронтенды и по каналам транспортировки рентгеновского пучка доставляется на экспериментальные станции, где ученые будут использовать его для проведения исследований.

Обороты пучка в бустерном синхротроне зарегистрированы в том числе с помощью синхротронного излучения, которое испускают электроны, поворачивая в магнитах бустера. Хотя это излучение не используется для экспериментов (его интенсивность слишком мала), с его помощью можно измерить параметры пучка электронов. «Таким образом можно сказать, что синхротронное излучение впервые наблюдается в ЦКП СКИФ», — добавил Евгений Левичев.

Следующий этап работы — ускорение пучка электронов до энергии 3 ГэВ. Достигнуть рабочей энергии специалисты рассчитывают в течение июня.

Параллельно с запуском бустерного синхротрона активно ведутся работы и на других площадках ЦКП СКИФ. В корпусе стендов и испытаний идет сборка оборудования накопительного кольца и прецизионная юстировка выставки элементов на высокоточных подставках-гирдерах.

В здании накопителя завершился настил крыши. В тоннеле накопительного кольца залит пол, смонтирована специализированная геодезическая сеть, которая позволит организовать пространственную связь всех частей ускорительно-накопительного комплекса, идут работы по созданию инженерных коммуникаций.

Пресс-служба ЦКП СКИФ

Россия. СФО > Образование, наука. СМИ, ИТ. Химпром > sbras.info, 23 мая 2025 > № 4783713


Россия. Казахстан. СФО > Образование, наука. Внешэкономсвязи, политика. СМИ, ИТ > sbras.info, 23 мая 2025 > № 4783712

Вице-премьер Казахстана посетил СО РАН

В Новосибирском Доме ученых состоялось рабочее совещание руководителей Сибирского отделения РАН и Новосибирской области с правительственной делегацией Республики Казахстан во главе с заместителем председателя правительства и министром национальной экономики РК Сериком Макашевичем Жумангариным.

Председатель СО РАН академик Валентин Николаевич Пармон открыл встречу словами о том, что сотрудничество с Казахстаном начинается со школьной скамьи: в физико-математической школе (СУНЦ НГУ) традиционно учатся способные старшеклассники из этой страны. «Взрослым» научным контактам содействует созданный в структуре Сибирского отделения РАН Международный научный центр по проблемам трансграничных взаимодействий в Северной и Северо-Восточной Азии, проводящий, в частности, представительные конференции с участием специалистов из Казахстана.

«С Российской Федерацией у нас разносторонние и тесные отношения, братские, — отметил Серик Жумангарин. — Однако поскольку в последнее время в Казахстане всё большее внимание уделяется науке, то необходимо укреплять сотрудничество и в этой сфере. Поэтому мы направили в Новосибирск большую делегацию представителей разных министерств и бизнеса, чтобы всё увидеть своими глазами и реализовать планы по созданию в нашей стране новых наукоградов».

«Мы готовы поделиться опытом формирования и развития территорий с высокой концентрацией науки и технологий, — высказался губернатор Новосибирской области Андрей Александрович Травников. — У нас представлены четыре формата таких территорий: собственно Академгородок, наукоград Кольцово, городок аграрной науки Краснообск и компактный, примыкающий к Академгородку, центр медицинских наук с обиходным названием Нижняя Ельцовка. У каждого из них есть своя специфика, свои преимущества и проблемы».

Валентин Пармон сделал краткий экскурс о становлении, миссии, принципах, современном состоянии, основных направлениях деятельности и проектах развития Сибирского отделения. В числе последних он выделил программу «Академгородок 2.0» и источник синхротронного излучения СКИФ как яркий пример технологического лидерства России. Сегодняшний научный потенциал Сибири глава СО РАН проиллюстрировал, в частности, статистикой Российского научного фонда. Новосибирская и Томская области реализуют максимальное количество грантов РНФ из расчета на тысячу исследователей — больше, чем Москва и Санкт-Петербург. Совокупная выручка условных резидентов Новосибирского научного центра намного превышает аналогичный показатель Сколково. «Новосибирск является главным научно-инновационным хабом трансграничных взаимодействий Азиатской России, — подытожил В. Н. Пармон. — В его основе единство и интеграция академической науки, университетов и высокотехнологичного наукоемкого бизнеса».

Генеральный директор АО «Академпарк» Дмитрий Бенидиктович Верховод рассказал о достижениях и специфике технопарка новосибирского Академгородка — по всем параметрам самого успешного из двенадцати, созданных в России согласно правительственному постановлению 2006 года. «Валовая выручка наших резидентов за четыре последних года почти удвоилась, в прошлом году она составила свыше 60 миллиардов рублей, что принесло в бюджет Новосибирской области 3,7 миллиарда налогов, — сообщил Д. Верховод. — Академпарк совокупно дает 1,5 % валового регионального продукта, что сравнимо с целыми отраслями». Особенностями и одновременно конкурентными преимуществами новосибирского технопарка его директор назвал привлечение инвестиций компаний-резидентов, постоянную поддержку стартапов программой-акселератором А:СТАРТ, создание технических центров коллективного пользования и комплексное решение социальных проблем. Справку о возможностях наукограда Кольцово дал его первый вице-мэр Михаил Андреевич Андреев.

В ходе совещания Валентин Николаевич Пармон акцентировал необходимость перезагрузки научно-технологического и научно-образовательного сотрудничества двух стран: «Оно должно соответствовать научно-технологическим трендам и вызовам современного этапа трансграничных взаимодействий России и Казахстана». Глава СО РАН обозначил ряд конкретных инициатив: составить перечень направлений и тематик, наиболее актуальных для совместных проектов, выявить для них потенциальных бизнес-партнеров, содействовать открытию в Казахстане филиала Новосибирского государственного университета и создать российско-казахстанскую рабочую группу, нацеленную на проработку вопросов имплементации модели «Академгородка 2.0» на казахстанскую почву. Со стороны Сибирского отделения также поступило предложение провести в 2026 году дни науки и культуры Казахстана в новосибирском Академгородке и приглашение на XII Международный форум технологического развития «Технопром-2025» 27—30 августа. «Мы готовы встречаться на любой территории и в любое время», — подытожил академик Валентин Пармон.

«Наука в Сибири»

Россия. Казахстан. СФО > Образование, наука. Внешэкономсвязи, политика. СМИ, ИТ > sbras.info, 23 мая 2025 > № 4783712


Россия. СФО. ДФО > Рыба. Экология. Госбюджет, налоги, цены > fish.gov.ru, 23 мая 2025 > № 4781897

Дмитрий Патрушев: для сохранения уникального озера Байкал нужен комплексный подход

Об этом заместитель Председателя Правительства России заявил на пленарном заседании XI Невского Международного экологического конгресса. Дмитрий Патрушев отметил, что для сохранения экосистемы необходима полная ликвидация свалок и накопленного вреда, формирование эффективной системы обращения с отходами, а также качественная модернизация коммунальной инфраструктуры.

«Мы должны сделать всё возможное, чтобы минимизировать попадание неочищенных сточных вод в Байкал. Хочу напомнить, что бассейны 70 рек у нас являются трансграничными. Поэтому большое значение придаём кооперации с иностранными партнерами», – подчеркнул вице-премьер.

Источник: Объединенная пресс-служба Росрыболовства

Россия. СФО. ДФО > Рыба. Экология. Госбюджет, налоги, цены > fish.gov.ru, 23 мая 2025 > № 4781897


Россия. СФО > Госбюджет, налоги, цены. Нефть, газ, уголь > premier.gov.ru, 22 мая 2025 > № 4781242

Денис Мантуров встретился с губернатором Кемеровской области Ильёй Середюком

Первый заместитель Председателя Правительства России Денис Мантуров провёл в Москве рабочую встречу с губернатором Кемеровской области Ильёй Середюком и обсудил шаги для дальнейшей диверсификации экономики Кузбасса.

Губернатор отметил, что влияние на экономику области оказывают низкие цены на уголь, и подчеркнул, что контроль за ними осуществляется в ручном режиме.

Денис Мантуров и Илья Середюк обсудили перспективы развития промышленности Кузбасса. Губернатор отметил важность ухода от угольной зависимости, поэтому на повестке – развитие проектов в неугольных отраслях. В числе перспективных направлений развития региона – металлургия глубоких переделов, где основой для технологического прорыва может стать металлургический кластер. Развитие спецхимии и машиностроения укрепит сырьевую и производственную базу региона, позволит создать новые высокотехнологичные рабочие места.

На встрече обсудили проекты, направленные на диверсификацию экономики региона, меры поддержки ключевых отраслей, необходимость создания новых производств.

Россия. СФО > Госбюджет, налоги, цены. Нефть, газ, уголь > premier.gov.ru, 22 мая 2025 > № 4781242


Россия. СФО > Образование, наука. СМИ, ИТ. Химпром > sbras.info, 21 мая 2025 > № 4783715

Ученые создали люминесцентный сенсор, который ярко загорается при контакте с опасными веществами в воде

Сибирские ученые разработали люминесцентный сенсор, способный обнаруживать четыре типа загрязнителей в воде: сульфаты, дигидрофосфаты, алюминий и галлий. Этот результат поможет быстро проверять качество воды в домашних условиях. Статья об этом опубликована в журнале Applied Organometallic Chemistry.

Для удобства использования сенсор в виде порошка вмешивают в гидрогель — вещество, по структуре похожее на пищевой желатин. Затем полученную массу распределяют тонким слоем по плоской поверхности, чтобы получилась полимерная пленка. На нее наносят каплю воды и светят ультрафиолетовым фонариком. Если в воде есть опасные вещества — пленка начинает светиться зеленым цветом: чем сильнее свечение, тем выше концентрация загрязнений. Чувствительность сенсора очень высокая: он способен обнаруживать минимальные количества загрязнителей, выявляя всего 35 миллиграммов вещества в 1 000 литров воды, что сравнимо с обнаружением чайной ложки соли в большом плавательном бассейне.

Люминесцентный сенсор позволяет быстро обнаруживать сульфаты. Ранее не существовало материалов, способных так точно их ловить, так как сульфат-ионы не имеют окраски, не изменяют кислотность воды и не поглощают свет, что делает их замаскированными для традиционных методов анализа и визуального обнаружения в воде. «Сейчас для обнаружения сульфатов используют гравиметрический метод, анализ занимает несколько часов. Наш сенсор делает это за секунды и с высокой точностью», — пояснил главный научный сотрудник лаборатории металлорганических координационных полимеров ИНХ СО РАН доктор химических наук Андрей Сергеевич Потапов.

Ученые планируют расширить линейку сенсоров для обнаружения других опасных веществ, например сейчас исследуют новую методику с чувствительным откликом на ртуть. Также в их планы входит создание детекторов — портативных устройств с полимерной пленкой внутри. Такой девайс поможет проверять на наличие токсинов воду в квартирах, на дачах, а также в походах.

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Российского научного фонда, № 23-43-00017.

Подготовили студентки отделения журналистики Гуманитарного института Новосибирского государственного университета Марина Смолянинова и Дарья Обгольц для спецпроекта «Мастерская “Науки в Сибири”»

Россия. СФО > Образование, наука. СМИ, ИТ. Химпром > sbras.info, 21 мая 2025 > № 4783715


Россия. СФО > Образование, наука. Экология. СМИ, ИТ > sbras.info, 21 мая 2025 > № 4783714

Климатологи оценили рост эмиссии метана в болотных экосистемах Западной Сибири

Ученые из Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск) разработали численную математическую модель, с помощью которой оценили рост эмиссии метана в болотных экосистемах Западной Сибири за последние 30 лет.

«Болотные экосистемы Западной Сибири занимают огромные территории и играют важную роль как в накоплении углерода, так и в эмиссии парниковых газов — метана и углекислого газа. По этой причине в свете современного интереса к глобальному потеплению становится важным учет роли таких компонентов деятельного слоя суши при создании различных климатических моделей», — рассказал старший научный сотрудник лаборатории климатоэкологических исследований ИМКЭС СО РАН кандидат физико-математических наук Василий Юрьевич Богомолов.

По его словам, болота в условиях потепления климата вносят свой вклад в баланс парниковых газов, увеличение концентраций которых во многом определяет изменчивость климата всей Земли. Это обусловлено тем, что органические вещества, мортмасса (мертвое органическое вещество), длительное время депонирующиеся в торфяной залежи, медленно разлагаются, в результате этого процесса происходит генерация как метана, так и углекислого газа, поступающих в атмосферу. При этом данный источник метана, как правило, не учитывается в современных моделях климата, а при неблагоприятных климатических сценариях изменения в эмиссии метана и диоксида углерода могут быть существенными.

При создании модели использовались массивы данных экспедиционных измерений, которые на протяжении многих лет ученые ИМКЭС СО РАН ведут на крупнейших в мире Васюганских болотах. Численный эксперимент проводился на серверах ИМКЭС СО РАН для территории, включающей южно-таежную зону Западно-Сибирской равнины, и охватывал период с 1990 по 2020 год. Полученные результаты показали, что за последние 30 лет поток метана увеличился в среднем на 15—20 %, наибольший вклад в его рост внесли обводненные участки, наименьший — рямы (участки болота, поросшие низкорослым лесом или зарослями кустарников), а также осушенные участки. Общие значения потока метана, поступившего в атмосферу за 30 лет с исследуемой территории (с учетом площади болот и разнообразия представленных здесь видов ландшафта), составили в среднем более 216 мегатонн, или чуть более 7 мегатонн за год. В случае увеличения площадей топей поток метана будет возрастать, а в случае их сокращения — уменьшаться.

«Моделирование позволяет получить полное представление об экосистеме в целом на различных масштабах и в разные моменты времени как в прошлом, так и в будущем», — объяснил Василий Богомолов. С помощью математической модели можно решать и другие задачи, связанные с болотными экосистемами: рассчитывать эмиссию углерода, прогнозировать события, которые могут развернуться в будущем, закладывая разные варианты их развития.

Полученная в Томске модель является блоком модели деятельного слоя суши TerM, разработанной специалистами Научно-исследовательского вычислительного центра Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова совместно с сотрудниками ИМКЭС СО РАН. Компоненты этой комплексной модели, в частности цикл углерода болот, используются в модели Земной системы INMCM, разработанной в Институте вычислительной математики им. Г. И. Марчука РАН в Москве, — единственной из России в международной программе SMIP.

Исследования выполнены в рамках инновационного проекта государственного значения «Национальная система мониторинга пулов углерода и потоков парниковых газов на территории Российской Федерации».

Ольга Булгакова, пресс-служба ТНЦ СО РАН

Россия. СФО > Образование, наука. Экология. СМИ, ИТ > sbras.info, 21 мая 2025 > № 4783714


Россия. СФО > Госбюджет, налоги, цены. Образование, наука. СМИ, ИТ > premier.gov.ru, 20 мая 2025 > № 4781232

Дмитрий Чернышенко провёл рабочую встречу с губернатором Красноярского края, председателем комиссии Госсовета по направлению «Технологическое лидерство» Михаилом Котюковым

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провёл рабочую встречу с губернатором Красноярского края, председателем комиссии Госсовета по направлению «Технологическое лидерство» Михаилом Котюковым. На ней стороны обсудили вопросы развития образования, науки, молодёжной политики, спорта и туризма.

Особое внимание было уделено подготовке к проведению в 2025 году V Международной олимпиады по финансовой безопасности, площадкой для которой станет Сибирский федеральный университет (СФУ). Кроме того, обсуждались вопросы организации форума Всероссийского фестиваля молодёжи, который состоится в Красноярске в 2026 году при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.

«Наш Президент Владимир Владимирович Путин поставил национальную цель – технологическое лидерство. Красноярский край играет важную роль в её достижении, активно используя инструменты национального проекта „Молодёжь и дети“. Так, в этом году два вуза края – СФУ и СибГУ им. М.Ф.Решетнёва – стали участниками программы „Приоритет-2030“. В рамках федерального проекта „Профессионалитет“ развиваются кластеры по топливно-энергетическому комплексу, транспортной отрасли и железнодорожному транспорту, сельскому хозяйству, металлургии. В научных и образовательных организациях открываются молодёжные лаборатории и улучшается инфраструктура для исследований в рамках программы „Мегагранты“», – заявил вице-премьер.

Он рекомендовал Правительству Красноярского края совместно с вузами региона проработать заявки на участие в очередном отборе по созданию передовых инженерных школ.

В вузах Красноярского края обучаются около 67 тысяч студентов, а в организациях СПО – более 76 тысяч студентов. Система общего образования включает в себя более 6,7 тыс. групп в детских садах, которые посещают около 133 тысяч детей. На начало учебного года в школах обучалось более 370 тысяч учеников.

Активно реализуется программа «Земский учитель», которая привлекает молодых специалистов в сельские школы.

В рамках национального проекта «Молодёжь и дети» в регионе ведётся капитальный ремонт образовательных зданий, создаются современные условия для отдыха и оздоровления детей.

«Ежегодно на программу развития образования в крае направляется около 25% средств бюджета. Это самое финансовоёмкое направление государственных расходов в регионе. Особым приоритетом является поддержка одарённых и талантливых детей и молодёжи. В крае активно развивается система выявления, поддержки и развития способностей подрастающего поколения. Флагманом в этом направлении стал открытый осенью прошлого года региональный центр „Спутник“. По направлениям дополнительного образования здесь занимаются более 16 тысяч талантливых ребят. В планах – создание новых площадок центра по всему краю», – подчеркнул Михаил Котюков

Дмитрий Чернышенко и глава региона обсудили развитие сферы физической культуры и спорта. В субъекте ведётся работа по строительству и модернизации спортивных объектов. Благодаря участию в федпроекте «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», край получит федеральные субсидии на создание 7 умных спортивных площадок.

Вице-премьер подчеркнул высокий уровень вовлечённости молодёжи в спорт. Доля детей и молодёжи, систематически занимающихся физкультурой, превышает общероссийский показатель. Всего более 110 тысяч школьников занимаются в школьных спортивных клубах.

Благодаря эффективному использованию мер нацпроекта «Туризм и гостеприимство» Красноярский край значительно увеличил туристический поток. В 2024 году регион принял на 728 тысяч туристов больше, чем в 2022 году, что превышает запланированные показатели.

Регион развивает туристическую инфраструктуру с привлечением средств программы льготного кредитования. В рамках конкурсного отбора на 2025 год одобрены проекты по строительству 2 новых гостиниц в комплексе в фанпарке «Бобровый лог» и пятизвёздочного отеля в Красноярске. Это позволит существенно увеличить число гостиничных номеров в регионе – на 687.

Россия. СФО > Госбюджет, налоги, цены. Образование, наука. СМИ, ИТ > premier.gov.ru, 20 мая 2025 > № 4781232


Россия. СФО > Образование, наука. Металлургия, горнодобыча. Химпром > sbras.info, 19 мая 2025 > № 4783716

В ИНГГ СО РАН открылась крупная конференция по наукам о Земле

В Институте нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН стартовала Международная конференция «Недропользование. Горное дело. Направления и технологии поиска, разведки и разработки месторождений полезных ископаемых. Экономика. Геоэкология». Мероприятие проходит в рамках XXI Международной выставки и научного конгресса «Интерэкспо ГЕО-Сибирь 2025».

На конференции запланировано более 100 докладов от специалистов из разных городов России и других стран. В программе — выступления исследователей из Новосибирска, Санкт-Петербурга, Тюмени, Москвы, Петропавловска-Камчатского, Салехарда, Калининграда, Магадана, Улан-Удэ, Томска, Алматы (Казахстан) и Бишкека (Киргизия).

На открытии научного форума с приветственным словом к участникам конференции обратились директор ИНГГ СО РАН член-корреспондент РАН Вячеслав Николаевич Глинских, научный руководитель ИНГГ СО РАН академик Михаил Иванович Эпов, главный научный сотрудник ИНГГ СО РАН член-корреспондент РАН Владимир Аркадьевич Каширцев и директор ИГМ СО РАН член-корреспондент РАН Николай Николаевич Крук.

Далее прозвучали пленарные доклады. Заведующий лабораторией сейсмогеологического моделирования природных нефтегазовых систем ИНГГ СО РАН член-корреспондент РАН Владимир Алексеевич Конторович напомнил собравшимся о роли науки в открытии и освоении Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Заведующая лабораторией палеонтологии и стратиграфии мезозоя и кайнозоя ИНГГ СО РАН доктор геолого-минералогических Оксана Сергеевна Дзюба обозначила перспективы дальнейшего развития стратиграфии юры и мела Сибири.

Главный научный сотрудник лаборатории петрологии и рудоносности магматических формаций ИГМ СО РАН доктор геолого-минералогических Андрей Эмильевич Изох рассказал о магматизме и металлогении крупных извержений провинций Азии. Главный научный сотрудник лаборатории геохимии нефти и газа ИНГГ СО РАН доктор геолого-минералогических Александр Николаевич Фомин сделал доклад о катагенезе органического вещества и условиях сохранности сингенетичных залежей углеводородов в палеозойских отложениях Западно-Сибирского мегабассейна.

Заведующий лабораторией изотопно-аналитической геохимии ИГМ СО РАН доктор геолого-минералогических Алексей Валентинович Травин представил термохронологические реконструкции на примере Калбинского гранитоидного батолита и Иртышской зоны деформаций (Восточный Казахстан). Заведующий лабораторией геоэлектрики ИНГГ СО РАН кандидат геолого-минералогических Владимир Владимирович Оленченко выступил с презентацией о геоэлектрических моделях криолитозоны Сибири и Центральной Азии и их интерпретации.

Работа конференции продолжится заседаниями секций. Докладчики представляют академические институты, вузы и отраслевые компании. Их презентации охватят наиболее актуальные темы наук о Земле, в числе которых: направления и перспективы поиска, разведки и разработки месторождений полезных ископаемых Сибири; геологическое, геофизическое и геохимическое обеспечение поиска и разведки полезных ископаемых; геотехнологии; геоэкология; экономика недропользования.

Пресс-служба ИНГГ СО РАН

Россия. СФО > Образование, наука. Металлургия, горнодобыча. Химпром > sbras.info, 19 мая 2025 > № 4783716


Россия. СФО > Рыба. Экология > fish.gov.ru, 16 мая 2025 > № 4781884

Енисейским территориальным управлением Росрыболовства проведена экологическая акция «Всероссийский день без сетей»

Енисейским территориальным управлением Росрыболовства проведена экологическая акция «Всероссийский день без сетей», в которой приняли участие сотрудники Управления, подведомственных Росрыболовству учреждений, а также представители ведомств, с которыми у Енисейского ТУ Росрыболовства заключены соглашения о межведомственном взаимодействии, в том числе сотрудники центра ГИМС ГУ МЧС России, ГУ МВД России по Красноярскому краю, Росгвардии, Управление ГИБДД по Красноярскому краю, Госохотнадзора, лесоохраны, краевой прокуратуры и иных ведомств, а также общественные инспекторы рыбоохраны, неравнодушные граждане и сотрудники компаний Эн+ и представители изготовителей вездеходной техники «Аллигатор» и «СЕВЕР».

За один день проведенной акции обследовано более 100 км акватории, из реки изъято 25 сетных орудий лова, каждая длина которой более 50 м. У гражданина изъята лодка и незаконно добытая рыба – хариус и таймень. По окончанию проведения мероприятий составлено 4 административных материала, один из которых с признаками статьи 256 УК РФ.

При этом стоит отметить, что акция проходит в запретный для добычи рыб период, когда такие ценные и промысловые виды рыб, как таймень, ленок, хариус, а также осетровые, идут на нерест.

Цель акции – очистить водоемы от снастей, в том числе оставленных рыбаками, включая запрещенные орудия лова, а также привлечь внимание общественности к необходимости бережного отношения к природным ресурсам.

Енисейское ТУ Росрыболовства выражает глубокую признательность каждому участнику акции за активную жизненную позицию и участие в совместных мероприятиях, оказывающих положительное влияние на формирование экологической культуры населения и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Россия. СФО > Рыба. Экология > fish.gov.ru, 16 мая 2025 > № 4781884


Россия. СФО > Госбюджет, налоги, цены. СМИ, ИТ > premier.gov.ru, 16 мая 2025 > № 4779998 Александр Новак

Александр Новак провёл заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 400-летия со дня основания Красноярска

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 400-летия со дня основания Красноярска. В нём приняли участие губернатор Красноярского края Михаил Котюков, представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса, Федерального Собрания.

«Предстоящая юбилейная дата – значимое событие не только для региона, но и для страны в целом. Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина этому событию присвоен статус федерального уровня. Как отмечает Президент, сегодня Красноярск – географический центр России. Столица Красноярского края является одним из ведущих транспортно-логистических центров. Это город с богатой историей и традициями, растущим промышленным потенциалом, экономический, культурный, спортивный лидер региона. Красноярск является центром подготовки кадров среднего, высшего образования и научных кадров», – сказал вице-премьер.

Как отметил Александр Новак, в рамках региональной программы по подготовке города к юбилею будут реализованы мероприятия по ключевым направлениям – экономика, экология, благоустройство, социальная сфера, транспорт и туризм. В планах – реставрация более 50 объектов культурного наследия, масштабная программа по капитальному ремонту многоквартирных домов, а также программа по газификации. Совместно с ПАО «Газпром» подписана «дорожная карта» газификации региона.

Предусмотрено проведение активной праздничной программы. Это культурные, деловые и просветительские мероприятия международного и всероссийского уровня.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков доложил об утверждении правительством края региональной программы подготовки столицы края к 400-летию, в рамках которой представлен план основных и дополнительных мероприятий как по подготовке к юбилею, так и по развитию города до 2036 года. В ней определены основные показатели, характеризующие изменение городской среды, и представлена система механизмов по достижению значений этих показателей.

«Мы организовали работу с коллегами из федеральных органов исполнительной власти. Считаем важной задачей в преддверии формирования бюджета на 2026–2028 годы определить источники финансового обеспечения мероприятий, которые включены в программу подготовки к юбилею. Важной задачей является благоустройство исторического центра города. Для этого уже в этом году необходимо сформировать соответствующий план работ. По объектам социальной инфраструктуры ведётся проектирование, земельные участки для них отобраны», – сообщил Михаил Котюков.

По словам председателя правительства Красноярского края Сергея Верещагина, в рамках мероприятий по подготовке к юбилею города уже завершена реконструкция мемориала Победы, строятся три школы, идёт благоустройство улиц в центральной части города, обеспечивается архитектурно-художественное освещение зданий и сооружений, разрабатываются концепции по обновлению площадей города, набережных, парков и спортивных площадок, активно строятся линии метротрамвая.

Вице-премьер поручил выполнить в срок все задачи по подготовке к юбилейной дате. Для этого необходимо обеспечить слаженное взаимодействие всех членов оргкомитета, скоординировать усилия федеральных, региональных органов власти и бизнеса. Александр Новак поручил уделить особое внимание реконструкции объектов культурного наследия, зданий городского цирка, ипподрома, а также строительству новых школ.

Следующее заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 400-летия со дня основания Красноярска будет проведено в Красноярске.

Россия. СФО > Госбюджет, налоги, цены. СМИ, ИТ > premier.gov.ru, 16 мая 2025 > № 4779998 Александр Новак


Россия. СФО > Электроэнергетика. Экология. Судостроение, машиностроение > minenergo.gov.ru, 14 мая 2025 > № 4782444

Модернизированный гидроагрегат увеличит среднегодовую выработку электроэнергии Красноярской ГЭС до 5%

На Красноярской ГЭС компании Эн+ (MOEX: ENPG) после модернизации запущен в работу первый гидроагрегат. В рамках реализации программы «Новая энергия» была произведена замена основного элемента — рабочего колеса. Модернизация гидроагрегата проводилась впервые с момента строительства ГЭС. Теперь он способен выдавать максимальную мощность в 500 МВт в широком диапазоне напоров и уровней воды в водохранилище, что позволит увеличить среднегодовую выработку электроэнергии ГЭС до 5%, при этом коэффициент полезного действия гидроагрегата увеличится на 20%.

«В 2024 году, после 55 лет работы, гидроагрегат был остановлен для замены рабочего колеса. Это уникальная разработка российских инженеров. За счёт улучшенной конфигурации лопастей у гидроагрегата вырос коэффициент полезного действия. Это позволит увеличить производство электроэнергии и выдавать максимальную мощность в более широком диапазоне напоров. Новое колесо отличается не только формой, но и материалом исполнения — теперь это нержавеющая сталь, более стойкая к кавитационному воздействию», — рассказал директор Красноярской ГЭС Станислав Легенза.

«Сегодняшнее событие имеет особое значение для Красноярского края. Это не просто техническое обновление — это продолжение славной истории, связь поколений и уверенный шаг в будущее. Современные технологии, применённые при реконструкции Красноярской ГЭС, повысили эффективность и надёжность агрегата, что позволит и дальше вносить весомый вклад в развитие Сибири. Этот проект — результат слаженной работы специалистов, демонстрация высокого уровня отечественной инженерной мысли и подтверждение того, что Красноярский край остаётся опорным регионом российской электроэнергетики», — сказал министр промышленности и торговли Красноярского края Максим Ермаков.

Работы по модернизации гидроагрегата проводили в рамках реализации программы «Новая Энергия», которая направлена на модернизацию ГЭС Ангарского и Енисейского каскада и реализуется с 2017 года. За это время объем инвестиций в модернизацию составил более 20 млрд рублей. В том числе, средства вкладывались и в Красноярскую гидроэлектростанцию, на которой были реконструированы 7 гидроагрегатов из 12. До 2031 года компания планирует завершить модернизацию всех гидроагрегатов Красноярской ГЭС. Это позволит увеличить объем выработки возобновляемой чистой электроэнергии до 5% при нынешнем уровне воды, снизить нагрузку на угольные ТЭЦ и сократить углеродный след. Это благоприятно отразится на экологии Красноярска.

Напомним, Красноярская ГЭС — вторая по величине ГЭС в России и одна из 10 крупнейших ГЭС в мире. Изображение Красноярской ГЭС находится на оборотной стороне бумажных купюр достоинством 10 рублей образца 1997 года. Оснащена единственным в России судоподъемником. Электростанция размещается в плотине длиной 1 072 м и шириной 124 м и включает 12 гидроагрегатов мощностью 500 МВт каждый. С момента ввода в эксплуатацию станция выработала более 1 трлн. кВтч электроэнергии, что в среднем составило 18.48 млрд кВтч в д.

Россия. СФО > Электроэнергетика. Экология. Судостроение, машиностроение > minenergo.gov.ru, 14 мая 2025 > № 4782444


Россия. СФО > Госбюджет, налоги, цены. Внешэкономсвязи, политика > rg.ru, 14 мая 2025 > № 4779858

Министра в Новосибирске обвиняют в нарушениях c контрактами

Александр Корнев (Новосибирск)

В Новосибирске задержан глава регионального минпромторга Андрей Гончаров.

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, с весны 2023 года по январь 2024 года министр распорядился уменьшить количество товаров в поставке по госконтракту. В результате бизнесменам незаконно заплатили 95 млн рублей. Накануне обыски прошли и у Андрея Гончарова, и у коммерсантов, которые обвиняются в мошенничестве.

Уголовное дело о госконтрактах регионального минпромторга появилось еще в конце прошлого года. Тогда его фигурантами стали начальник отдела мониторинга потребрынка Юрий Воробьев и руководитель управления экономики и финансов Наталья Зырянова. По версии следствия, они незаконно предоставляли бизнесменам конфиденциальную информацию о планируемых госзакупках. Ущерб, нанесенный казне, в надзорном органе тогда оценивали в сумму не менее 150 миллионов рублей. Обвиняемые содержатся в СИЗО.

Между тем в марте этого года новосибирские прокуроры обратились в Арбитражный суд с требованием признать недействительными госконтракты, заключенные минпромторгом региона с московской компанией "Росэкспресс", специализирующейся на оптовой торговле. Третьими лицами в деле выступают Юрий Воробьев и Наталья Зырянова. На сайте компании указано, что она специализируется на доставке грузов из Китая. По итогам 2024 года выручка компании резко выросла со стабильно небольших 5-10 млн рублей до 371 млн рублей. Сумма исковых требований прокуроров к минпромторгу и "Росэкспрессу" - около 748 млн рублей.

Россия. СФО > Госбюджет, налоги, цены. Внешэкономсвязи, политика > rg.ru, 14 мая 2025 > № 4779858


Россия. СФО > Недвижимость, строительство. Госбюджет, налоги, цены > rg.ru, 14 мая 2025 > № 4779851

В Омске начали строить социальную деревню

Светлана Сибина (Омск)

Омская область приступила к реализации экспериментального проекта "Социальная деревня". Здесь в условиях, максимально приближенных к домашним, будут жить и реабилитироваться люди с инвалидностью, не потерявшие способность и желание трудиться. Программа осуществляется в рамках нацпроекта "Семья".

О начале необычного строительства в поселке Северный в Омске сообщил губернатор Виталий Хоценко. На реализацию проекта региональный и федеральный бюджеты выделили 316 миллионов рублей. Специалисты утверждают, что Социальная деревня - прецедент не только для региона, но и для Сибири.

Проектом, одобренным Госэкспертизой, предполагается возведение пяти двухэтажных жилых корпусов. Они специально спроектированы по пансионному типу для временного комфортного проживания людей с ограниченными возможностями здоровья старше 18 лет.

Постояльцам предоставят комплексные услуги по реабилитации, абилитации, образовательные программы и социальное сопровождение. Все это поможет им адаптироваться к самостоятельной жизни.

- Площадь благоустроенного дома составит около 600 квадратных метров. Каждый будет иметь четыре секции. Одна секция рассчитана на проживание 4-5 человек. Постояльцы будут иметь общую гостиную, кухню-столовую, санузлы, подсобные помещения и жилые комнаты. Для колясочников обустроят пандусы и подъемники, - сообщили "РГ" в департаменте социального обслуживания регионального минтруда.

Располагаться Социальная деревня будет в шаговой доступности от Омского дома-интерната. Поэтому новоселы смогут рассчитывать на весь спектр необходимой социальной и медицинской помощи. Интернат оснащен лифтами. Здесь есть библиотека, столовая, кинозал, компьютерные классы и мастерские. Имеется спорткомплекс.

Но самое главное, коллектив учреждения имеет соответствующие компетенции. Кстати, именно омичи первыми в стране внедрили опыт реабилитации молодых инвалидов. "Когда человек занят интересной работой, его дела быстрее идут на лад. Уже более двухсот наших пациентов научились самостоятельности, поправили здоровье, вернулись в семью", - заявляют специалисты интерната.

Уже известно, что новые дома в живописном месте поселка Северный будут иметь приусадебные участки с садами-огородами. На первом этапе проекта новоселами Социальной деревни смогут стать 75 человек. Сдать в эксплуатацию дома первой очереди планируют в 2026 году.

Россия. СФО > Недвижимость, строительство. Госбюджет, налоги, цены > rg.ru, 14 мая 2025 > № 4779851


Россия. СФО > Рыба. Приватизация, инвестиции. Госбюджет, налоги, цены > fishnews.ru, 29 апреля 2025 > № 4779089

Водоемы Омской области хотят задействовать в аквакультуре

В Омской области на аукцион и конкурс выставили три участка под пастбищную аквакультуру. Заявки принимаются до 21 и 28 мая соответственно.

Организатором торгов выступает Верхнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

На аукцион выставлены два рыбоводных участка на озерах Алабота и Крестовое. Размеры РВУ составляют 2160 га и 27,2 га, стартовые цены — 345,6 тыс. и 21,8 тыс. рублей соответственно. Провести торги планируется 29 мая в Новосибирске.

На конкурс предложен один участок в Крутинском муниципальном районе. Площадь этой акватории — 2 га. Подвести итоги планируется на 10 июня в Новосибирск.

Критериями оценки заявок станут объемы выращивания объектов аквакультуры за последние четыре года у претендентов, планируемый объем производства на участке и предлагаемый размер платы за предоставление РВУ.

Fishnews

Россия. СФО > Рыба. Приватизация, инвестиции. Госбюджет, налоги, цены > fishnews.ru, 29 апреля 2025 > № 4779089


Россия. СФО > Рыба. Экология. Госбюджет, налоги, цены > fishnews.ru, 28 апреля 2025 > № 4779086

Лососевый заказник в Сибири хотят увеличить почти вдвое

Власти Красноярского края намерены расширить площадь заказника «Река Бахта», созданного для охраны лососевых рыб. К нему планируют «прирезать» примерно 20 тыс. га на территории Туруханского и Эвенкийского районов.

Краевое агентство госзаказа провело конкурс на разработку материалов по расширению границ государственного природного заказника краевого значения «Река Бахта», сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на ЕИС «Закупки».

Ученым предстоит провести комплексное экологическое обследование предлагаемого к расширению участка и подготовить необходимые документы. Нынешняя площадь особо охраняемой природной территории составляет более 27 тыс. га.

Напомним, заказник «Река Бахта» был создан по инициативе местных жителей в конце 2022 г. для сохранения и увеличения популяций ценных рыб, в первую очередь ленка и тайменя.

По информации экологических СМИ, этой мерой предполагалось «прекратить активность коммерческих туристических компаний, которые практически бесперебойно завозили большие группы рыбаков».

Fishnews

Россия. СФО > Рыба. Экология. Госбюджет, налоги, цены > fishnews.ru, 28 апреля 2025 > № 4779086


Россия. СФО > СМИ, ИТ. Внешэкономсвязи, политика. Образование, наука > rg.ru, 28 апреля 2025 > № 4778309 Сергей Цукарь

В Новосибирске пропавших детей будут искать с помощью ИИ

Нина Рузанова (Новосибирск)

В Новосибирске к поиску детей, которые ушли из дома, подключили возможности искусственного интеллекта. Речь идет о новых "умениях и навыках" аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".

С технической точки зрения распознавание детских лиц - это отдельная задача, систему предстояло этому научить, и программисты АПК "Безопасный город" с этим справились. Здесь, как рассказывают в полиции, действует правило "золотых" 48 часов. Именно первые двое суток в поисках являются определяющими, терять нельзя ни минуты, и возможности мгновенно соображающей нейросети здесь еще как нужны. Сейчас, когда человек звонит по номеру "112" и сообщает, что пропал ребенок, оператор предлагает ему загрузить в систему фотографию исчезнувшего. Если новосибирец согласен, ему на мобильный телефон приходит уникальный номер карточки информационного обмена и СМС со ссылкой, куда нужно загрузить фото. "После загрузки фотография оперативно поступит в защищенный контур аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", - рассказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь. И с фото начнет работать нейросеть, определяя, в объективы каких камер попал ребенок после пропажи. А дело заявителя - тут же бежать в отдел полиции, так как сотрудникам необходимо подтвердить его личность и принять заявление как полагается.

И второй плюс. Как подтверждают сотрудники правоохранительных органов, если раньше преступника, ограбившего прохожего на темной улице, найти было ой как непросто, то сейчас город-миллионник перестал быть местом, где можно затеряться в толпе.

К "Безопасному городу" сегодня подключено 4000 видеокамер, которые работают круглосуточно, а это 4000 недремлющих свидетелей. Кстати, в прошлом году количество камер в системе удвоилось, а число подключенных к ней крупных объектов достигло 887.

Но главное даже не количество камер, а способность системы анализировать изображения с помощью средств биометрической аналитики. Распознавание человеческих лиц происходит за секунды. И делает это, конечно, не человек, который потратил бы на отсмотр кадров месяцы или даже годы, а нейросеть. Благодаря этой способности "Безопасный город" в течение прошлого года помог новосибирской полиции найти и задержать 1141 человека - из тех, кто числился в розыске как преступник или как пропавший без вести.

Россия. СФО > СМИ, ИТ. Внешэкономсвязи, политика. Образование, наука > rg.ru, 28 апреля 2025 > № 4778309 Сергей Цукарь


Россия. СФО. УФО > Рыба. Экология > fishnews.ru, 25 апреля 2025 > № 4779077

Для сиговых Оби и Иртыша дополнят «аквакультурную» методику

Минсельхоз подготовил изменения в методику расчета вылова для обеспечения деятельности рыбоводных хозяйств. Поправки связаны с реализацией программы по восстановлению популяций сиговых в Обь-Иртышском районе.

Проект соответствующего ведомственного приказа опубликован на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Поправки предполагают дополнение Методики расчета объема добычи (вылова) водных биоресурсов, необходимого для обеспечения сохранения водных биоресурсов и обеспечения деятельности рыбоводных хозяйств, при осуществлении рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства).

В пояснительной записке отмечено, что программа по восстановлению популяций включает в том числе наращивание производственных мощностей для воспроизводства сиговых.

С этой целью методику собираются дополнить биотехническими показателями по выращиванию молоди сиговых видов рыб (муксуна, нельмы и чира) на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и Томской области.

Fishnews

Россия. СФО. УФО > Рыба. Экология > fishnews.ru, 25 апреля 2025 > № 4779077


Россия. СФО > Образование, наука. Химпром. Медицина > sbras.info, 23 апреля 2025 > № 4777613

Химики научились точно предсказывать свойства изменчивых материалов

Ученые нашли способ точнее рассчитывать свойства полиморфных модификаций органических материалов — веществ, которые могут существовать в нескольких кристаллических формах. Это важно для фармацевтики, поскольку от кристаллической формы лекарственного соединения зависят его растворимость, биодоступность и срок хранения. Проанализировав четыре разные формы противотуберкулезного препарата пиразинамида, авторы выяснили, что наиболее важно при вычислениях правильно подобрать масштаб, на котором проводится расчет, а именно — размер модели кристаллической решетки, описывающей взаимодействия между удаленными молекулами. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда, опубликованы в журнале Crystals.

Многие органические и неорганические вещества обладают полиморфизмом, то есть могут образовывать несколько типов кристаллических структур, различающихся физическими и химическими свойствами. Особенно важно это свойство в фармацевтике: даже небольшие изменения в расположении молекул могут сделать лекарство более или менее эффективным. Это связано с тем, что кристаллическая структура вещества влияет на его растворимость, устойчивость к нагреванию и давлению, а также технологические свойства, такие как таблетируемость.

Однако предсказать, какая форма кристалла окажется стабильной и будет обладать нужными качествами при определенных условиях, крайне сложно. Традиционные экспериментальные методы трудоемки, а методы моделирования часто дают неточные результаты, потому что не учитывают взаимодействия между удаленными друг от друга молекулами в кристаллической решетке. Эти взаимодействия важны, поскольку они определяют, как колеблются атомы и насколько стабильна кристаллическая решетка при разных температурах. Таким образом, обычные подходы либо используют слишком упрощенные модели, либо требуют огромных вычислительных ресурсов для достижения необходимой точности. Поэтому важно найти компромисс между точностью получаемых результатов и вычислительной стоимостью расчетов (трудозатратами).

Исследователи из Института химии твердого тела и механохимии СО РАН и Новосибирского государственного университета, используя в качестве примера четыре кристаллические формы противотуберкулезного препарата пиразинамида, нашли способ оптимизировать существующие вычислительные подходы.

Авторы выбрали пиразинамид в качестве модели потому, что это соединение довольно хорошо изучено, и существует большое количество экспериментальных и теоретических данных о поведении его кристаллических структур в различных условиях, в частности при разных температурах.

При проведении вычислений исследователи опирались на теорию функционала плотности — широко используемый в химии метод расчета электронной структуры веществ. В рамках этого подхода термодинамическую стабильность кристаллов оценивают, вычисляя вторые производные потенциальной энергии кристаллической структуры. Ученые сравнили два способа таких расчетов: метод конечных разностей и теорию возмущений функционала плотности.

В случае метода конечных разностей вторые производные энергии вычисляются через разность сил, возникающих при многократных небольших смещениях атомов в кристаллической решетке. При использовании второго подхода эти производные находят, решая уравнения отклика системы на атомные смещения без проведения многократных расчетов каждого конкретного состояния. В обоих методах главным условием точности стало использование так называемых супер-ячеек. Это увеличенные модели кристаллической решетки, которые более точно описывают взаимодействия между удаленными молекулами в ней.

Так, например, без супер-ячеек оба метода ошибочно предсказывали, что одна из форм (β-форма) пиразинамида стабильна во всем исследуемом интервале температур от –273 °C до 227 °C, что противоречит экспериментам. С супер-ячейками расчеты корректно воспроизвели переход этой структуры в α-форму при температурах от –13 °C до –3 °C.

«Наша работа демонстрирует, что точность расчетов полиморфных модификаций зависит не только от выбранного метода, но и от корректного учета кристаллической структуры. Использование супер-ячеек позволяет предсказывать свойства материалов с большей точностью, что критически важно при разработке лекарств с улучшенными характеристиками, а также при создании новых функциональных материалов в химии и материаловедении. В дальнейшем мы планируем использовать полученные знания для моделирования целого ряда свойств органических материалов и создать подход для прогнозирования механических характеристик кристаллов. В перспективе это откроет путь для дизайна органических материалов с заранее заданными механическими свойствами — хрупкостью, пластичностью, эластичностью», — рассказал руководитель проекта, старший научный сотрудник ИХТТМ СО РАН, заведующий лабораторией физико-химических основ фармацевтических материалов НГУ кандидат химических наук Денис Александрович Рычков.

Пресс-служба РНФ

Россия. СФО > Образование, наука. Химпром. Медицина > sbras.info, 23 апреля 2025 > № 4777613


Россия. Китай. СФО. УФО > Образование, наука. Внешэкономсвязи, политика. Госбюджет, налоги, цены > sbras.info, 23 апреля 2025 > № 4777612 Ло Шисюн

Генконсул Китая посетил Новосибирский научный центр СО РАН

Руководители и специалисты Сибирского отделения РАН приняли дипломатическую делегацию Китайской Народной Республики во главе с Генеральным консулом КНР в Екатеринбурге Ло Шисюном.

Направивший делегацию консульский округ включает в себя Челябинскую, Свердловскую, Омскую, Тюменскую, Новосибирскую области и Красноярский край. «Это моя первая поездка в Новосибирск, — сообщил при знакомстве Ло Шисюн. — Я очень рад, что она началась с Академгородка. Впечатлил ваш технопарк, интересно тесное соседство университета, научных институтов и высокотехнологичных компаний».

Заместитель председателя СО РАН академик Михаил Иванович Воевода рассказал китайским дипломатам о миссии и становлении Сибирского отделения. «Лаврентьев и его сподвижники, как никто другие, понимали потребность в децентрализации науки, как в связи с внешними угрозами, так и с внутренними задачами», — подчеркнул он. «Наша длительная история не привела к неизменности», — сказал М. Воевода, переходя к современному состоянию и проектам развития СО РАН. В числе последних он выделил наиболее масштабные: Национальный гелиогеофизический комплекс РАН в Прибайкалье, программу «Академгородок 2.0», источник синхротронного излучения СКИФ.

Михаил Воевода акцентировал усилия Сибирского отделения по комплексному исследованию и освоению Российской Арктики: «Основными особенностями исследований в Арктической зоне являются междисциплинарность и взаимодействие с крупными промышленными компаниями». В качестве примеров академик назвал Большую Норильскую экспедицию 2020—2022 годов и продолжившую ее в 2022—2024 гг. Большую научную экспедицию по изучению биоразнообразия Арктической зоны. Рассказывая о связях СО РАН с реальным сектором экономики, М. Воевода передал китайским дипломатам подборку номеров научно-практического журнала «Наука и технологии Сибири», который, по его словам, «наиболее ярко демонстрирует компетенции и возможности сибирских научных коллективов».

«Сибирское отделение имеет много оснований для гордости, — поделился Ло Шисюн. — Вы ведете масштабные и интересные работы, высоко оцененные президентом России Владимиром Путиным». Особый интерес у Генерального консула КНР вызвали создаваемые в Сибири установки класса мегасайнс и система подготовки научных кадров. «Не торговля, а наука составляет фундамент для дальнейшего сближения наших стран, — считает китайский дипломат. — В последнее время объемы научного сотрудничества Китая и России существенно возрастают. Вопрос ставится об углублении этого сотрудничества и его связанности со спросом на новые знания и разработки».

«Будем стараться, чтобы наше консульство было максимально полезно в поддержке взаимодействий российских и китайских ученых, и далеко не только в оформлении виз», — заключил Ло Шисюн.

«Наука в Сибири»

Россия. Китай. СФО. УФО > Образование, наука. Внешэкономсвязи, политика. Госбюджет, налоги, цены > sbras.info, 23 апреля 2025 > № 4777612 Ло Шисюн


Россия. СФО > Образование, наука. Химпром. Металлургия, горнодобыча > sbras.info, 23 апреля 2025 > № 4777611

Ученые разрабатывают отечественный способ получения высокочистого оксида алюминия

Специалисты ФИЦ «Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН» совершенствуют отечественный способ получения высокочистого оксида алюминия методом нитратно-аммиачного переосаждения для применения в химической промышленности. Технология отрабатывается на пилотном уровне совместно с Топливной компанией Росатома «ТВЭЛ», сообщил в ходе конгресса «Роскатализ-2025» ведущий инженер-технолог ИК СО РАН Павел Сергеевич Рувинский.

Высокочистый оксид алюминия применяют во многих отраслях, таких как оптика, микроэлектроника, производство керамических материалов, а также в качестве носителя катализаторов. На данный момент этот продукт, используемый в РФ, импортируется из-за границы. Химики и технологи из Инжинирингового центра Института катализа СО РАН разрабатывают отечественный способ производства материала на основе российского сырья с применением так называемого нитратно-аммиачного переосаждения. Получаемые высокочистые алюмооксидные материалы могут конкурировать с продукцией лидеров рынка.

«В нашем способе мы используем доступное отечественное сырье, и это основное преимущество. Мы берем технический гидроксид алюминия российского производства, который растворяется в азотной кислоте с последующим осаждением аммиаком. В результате получается псевдобемит — после прокаливания он преобразуется в оксид алюминия высокой чистоты, пригодный для применения в производстве катализаторов», — рассказывает Павел Рувинский.

Он добавляет, что институтские наработки по этой тематике времен СССР заложили фундамент для воссоздания метода на новом технологическом уровне. Также исследователь отмечает, что в процессе переосаждения образуется важное побочное соединение — водный раствор аммиачной селитры, который можно использовать, например, как удобрение в сельском хозяйстве.

Помимо получения высокочистого оксида алюминия, ученые уже отрабатывают методы формования этого материала в носители катализаторов для различных процессов, например, для риформинга бензиновых фракций, дегидрирования пропана. Сейчас завершается производство опытных партий оксида алюминия и идет работа по созданию пилотной установки, которая позволит выполнить масштабный переход технологии на промышленный уровень.

Пресс-служба ИК СО РАН

Россия. СФО > Образование, наука. Химпром. Металлургия, горнодобыча > sbras.info, 23 апреля 2025 > № 4777611


Россия. СФО > Недвижимость, строительство > minstroyrf.gov.ru, 22 апреля 2025 > № 4778674

В Норильске и Ермаковском Красноярского края планируется обновить систему водоснабжения

В 2025 году в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни» в селе Ермаковском и городе Норильске планируется реконструкция объектов водоснабжения.

В селе Ермаковском предполагается проведение капитального ремонта более восьми километров сетей водоснабжения на улицах Курнатовского, Пролетарской, Суркова, Ленина, Трактовой и Мира. В ходе работ восстановят отдельные участки трубопроводов, заменят запорную, предохранительную, регулирующую и водоразборную арматуру, устранят все виды дефектов по всей длине труб. В результате качество водоснабжения улучшится почти для 9 тыс. жителей.

В городе Норильске реконструируют 300 м коммуникационного канала по улице Нансена на участке от разделительной полосы по улице Бегичева до улицы Хантайской. В ходе работ заменят водопроводные сети, канализационный канал и тепловые сети. Ожидается, что качество водоснабжения улучшится для более 107 тыс. жителей.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

Россия. СФО > Недвижимость, строительство > minstroyrf.gov.ru, 22 апреля 2025 > № 4778674


Россия. СФО. ДФО > Образование, наука. Экология. Химпром > sbras.info, 22 апреля 2025 > № 4777616

Ученые впервые подробно описали термальные источники в районе Байкала

Исследователи получили новые данные по химическому и газовому составу термальных источников центральной части Байкальской рифтовой зоны и выявили их геохимические особенности. С одной стороны, эта информация позволила оценить температуры термальных вод на глубине, что в перспективе позволит использовать ресурсы терм для теплоэнергоснабжения удаленных районов. С другой стороны, результаты работы послужат основой для решения фундаментальной научной проблемы о формировании состава и бальнеологического потенциала этих вод. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда, опубликованы в журнале Geothermics.

Байкальская рифтовая зона — глубинный разлом земной коры протяженностью около 2 000 километров, в пределах которого наблюдаются следы активной вулканической деятельности и располагаются источники термальных вод. Химический состав и физические свойства таких вод напрямую определяют их практическую ценность. Например, воды с повышенным содержанием фтора, кремния и других биоактивных компонентов применяются в лечебных целях. Кроме того, термы можно использовать для получения энергии. Происхождению и формированию состава терм Байкальской рифтовой зоны посвящено большое количество работ, однако некоторые вопросы остались нерешенными или требуют детального рассмотрения, например, распространение различных видов органических соединений в термах, процессы вторичного минералообразования, а также возраст терм.

Исследователи взяли пробы из 15 термальных источников Байкальской рифтовой зоны, измерили их температуру, кислотно-щелочные свойства, окислительно-восстановительный потенциал и электропроводность, а также проанализировали химический и газовый состав.

Результаты показали, что воды имеют температуру от 20 °C до 76 °C и по газовому составу делятся на два типа: азотные и смешанные азотно-метановые. Большинство источников были слабощелочными и содержали много сульфатов и натрия. При этом, чем более щелочным был источник, тем меньше была его минерализация. В целом по химическому составу авторы выделили три типа вод — с преобладанием сульфатов и натрия; с преобладанием сульфатов, карбонатов и натрия; а также с преобладанием сульфатов, кальция и натрия.

Основываясь на результатах статистического анализа, авторы показали, что минерализация терм увеличивается в основном за счет накопления сульфатов и натрия в воде. Кроме того, исследователи выявили положительную корреляцию между количеством карбонатных ионов и концентрациями хлора и фтора в воде. Это позволяет предположить, что в их накоплении участвуют схожие процессы.

При этом ученые считают, что химический состав термальных вод является результатом взаимодействия воды с горными породами и, отчасти, смешения с холодными водами. Так, в источниках, где смешения с холодными водами практически не выявлено (например, в Гаргинском с температурой 74 °C), содержание таких компонентов как фтор и кремний оказалось выше. Концентрации фтора здесь достигали 20 миллиграммов в литре, а кремния — 118 миллиграммов в литре. В источниках с выраженным смешением (например, Алгинском с температурой всего 20°C) эти показатели были значительно ниже: 3,4 миллиграмма в литре для фтора и 54 миллиграмма в литре для кремния.

Результаты проведенного статистического анализа говорят об участии различных процессов в формировании термальных вод, включая процессы растворения и осаждения минералов горных пород, смешение с холодными водами, влияние геотермического градиента и другие.

«Полученные результаты станут только начальным и основополагающим этапом масштабного исследования, направленного на выявление и объяснение процессов и механизмов формирования уникальных по составу термальных вод Байкальской рифтовой зоны. Эти термы — уникальный природный объект, изучение которого вносит вклад в развитие фундаментальной гидрогеохимии. Понимание процессов и механизмов их формирования позволит также рассуждать о рудообразующем потенциале этих вод. Наряду с ценностью для фундаментальной науки, результаты исследования имеют и прикладной характер. Новые данные о составе терм и результаты оценки глубинных температур позволят эффективнее использовать ресурсы вод в бальнеологических и теплоэнергетических целях. Последнее особенно важно для удаленных населенных пунктов Республики Бурятия», — рассказала руководитель проекта, старший научный сотрудник лаборатории гидрогеохимии и геоэкологии Томского филиала Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН кандидат геолого-минералогических наук Елена Владимировна Зиппа.

В работе принимают участие сотрудники Томского филиала Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, Геологического института им. Н. Л. Добрецова СО РАН (Улан-Удэ), Института природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН (Чита) и Института комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН (Биробиджан).

Пресс-служба РНФ

Россия. СФО. ДФО > Образование, наука. Экология. Химпром > sbras.info, 22 апреля 2025 > № 4777616


Россия. СФО > Образование, наука. Экология. СМИ, ИТ > sbras.info, 22 апреля 2025 > № 4777615

Исследователи из Красноярска испытали новый способ изучения зоопланктона в озерах

Красноярские ученые разработали новый метод оценки состояния зоопланктона в озерах с помощью подводной видеосъемки и машинного обучения. Испытания в хакасских соленых озерах показали, что система на основе экшн-камер позволяет точно различать живых и погибших рачков, открывая новые возможности для мониторинга водных экосистем. Результаты исследования опубликованы в Журнале СФУ. Биология.

Исследования зоопланктона, ключевого компонента водных экосистем, важны для понимания процессов, происходящих в водоемах, например, таких как круговорот углерода. Одним из показателей здоровья водоема является смертность зоопланктона. Высокая доля мертвых рачков в пробах указывает на неблагоприятные условия: загрязнение, плохие трофические условия или стресс, вызванный токсичными веществами. Однако подсчет погибших особей зоопланктона — задача не из легких. Традиционный метод лова планктона сетью и его окрашивания красителем требует ручной обработки проб, значительных временных затрат, а также квалифицированных специалистов.

Ученые ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» предложили оценивать обилие планктона в озерах при помощи подводной видеосъемки и последующего подсчета по записям живых и мертвых особей с использованием машинного обучения. Специалисты испытали разработанную систему подводной съемки в шести соленых озерах юга Сибири и оценили перспективы ее применения для изучения естественной смертности зоопланктона.

Погружная система использует экшн-камеры, которые снимают видео под водой в проточной камере. На видео ученые могут различить живых и мертвых рачков по их активности. В будущем специалисты планируют использовать машинное обучение для автоматизации процесса подсчета. Результаты показали, что в исследованных озерах в составе зоопланктона в среднем около 5 % рачков мертвые. Эти данные соответствуют общепринятым значениям для солоноватых и пресноводных экосистем. Низкая и стабильная доля мертвых особей свидетельствует о том, что в период наблюдений популяции зоопланктона не подвергались значительному стрессу.

Исследователи сравнили предложенный метод с традиционным ловом планктонной сетью и окрашиванием рачков красителем. Результаты, полученные этими методами, были близкими.

«Подводная видеосъемка может стать эффективным методом изучения естественной смертности зоопланктона. Обычно мы рассчитываем ее, измеряя соотношение живых и мертвых организмов в разных слоях воды и скорость их погружения с помощью специальных ловушек, установленных в озере. Подводная видеосъемка способна решить некоторые проблемы, связанные с анализом вертикального распределения живых и погибших организмов в толще воды и определением скорости погружения и точнее отслеживать эти процессы. В настоящее время прототип проточной видеосистемы хорошо справляется с анализом живого зоопланктона. Однако мертвый зоопланктон имел низкие концентрации в исследуемых озерах и редко попадал в проточную камеру. Тем не менее видеосистема позволила провести комплексную оценку численности мертвого зоопланктона во всей толще воды. Следующим шагом в улучшении процедуры станет модификация видеосистемы для изучения объектов с низкой концентрацией и использования методов машинного обучения для автоматизации классификации, обработки и анализа видеоданных», — отметил старший научный сотрудник Института биофизики ФИЦ КНЦ СО РАН кандидат биологических наук Александр Павлович Толомеев.

Разработка подводной видеосистемы для анализа зоопланктона выполнялась при поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 23-24-00270).

Группа научных коммуникаций ФИЦ КНЦ СО РАН

Россия. СФО > Образование, наука. Экология. СМИ, ИТ > sbras.info, 22 апреля 2025 > № 4777615


Россия. СФО > Недвижимость, строительство. Образование, наука > minstroyrf.gov.ru, 18 апреля 2025 > № 4778680

Фасадные работы в Научно-исследовательском центре кампуса НГУ выполнены на 50%

В здании Научно-исследовательского центра, которое строится на базе кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета (НГУ), фасадные работы выполнены на 50%. Объект реализуется ППК «Единый заказчик» в рамках комплексной государственной программы «Строительство», куратором которой является Минстрой России.

«Сегодня в Новосибирске активно строится современный кампус мирового уровня общей площадью около 40 тыс. кв. метров. Благодаря новому образовательному пространству в регионе появятся большие возможности для развития науки и технологий. Так, в Научно-исследовательском центре кампуса НГУ будут работать 180 сотрудников вуза. Там обустроят кабинеты и лаборатории для проведения исследований в области химии, медицины и биологии», – отметил заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Гордеев.

Сейчас в здании Научно-исследовательского центра выполняется устройство фасадов, витражей и кровли, а также внутренних стен и перегородок.

Всего на территории кампуса будет три здания. Среди них Корпус поточных аудиторий, Учебно-научный и Научно-исследовательский центры. Во всех корпусах в общей сумме смогут обучаться до трех тысяч человек.

«На базе кампуса уже введено в эксплуатацию одно из самых больших зданий - Корпус поточных аудиторий площадью более 16 тыс. кв. метров. На нем установлен стеклянный атриум, который позволяет усилить естественное освещение в пространствах и придать объекту уникальный вид. В здании обустроены четыре аудитории, научная библиотека, студенческий проектный центр, коворкинги, конференц-зал», – сказал генеральный директор ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян.

В настоящее время силами ППК «Единый заказчик» также возводятся еще три кампуса мирового уровня в Екатеринбурге, Калининграде и Орле. Их реализация осуществляется в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» и национального проекта «Молодежь и дети» по поручению Президента России Владимира Путина и Правительства РФ.

Россия. СФО > Недвижимость, строительство. Образование, наука > minstroyrf.gov.ru, 18 апреля 2025 > № 4778680


Россия. СФО > Химпром. Экология. Медицина > sbras.info, 18 апреля 2025 > № 4777617

Научные доклады на заседании Президиума СО РАН: бактериофаги, радиационная безопасность и исследования растительного сырья

На заседании Президиума СО РАН доктора наук, которые примут участие в выборах в члены Российской академии наук, продолжили представлять свои исследования.

Заведующая лабораторией молекулярной микробиологии Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН доктор биологических наук Нина Викторовна Тикунова рассказала о бактериофагах, как одном из способовлечения бактериальных заболеваний, в том числе тех, которые не поддаются традиционному лечению антибиотиками.

«Бактериофаги — вирусы бактерий и архей, самостоятельно они не размножаются и не перемещаются в пространстве», — подчеркнула Нина Тикунова. При встрече с подходящей клеткой бактериофаг попадет в нее и переориентирует машинерию всей клетки на производство фаговых частиц. По словам исследовательницы, всего существует 109 тонн вещества бактериофагов. «Если вытянуть их в одну линию, то она долетит до созвездия Плеяд», — сравнила она. При этом бактериофаг обладает настолько высокой специфичностью, что не заражает даже соседние штаммы, поэтому их безопасно использовать в терапии. Кроме того, иммунная система человека за счет миллионов лет жизни в сообществе с бактериофагами адаптировалась к ним, их безопасность показана для разных групп пациентов, включая детей, людей пожилого возраста, пациентов с ослабленным иммунитетом. «В настоящий момент существует две стратегии фаготерапии: коммерческие коктейли бактериофагов определенного состава и подбор фагового препарата индивидуально каждому пациенту. В первом случае возможно воздействие лишь на ограниченное число патогенов, каждого конкретного бактериофага в коктейле не очень много, а сами бактериофаги могут конфликтовать друг с другом при хранении. Во втором случае требуется дополнительное время и существенные финансовые ресурсы для составления препарата», — акцентировала Нина Тикунова.

Нина Викторовна показала, насколько выросла антибиотикорезистентность после пандемии COVID-19. В качестве примера она рассмотрела эпидермальный стафилококк: до пандемии треть всех его штаммов в Новосибирской области была чувствительна к антибиотикам, после — только 7 %.

Нина Тикунова коснулась исследований, которые ведутся в ИХБФМ СО РАН:биологи преимущественно работают с индивидуальным подбором бактериофагов для пациента. «68—95 % пациентов с различными местными инфекциями излечиваются, — сообщила исследовательница. — Например, нам удалось показать, что при протезировании тазобедренных суставов использование этиотропного антибиотика и бактериофага в случае, когда у пациента был только один возбудитель, давало полное выздоровление». Более сложная задача — подбор коктейля для разных агентов, но здесь исследователи заметили, что бактериофаг может стимулировать у бактерии чувствительность к антибиотикам. Н. В. Тикунова затронула использование бактериофагов для раковых, аутоиммунных, вирусных заболеваний и в общих чертах обозначила технологии фагового дисплея, получения синтетических бактериофагов с заданными свойствами и новое направление — литические ферменты (ферменты для разрушения стенок бактерий). «Бактериофаги — выдающая молекулярная машина, предложенная нам природой, но пока недооцененная и недостаточно нами используемая», — резюмировала Н. Тикунова.

Доклад директора Северского биофизического научного центра Федерального медико-биологического агентства доктора медицинских наук Равиля Маниховича Тахауова был посвящен обеспечению радиационной защиты при обращении с радиоактивными веществами и соблюдению норм радиационной безопасности при внедрении ядерных инноваций, в том числе новых видов топлив. «Вклад атомной отрасли в развитие страны, ее потенциал для обеспечения национальной безопасности, технологического суверенитета и лидерства, а также необходимость укрепления кооперации в радиологии обсуждались недавно на совместном заседании Госкорпорации “Росатом”, Российской академии наук и НИЦ “Курчатовский институт”, посвященном 80-летию атомной отрасли, — отметил Р. Тахауов. — Развитие атомной индустрии, расширение использования источников ионизирующего излучения в различных сферах обусловливает необходимость интегрального анализа радиогенных медико-биологических эффектов». Ученый рассказал об экономическом ущербе атомной отрасли, связанном с потерей профессионального долголетия персонала: потери, связанные с болезнями специалистов, могут достигать 14 млрд рублей, а профилактика лишь 30 % случаев медицинских противопоказаний позволяет сохранить свыше 4,5 млрд рублей ежегодно.

Поэтому сфера ядерных инноваций нуждается в модернизации регламентной системы здоровьесбережения, качества и уровня жизнедеятельности, продлении активного долголетия, в том числе и профессионального, персонала объектов использования атомной энергии при работе с новыми видами топлива. «Необходимо разработать тест-системы для установления повышенного уровня индивидуальной радиочувствительности организма человека, внедрять средства профилактики и коррекции ряда нарушений, вызываемых особенностями новых видов топлива и предотвращать развитие радиогенных патологий в условиях контакта с ними, а также совершенствовать систему оперативной готовности и аварийного реагирования в случае возникновения внештатных ситуаций на предприятиях, применяющих ядерные инновации», — перечислил Равиль Тахауов.

По словам ученого, современные знания не позволяют оценить с какой-либо точностью возможные последствия для человека малых доз ионизирующего излучения, поскольку многие эффекты отсрочены и зачастую неотличимы от эффектов других агентов, многие развиваются только при превышении пороговой дозы, некоторые могут быть кумулятивными. Плюс отдельные люди могут отличаться чувствительностью к ионизирующему излучению. Поэтому только комплексные и междисциплинарные исследования помогут установить истинное положение вещей, а наиболее основополагающими и репрезентативными являются эпидемиологические работы, выполняемые на группах/когортах лиц, подвергавшихся профессиональному облучению или проживающих на территориях, имеющих радиационный фактор природного или антропогенного характера.

Директор Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН доктор биологических наук Кирилл Сергеевич Голохваст говорил о новейших методах исследований растительного сырья. Один из наиболее перспективных подходов — использование сверхкритической экстракции. Этот способ основан на переводе газов в жидкое состояние благодаря особым условиям давления и температуры. Полученная таким образом жидкость обладает уникальными физико-химическими характеристиками, позволяющими эффективно извлекать растительные компоненты, ранее труднодоступные традиционными методами.

«Преимущество технологии в том, что она полностью зеленая: процесс протекает без выделения вредных веществ в атмосферу. Мы провели исследование свыше сотни различных видов растений, среди которых сельскохозяйственные культуры, дикорастущие виды и даже водоросли. Все образцы собирались непосредственно в естественных зонах обитания. В результате анализа одного из трех изученных видов шиповника было обнаружено вещество, обладающее выраженным воздействием на определенный вид опухоли мозга, — глиобластому. Помимо медицинских приложений, сверхкритическая экстракция активно применяется в пищевой индустрии для извлечения натуральных пигментов. Благодаря тому, что экстрагированный пигмент остается защищенным от кислорода, он сохраняет свою окраску и стабильность, что делает его востребованным компонентом в производстве продуктов питания», — отметил Кирилл Голохваст.

Метод позволяет детально изучить метаболический профиль растений, выявить взаимосвязи между биохимическим составом и генетическими особенностями. Это открывает перспективы для целенаправленного селекционного отбора и разработки устойчивых сортов сельхозкультур. Метаболомный анализ, выполненный с использованием сверхкритической экстракции, дает ученым возможность глубже понять механизмы адаптации растений к неблагоприятным внешним воздействиям и составить обоснованные рекомендации для аграриев. Кроме того, исследователи используют комплексный подход, сочетающий методы метаболомики и лазерной конфокальной микроскопии. Такая методика показывает, где именно в зерне накапливаются полезные вещества и как оно реагирует на стрессы вроде засухи или болезней.

«Наука в Сибири»

Россия. СФО > Химпром. Экология. Медицина > sbras.info, 18 апреля 2025 > № 4777617


Россия. СФО > Электроэнергетика. Химпром. СМИ, ИТ > sbras.info, 17 апреля 2025 > № 4777618 Евгений Левичев

Определен первый этап реализации проекта коллайдера ВЭПП-6

В настоящее время в Институте ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН разрабатывается проект новой установки со встречными пучками, или коллайдера, который получил название ВЭПП-6. Основным пунктом его физической программы станет изучение физики сильных взаимодействий, а именно — изучение мезонов, барионов и других, более экзотических, адронов. Это будет сравнительно недорогая, однако суперэффективная установка — за счет использования особого метода встречи пучков частиц. Первый этап реализации проекта — экспериментальная проверка этого метода — будет осуществлен в рамках существующего финансирования института.

Установка со встречными пучками, или коллайдер — кольцевой ускоритель, в котором сталкиваются пучки заряженных частиц. В случае установок ИЯФ СО РАН — это электроны и позитроны, они аннигилируют и рождают новые частицы, обладающие необычными свойствами. Этот процесс и представляет интерес для физиков, поскольку дает информацию об устройстве микромира.

Два из пяти действующих коллайдеров расположены в новосибирском Институте ядерной физики. Это электрон-позитронные коллайдеры ВЭПП-2000 и ВЭПП-4М. Они работают в разном энергетическом диапазоне и дополняют друг друга. Физическая программа последнего в ближайшее время будет завершена, и на его месте планируется построить новый коллайдер — ВЭПП-6 (встречные электрон-позитронные пучки, шесть — число внутренней нумерации ускорителей ИЯФ СО РАН).

Длина периметра ВЭПП-6 составит 366 метров, что сопоставимо с футбольным полем, а энергия каждого из пучков от 0.5 ГэВ до 2.1 ГэВ, и именно в этом энергетическом диапазоне скрыты многие неисследованные явления.

«Благодаря оптимальным параметрам нового коллайдера мы сможем существенно продвинуться в понимании физики сильных взаимодействий. ВЭПП-6 позволит детально изучать природу легких кварков, в том числе сложные структуры, которые образуются в результате их взаимодействия. Кроме того, мы надеемся, что у нас получится наблюдать, хотя бы косвенно, свидетельства Новой физики, то есть явления, выходящие за рамки Стандартной модели», — прокомментировал заместитель директора по научной работе ИЯФ СО РАН доктор физико-математических наук, профессор РАН Иван Борисович Логашенко.

Главное конкурентное преимущество ВЭПП-6 — высокая светимость, или количество событий в единицу времени, которая позволяет набрать достаточную статистику. В 2006 году итальянский физик Панталео Раймонди предложил новую технологию электрон-позитронной встречи, при которой пучки встречаются не лоб в лоб, а под достаточно большим углом, что позволяет их сильно сжать в точке встречи, повысить плотность частиц и тем самым светимость. Этот метод называется Crab Waist (встреча с «крабовой» перетяжкой) и теоретически позволяет увеличить светимость в 10—100 раз. Однако реализация этого метода усложняет создание установки. Поэтому первым этапом проекта физики ИЯФ СО РАН определили экспериментальную проверку этого метода.

«В новом коллайдере наиболее сложное место, мы называем его “финальный фокус”, — это первые метры слева и справа от точки встречи. Именно здесь расположены мощные сверхпроводящие магниты, сжимающие пучки до микронных размеров, чтобы обеспечить высокую светимость. Мы планируем разработать и изготовить настоящий финальный фокус ВЭПП-6 и установить его на существующий коллайдер ВЭПП-4М, чтобы проверить все технические и физические аспекты его работы. В случае успеха достаточно заменить оставшееся оборудование ВЭПП-4М новым, и получится ВЭПП-6. Мощные сверхпроводящие фокусирующие магниты должны быть очень компактными, так как весь финальный фокус размещается внутри детектора, поэтому мы решили их делать по новой перспективной технологии, в виде соленоидов с модулированной обмоткой. Уже создан и испытан прототип (кстати, впервые в России), который показал проектные параметры», — прокомментировал заместитель директора по научной работе ИЯФ СО РАН, директор ЦКП «Сибирский кольцевой источник фотонов» член-корреспондент РАН Евгений Борисович Левичев.

Он также отметил, что проект нового коллайдера по сложности технологий не уступает ЦКП СКИФ, однако обойдется существенно дешевле. «Поскольку в ближайшее время научная программа ВЭПП-4М завершится, и освободится тоннель, в котором он работает, на его месте мы планируем построить ВЭПП-6. Использование существующей инфраструктуры — тоннеля, водоснабжения, систем охлаждения, электросетей и пр. кардинально удешевит проект», — подчеркнул Евгений Левичев.

Пресс-служба ИЯФ СО РАН

Россия. СФО > Электроэнергетика. Химпром. СМИ, ИТ > sbras.info, 17 апреля 2025 > № 4777618 Евгений Левичев


Россия. СФО > Недвижимость, строительство > minstroyrf.gov.ru, 16 апреля 2025 > № 4778687

В столице Красноярского края появится новый сквер

В городе Красноярске на улице Борисевича планируется благоустроить новый сквер по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Территорию, которую планируется преобразить выбрали почти 20 тыс. жителей в прошлом году во время Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства.

На территории сквера появятся игровые площадки для детей разных возрастов и площадка для воркаута. Для проведения мероприятий оборудуют сцену-подиум с амфитеатром, будут проложены тропы для прогулок, обустроены места тихого отдыха, а также маршрут для катания на велосипедах и роликах.

В проектировании сквера активное участие принимали местные жители, которые предложили идеи для наполнения пространства, каждая из них была проработана дизайнерами.

В рамках завершившегося национального проекта «Жилье и городская среда» в Красноярском крае с 2019 года благоустроены 253 общественных пространства. В 2025 году планируется благоустройство еще 30 территорий.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

Россия. СФО > Недвижимость, строительство > minstroyrf.gov.ru, 16 апреля 2025 > № 4778687


Россия. СФО > Электроэнергетика. Химпром. Образование, наука > sbras.info, 14 апреля 2025 > № 4777619

Наноматериалы с палладием и углеродом откроют новые возможности для электрохимических технологий

Красноярские ученые создали композитные материалы на основе углерода и палладия с улучшенными электрохимическими свойствами. Новые материалы могут значительно повысить эффективность электрохимических процессов и открыть новые возможности для разработки высокопроизводительных материалов и технологий в области энергетики. Результаты исследования опубликованы в Журнале Технической Физики.

С каждым годом в высокотехнологичных отраслях все более активно используются композитные материалы, состоящие из нескольких компонентов, приходя на смену традиционным. Композиты, благодаря сочетанию разнородных структурных составляющих, позволяют настраивать свойства с учетом конкретных условий эксплуатации.

Ученые ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» и Сибирского федерального университета подобрали параметры для синтеза и сделали новые наноразмерные композиты на основе углерода и палладия. Разработанные нанокомпозиты обладают улучшенной электрохимической активностью и могут значительно повысить эффективность и скорость процессов в электрохимических устройствах.

Композитные материалы на основе углерода имеют перспективы для широкого применения в различных областях благодаря своим физическим характеристикам, например, высокой электронной проводимости. В виде графита углерод широко используется в качестве носителя веществ, ускоряющих электрохимические реакции, а также в различных датчиках и других устройствах, связанных с энергетикой. В свою очередь, палладий является важным компонентом во многих промышленных приложениях благодаря своим уникальным свойствам: он обладает четкой структурой и высокой механической и термической стабильностью. Наночастицы палладия проявляют высокую каталитическую активность и термическую стойкость, что позволяет многократно использовать их в различных процессах.

Для синтеза новых материалов специалисты использовали плазмохимический синтез. В основе метода лежит воздействие плазмы на различные исходные материалы. Электрический ток, проходя через газ, вызывает ионизацию молекул и атомов и создает плазму, которая разбивает вещества на атомы. Затем атомы пересобираются в новые соединения, например, наночастицы. Исследователи контролируют образование плазмы при помощи напряжения тока, состава газов, материала электродов и скорости подачи газа. Если правильно подобрать эти параметры, то можно создать высококачественные и специфические материалы.

В качестве электродов ученые использовали графитовые стержни. Порошок палладия смешивали с порошком графита, помещали в эти стержни и в процессе плазменного синтеза распыляли при температуре более 1400 °C и давлении в 130 килопаскалей — немного больше атмосферного. В результате был получен углеродный порошок, содержащий палладий в нанодисперсном состоянии.

Интересно, что при нагреве в потоке кислорода этот порошок разделился на еще два образца: один — углерод с незначительными примесями оксида палладия черного цвета; другой — со значительным содержанием палладия и его оксидов, светло-серого цвета и губчатой структуры. В итоге специалисты получили три композитных наноматериала, представляющих собой порошки с разной концентрацией частиц палладия, распределенных в частицах углерода. При этом в первоначальном образце углерод из графита преобразовался в фуллерены — структуры, из атомов углерода напоминающие по своей форме футбольный мяч. Частицы палладия во всех образцах имели размер от 4 до 20 нанометров.

Исследователи оценили свойства каждого из полученных образцов, и эти свойства ощутимо различались. Оказалось, что первополученный углеродный порошок и вышедший из него образец с оксидами палладия проявляют значительно лучшую электрохимическую активность, чем другой образец. То есть, они способны быстрее и эффективнее проводить реакции окисления или восстановления химических веществ, требуя меньше энергии и обеспечивая высокую производительность.

Специалисты предположили, что сила электрохимической активности в образцах зависит от состава композита. Так, высокая электрохимическая активность обусловлена присутствием углерода в виде фуллерена, а в другом образце — высокой концентрацией металлического палладия и его оксидов. Таким образом, композитные наноматериалы на основе палладия и углерода могут быть успешно использованы для разработки электродных материалов и значительно повысить эффективность процессов в электрохимических устройствах. Например, эти композиты способны быстрее, эффективнее и с меньшими затратами проводить необходимые реакции в электрохимических устройствах, таких как топливные элементы и аккумуляторы. Это свойство важно, так как эффективность реакции напрямую влияет на производительность и долговечность устройства.

«Создание композитных материалов необходимо для того, чтобы использовать преимущества каждого типа материала и минимизировать их недостатки. Наши результаты могут стать важным шагом в разработке новых материалов для электродов, более эффективных и устойчивых систем хранения и преобразования энергии, и других технологий, где критически важны высокая электрохимическая активность. Подобные материалы могут найти широкое применение в электрохимических устройствах, а также в сфере энергетики. Использование таких материалов может значительно повысить эффективность и стабильность электрохимических устройств», — рассказал заведующий лабораторией аналитических методов исследования вещества Института физики им. Л. В. Киренского ФИЦ КНЦ СО РАН доктор технических наук, профессор Григорий Николаевич Чурилов.

Группа научных коммуникаций ФИЦ КНЦ СО РАН

Россия. СФО > Электроэнергетика. Химпром. Образование, наука > sbras.info, 14 апреля 2025 > № 4777619


Россия. Весь мир. СФО. ДФО > Нефть, газ, уголь > oilcapital.ru, 14 апреля 2025 > № 4775889

Энергостратегия РФ: Россия к 2050 году может занять 25% мирового рынка угля

Россия через 25 лет может добывать 662 млн тонн угля и экспортировать более 320 млн тонн

Добыча угля в России в 2030 году может вырасти на 20,8%, до 530,1 млн тонн, поставки этого энергоносителя за рубеж должны стать больше на 25% — 266,7 млн тонн, указывает прогноз в утвержденной Энергостратегии РФ до 2050-го года.

К 2036 году производство твердого топлива в РФ может вырасти на 12,3%, до 595,2 млн т, а к 2050 году еще на 11,2%, до 662 млн т.

Экспорт, начиная с 2036 года может составлять более 320 млн т. Россия должна занять порядка 25% всего мирового угольного рынка к 2050-му году, указывается в документе, который опирается на потенциал российской угольной отрасли.

Там подчеркивается, что Восточная Сибирь и Дальний Восток должны занять на угольном рынке РФ 46-50% в 2050 году. В стратегии подчеркивается, что основными точками роста должны стать новые кластеры добычи на востоке РФ. При этом мировое потребление угля будет меняться в сторону роста доли металлургических марок.

В то же время пока страна далека от завоевания этого рынка. Показатели добычи по всем российским регионам в 2023 году составляли 438,7 млн т, а экспорта 212,5 млн т. В прошлом году производство выросло на 1%, до 443,5 млн т, но экспорт упал более чем на 7%, до 196,2 млн т.

Россия. Весь мир. СФО. ДФО > Нефть, газ, уголь > oilcapital.ru, 14 апреля 2025 > № 4775889


Россия. СФО > Нефть, газ, уголь. Транспорт > minenergo.gov.ru, 11 апреля 2025 > № 4782425

В Минэнерго состоялось совещание по вопросу вывоза угля из Хакасии

Дмитрий Исламов провёл совещание по вопросу согласования планируемого вывоза угля на экспорт в восточном направлении с производственной программой угледобывающих предприятий Республики Хакасия.

В мероприятии принял участие Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов. Представители угледобывающих компаний присоединились к совещанию в формате ВКС.

Валентин Коновалов доложил об итогах ? квартала 2025 года и планах по вывозу угля на экспорт в восточном направлении до конца 2025 года. С докладами также выступили представители ведущих угледобывающих предприятий Республики Хакасия. Было отмечено, что экономика республики существенно зависит от состояния угольной отрасли. Для эффективного функционирования угольных предприятий необходимо увеличение объёмов вывоза угольной продукции на экспорт в восточном направлении.

В протокол совещания были внесены предложения по вывозу угля и поддержке угольных предприятий республики.

Россия. СФО > Нефть, газ, уголь. Транспорт > minenergo.gov.ru, 11 апреля 2025 > № 4782425


Россия. СФО > Транспорт > favt.gov.ru, 11 апреля 2025 > № 4781853

В Росавиации обсудили развитие аэродромов Иркутской области

Развитие аэропортовой инфраструктуры Приангарья обсудили на встрече в Москве руководитель Росавиации Дмитрий Ядров и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Один из главных вопросов повестки – рассмотрение площадки «Ключевая» для строительства нового гражданского аэропорта Иркутска. Возвести его поручил президент Российской Федерации Владимир Путин. Для этого необходимо решить вопросы расположения будущей воздушной гавани, финансирование работ и определение частного партнера.

«На встрече обсудили перспективы использования в Иркутске варианта строительства аэропорта с использованием механизма концессионного соглашения с инвестором. В рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система» концессионное соглашение уже заключено с аэропортом Горно-Алтайск, где запланирована реконструкция аэродрома. На очереди – еще несколько региональных столиц, для которых использование механизма концессии поможет ускорить сроки реализации проектов, необходимых для увеличения авиационной подвижности жителей России и повышения связанности регионов страны», – отметил Дмитрий Ядров.

Площадка «Ключевая» расположена на территории Ангарского и частично Шелеховского районов Иркутской области. Сейчас идет проработка ее использования со всеми заинтересованными сторонами. Принято решение, что регион займется подготовкой «дорожной карты» строительства на ней воздушной гавани с учетом нескольких сценариев развития.

На встрече также обсудили реализацию мероприятий в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система», который в России начали реализовывать в этом году. В него включены три объекта Иркутской области. Это строительство аэропорта Иркутска, завершение ранее начатой реконструкции аэропорта Бодайбо и реконструкция аэропорта Киренска. Вне нацпроекта завершится реконструкция аэропорта Братска, начатая в 2020 году. Несмотря на проводимые работы, он принимает рейсы.

Игорь Кобзев поблагодарил Дмитрия Ядрова за поддержку в решении вопроса с авиаперевозками из Братска в Москву, которые выполняет авиакомпания S7.

«Столичное направление востребовано жителями не только второго по величине города Иркутской области, но и других северных территорий региона. Было важно сохранить возможность беспрепятственно добираться в Москву привычными и удобными рейсами», – отметил Игорь Кобзев.

Также Игорь Кобзев и Дмитрий Ядров обсудили возможность проведения капитального ремонта аэропрота Усть-Кута и развитие аэропорта Усть-Илимска. Сейчас Правительство Иркутской области, Росавиация, Госкорпорация по ОрВД прорабатывают механизмы оснащения воздушной гавани Усть-Илимска радиомаячной системой посадки. Она повысит безопасность полетов и регулярность выполнения рейсов в сложных метеоусловиях, позволит расширить номенклатуру принимаемых типов воздушных судов и тем самым увеличить число рейсов и пассажиропоток.

Россия. СФО > Транспорт > favt.gov.ru, 11 апреля 2025 > № 4781853


Россия. СФО > Химпром. Медицина. Экология > sbras.info, 11 апреля 2025 > № 4777621

Ученые превращают микроводоросли в сахарозаменитель и компоненты для косметики

Специалисты ФИЦ «Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН» при поддержке Российского научного фонда разрабатывают комплексный подход для переработки биомассы микроводорослей в компоненты для косметической и пищевой промышленности. Планируется получить наиболее подходящие штаммы водорослей и разработать оптимальные способы их переработки.

Микроводоросли — сырье, из которого получают биодизельное топливо, биологически активные добавки, этанол и метан, биоводород и другие ценные продукты. Водоросли поглощают углекислый газ, благодаря чему содержат в своей массе до 50 % углерода и обладают высоким энергетическим потенциалом. Их культивируют разными способами, вплоть до выращивания в сточных водах.

Специалисты Института катализа СО РАН решили сосредоточиться на двух продуктах — компонентах для косметической индустрии и производстве сорбитола, который используют не только как сахарозаменитель, но как стабилизатор в пищевой промышленности. Для этого ученые выращивают биомассу водорослей с достаточным содержанием белков и углеводов, в частности, определяют оптимальные условия их синтеза и ищут эффективные подходы для переработки.

«В косметике используют белковые углеводные гидролизаты из водорослей, которые обладают антиоксидантным действием. Их добавляют в косметику наружного применения, средства по уходу за кожей. В случае с сорбитолом необходима биомасса с высоким содержанием углеводов», — рассказывает ведущий научный сотрудник Отдела нетрадиционных каталитических процессов ИК СО РАН, руководитель проекта кандидат химических наук Николай Владимирович Громов.

Для производства гидролизатов используют два способа — высокотемпературную водную обработку в автоклаве и каталитическую обработку. Ученые сосредоточились на разработке эффективных катализаторов для второго способа. Каталитическая обработка разрушает структуру клетки и высвобождает белковые соединения: они идут в косметическую область, а оставшиеся углеводы — в пищепром.

Для наработки биомассы в ИК СО РАН была создана уникальная установка — фотобиорекатор на 100 литров. Химики будут выращивать и тестировать штаммы и с помощью скрининга отбирать нужные. Технология требует соблюдения ряда условий — обязательное наличие питательной среды, постоянное насыщение углекислым газом, особые температурный и световой режимы.

На настоящий момент производство и тестирование биомассы проходит в сотрудничестве с новосибирской компанией, занимающейся микроводорослями и заинтересованной в реализации проекта.

Пресс-служба ФИЦ ИК СО РАН

Россия. СФО > Химпром. Медицина. Экология > sbras.info, 11 апреля 2025 > № 4777621


Россия. СФО > Химпром. Экология. СМИ, ИТ > sbras.info, 11 апреля 2025 > № 4777620

Ученые создали высокоскоростной пучок убегающих электронов

В Институте сильноточной электроники СО РАН (Томск) в смоделированных на лабораторной установке условиях для изучения свойств красных спрайтов зафиксировали пучок убегающих электронов, процесс генерации которых длится лишь миллиардную долю секунды. Результат важен для понимания процесса образования красных спрайтов — особого вида молнии, возникающих в верхних слоях атмосферы планеты в сильную грозу на высоте около 50—100 километров, а также для обеспечения стабильной связи и безопасности высотных летательных аппаратов.

«Нашим научным коллективом накоплен значительный опыт исследования убегающих электронов, мы стали вторыми в мире, кому в 2003 году удалось их зарегистрировать при атмосферном давлении воздуха. Благодаря пониманию специфики условий их образования и достижениям в области разработки научного экспериментального оборудования стало возможным смоделировать в лабораторных условиях возникновение красных спрайтов и зафиксировать убегающие электроны. Это очень важно, так как их изучение в природе весьма затруднительно из-за больших высот», — рассказал руководитель проекта главный научный сотрудник лаборатории оптических излучений ИСЭ СО РАН профессор, доктор физико-математических наук Виктор Федотович Тарасенко.

Убегающие электроны — это электроны, ускоряемые внешним электрическим полем, которые при движении в газе набирают энергию между столкновениями большую, чем теряют в столкновениях. Это происходит потому, что при энергиях электронов более единиц килоэлектронвольт потери их энергии при столкновениях с частицами газа монотонно убывают с увеличением скорости электронов. Соответственно, энергия электронов начинает быстро возрастать, и они разгоняются до больших энергий.

Чтобы поймать убегающие электроны в ходе эксперимента, исследователи создали специальную установку, позволяющую генерировать пучки этих частиц из плазмы без применения металлических электродов. Таким образом были максимально точно воспроизведены условия образования красных спрайтов, которые начинаются и заканчиваются в атмосфере, а значит, не имеют контакта с земной поверхностью. Установка состоит из генератора высокоточных импульсов, формирующего в кварцевой трубке, заполненной воздухом низкого давления, плазму емкостного разряда. При этом электроды располагались на внешней поверхности трубки и не имели контакта с плазмой, от которой инициировались стримеры, образующие плазменные диффузные струи — аналоги красных столбчатых спрайтов. Для регистрации пучка убегающих электронов на правом торце кварцевой трубки был установлен коллектор с субнаносекундным временным разрешением.

Полученные результаты важны для понимания природы стримерного пробоя в красных столбчатых спрайтах — процесса, при котором в верхних слоях атмосферы Земли возникают состоящие из нескольких струй разряды, распространяющиеся как вниз, к поверхности Земли (положительный стример), так и вверх (отрицательный стример).

«После прохождения фронтом плазмы положительного стримера загорается яркая область, называемая глоу, имеющая в верхней части высокое электрическое поле. Появляющиеся на этом этапе убегающие электроны влияют на формирование направленного вверх отрицательного стримера», — подчеркнул Виктор Тарасенко.

В ходе работы ученые исследовали всю совокупность параметров плазмы (спектры излучения, скорость распространения стримера и так далее), необходимых для возникновения красных спрайтов. Полученные данные по распространению стримеров совпали с расчетами теоретиков, участвующих в реализации проекта, а также с результатами атмосферных исследований. Сейчас в лаборатории продолжаются работы по моделированию красных спрайтов, для этого используются разные варианты длины и диаметра кварцевых трубок. Кроме этого, ученые из ИСЭ СО РАН участвуют в гранте, реализуемом их коллегами из Полярного геофизического института в Мурманске — он направлен на изучение атмосферных явлений, в том числе северного сияния.

Исследования выполняются при поддержке РНФ (проект № 24-29-00166).

Пресс-служба ТНЦ СО РАН

Россия. СФО > Химпром. Экология. СМИ, ИТ > sbras.info, 11 апреля 2025 > № 4777620


Россия. СФО > Химпром. Экология. СМИ, ИТ > sbras.info, 10 апреля 2025 > № 4777622

Ученые прояснили физические механизмы самой сильной за последние 20 лет магнитной бури

Группа ученых Института солнечно-земной физики СО РАН (Иркутск) установила механизмы кардинальной перестройки ионосферы Земли во время сильнейшей за последние 20 лет магнитной бури, произошедшей в мае 2024 года. Для этого были задействованы инструменты нового поколения Национального гелиогеофизического комплекса РАН. Статья о взаимодействии нейтральной и заряженной компонент верхней атмосферы и воздействии бури на радиотехнические системы опубликована в журнале «Доклады РАН. Науки о Земле».

Собранные специалистами данные о полярных сияниях, а также косвенные измерения по данным навигационных систем ГЛОНАСС и GPS показали, что во время бури овал полярных сияний опустился до 19° северной широты.

«С помощью инструментов НГГК РАН было зарегистрировано гигантское падение электронной концентрации (до пяти раз относительно фонового уровня) и рекордное свечение верхней атмосферы (в красной линии атомарного кислорода оно превысило 25 кРл) даже по отношению к сильнейшим бурям 23-го цикла солнечной активности», — отметил один из руководителей работ доктор физико-математических наук Юрий Владимирович Ясюкевич.

Кандидат физико-математических наук Роман Валерьевич Васильев рассказал, что объединение оптических и радиофизических измерений в Восточной Сибири, дополненное данными глобальных измерений, продемонстрировало связь повышения температуры верхней атмосферы с резким уменьшением электронной концентрации в ионосфере на средних широтах. Разогрев атмосферы на полярных широтах из-за высыпаний частиц с высокой энергией приводит к усилению ветра в верхней атмосфере. Усиленный ветер, зарегистрированный комплексом оптических инструментов, приносит разогретый воздух на средние широты, вызывает здесь увеличение температуры нейтральной атмосферы и рост концентрации молекулярного азота, что в свою очередь приводит к значительному повышению скорости рекомбинации электронов в атмосфере.

«Совмещение измерений сетей ионозондов и коротковолновых радаров продемонстрировало значительное ухудшение условий распространения радиоволн. Взаимодополняемость развернутых в настоящее время научных инструментов открывает новые возможности мониторинга состояния

околоземного пространства, изучения и моделирования динамических процессов во время подобных экстремальных явлений с недоступной ранее детализацией», — подчеркнул Юрий Ясюкевич.

В статье указано, что экстремальная магнитная буря, произошедшая 10—19 мая 2024 года, предоставила уникальный материал для изучения физических процессов в ионосфере и атмосфере Земли. Измерения параметров ионосферы в Восточной Сибири, дополненные данными коротковолнового радара EKB (пос. Арти), показали сильные искажения при распространении радиоволн вплоть до полной потери сигнала в период максимальной интенсивности бури.

«Недостаточно, анализируя какое-то физическое явление, смотреть на данные одной или двух установок, так как у любых измерений есть как достоинства, так и недостатки. Комплекс развернутых нашим институтом инструментов позволяет анализировать полную картину процесса», — заметил Роман Васильев.

Он пояснил, что активное освоение космического пространства в интересах решения задач связи, навигации, дистанционного зондирования Земли в последние десятилетия актуализирует изучение воздействия Солнца на Землю и требует создания эффективных моделей для прогноза космической погоды.

«Наиболее сильным проявлением космической погоды являются магнитные бури, порождающие возмущения в ионосфере и атмосфере. Именно к таким событиям относится магнитная буря, начавшаяся 10 мая 2024 года, именно по этой причине она привлекла пристальное внимание ученых», — сказал Роман Васильев.

Юрий Ясюкевич добавил, что сейчас ученые работают над тем, чтобы разобраться, как сильно майская магнитная буря 2024 года сказалась на качестве GPS-навигации.

Пресс-служба ИСЗФ СО РАН

Россия. СФО > Химпром. Экология. СМИ, ИТ > sbras.info, 10 апреля 2025 > № 4777622


Россия. СФО > Госбюджет, налоги, цены. Металлургия, горнодобыча. Нефть, газ, уголь > premier.gov.ru, 9 апреля 2025 > № 4775563 Дмитрий Патрушев

Дмитрий Патрушев: Сибирский федеральный округ имеет стратегическую значимость для укрепления промышленного потенциала России

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев провёл установочное совещание инцидента №62, посвящённого развитию Сибирского федерального округа. Выбор такого формата межведомственного взаимодействия был инициирован вице-премьером как куратором округа и поддержан Председателем Правительства. Инцидент позволит агрегировать мероприятия всех региональных программ развития и получить максимальный синергетический эффект от их реализации.

«Сибирский федеральный округ имеет стратегическую значимость для дальнейшего укрепления промышленного потенциала России. Здесь сконцентрированы огромные запасы природных ресурсов, в том числе драгоценных металлов, меди, никеля, угля, нефти, газа. Помимо этого, на территории округа действуют крупнейшие в России мощности в сфере гидроэнергетики. В Сибири также сформирована база для подготовки квалифицированных специалистов – на укрепление кадрового потенциала работают ведущие образовательные и научные центры», – сказал Дмитрий Патрушев.

В рамках инцидента федеральным и региональным органам власти, госкорпорациям и бизнесу, а также представителям научного сообщества предстоит определить точки экономического роста субъектов округа и создать условия для их реализации.

На установочном совещании был рассмотрен ход реализации стратегии развития Сибири, которая затрагивает такие сферы, как редкоземельные и драгоценные металлы, лесной комплекс, переработка алюминия, туризм, сельское хозяйство и переработка, нефтегазовая и угольная промышленность. По итогам совещания Минэкономразвития обеспечит ускоренную доработку плана реализации стратегии развития Сибири.

Дмитрий Патрушев в ходе инцидента отметил, что разведанные запасы редкоземельных металлов в Сибири составляют 18% от общероссийских, а в недрах округа содержатся значительные объёмы редких металлов. Вице-премьер добавил, что для развития глубокой переработки редкоземельных металлов в настоящее время прорабатывается вопрос о создании в Сибирском округе соответствующего кластера. В перспективе это позволит России обеспечить независимость от импорта соответствующей продукции и выйти на новый технологический уровень.

По итогам совещания Дмитрий Патрушев поручил сформировать экспертную группу, в которую войдут представители заинтересованных федеральных ведомств, Аналитического центра при Правительстве, регионов, а также бизнес-сообщества, Российской академии наук, отраслевых научных и образовательных учреждений. Группа определит долгосрочную потребность экономики в редких и редкоземельных металлах и проработает перечень продукции, выпуск которой может быть организован в Сибири.

Инцидент №62 «Реализация мероприятий по развитию Сибирского федерального округа» создан по инициативе Заместителя Председателя Правительства Дмитрия Патрушева для эффективного межведомственного взаимодействия, направленного на комплексное развитие Сибири. В частности, республик Алтай, Тыва и Хакасия, Алтайского и Красноярского краёв, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей.

При работе в формате инцидента используется специальная система управления проектами, которая развёрнута на базе Координационного центра Правительства. Она позволяет оперативно координировать действия участников и вести мониторинг реализации проектов в режиме реального времени.

Россия. СФО > Госбюджет, налоги, цены. Металлургия, горнодобыча. Нефть, газ, уголь > premier.gov.ru, 9 апреля 2025 > № 4775563 Дмитрий Патрушев


Россия. СФО > Экология. СМИ, ИТ. Госбюджет, налоги, цены > sbras.info, 8 апреля 2025 > № 4777623

Получено положительное заключение Главгосэкспертизы по инженерным изысканиям для строительства системы радаров

Институт солнечно-земной физики СО РАН (Иркутск) получил положительное заключение Главгосэкспертизы России о соответствии результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов для будущего строительства системы радаров. Объекты будут возведены в рамках реализации укрупненного инвестиционного проекта «Национальный гелиогеофизический комплекс РАН» и предназначены для изучения ионосферы и верхних слоев атмосферы Земли, а также околоземного космического пространства.

Как сообщил первый заместитель директора ИСЗФ СО РАН доктор физико-математических наук Сергей Владимирович Олемской, систему радаров построят в местности Харикта — урочище в Ольхонском районе Иркутской области, на территории Байкальской обсерватории физики атмосферы и экологического мониторинга ИСЗФ.

Система радаров включает в себя радар некогерентного рассеяния мезосферно-стратосферно-тропосферный (НР-МСТ) и декаметровый радар когерентного рассеяния.

«С их помощью ученые смогут исследовать процессы переноса энергии из нижней и средней атмосферы в ионосферу, а также взаимодействие магнитосферы с верхней атмосферой, — отметил Сергей Олемской. — По сути дела, это будет уникальный радиолокационный комплекс, который даст возможность получать информацию о динамике атмосферы Земли на высотах до 2 000 км».

Ученый рассказал, что радар НР-МСТ станет ядром кластера радиофизических инструментов для исследования ионосферы и атмосферы в составе НГГК РАН. Инструмент предназначен для исследования динамики нейтральной и ионизованной составляющей атмосферы на высотах от 105 до 2 000 км с высоким временным и пространственным разрешением. Одной из основных задач радара станут комплексные исследования физических процессов в околоземном космическом пространстве — от тропосферы до термосферы, ионосферы и магнитосферы.

«Изучение верхней и средней атмосферы имеет и фундаментальное, и прикладное значение, — подчеркнул кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией радиофизических методов диагностики околоземного космического пространства ИСЗФ Валентин Павлович Лебедев. — Эти данные необходимы для решения проблем радиосвязи, безопасного вывода на орбиту космических аппаратов, использования авиации в высоких широтах, эксплуатации сетей высокоширотных линий электропередач».

Научный руководитель ИСЗФ СО РАН академик Гелий Александрович Жеребцов, который является научным руководителем НГК РАН, добавил, что данные радара декаметрового диапазона позволят своевременно получать сведения о неблагоприятных факторах космической погоды, зарождающихся в Арктике.

«В целом результаты исследований ионосферы и верхней атмосферы с помощью системы радаров дадут ученым возможность проводить высокоинформативный мониторинг околоземного космического пространства, — прокомментировал Гелий Жеребцов. — Эти данные важны и для космической и наземной радиосвязи, радиолокации и навигации, и для корректной работы космических аппаратов, и для контроля околоземного космического пространства, включая проблему кометно-астероидной опасности и космического мусора».

Финансирование проекта НГГК РАН осуществляет Министерство науки и высшего образования РФ, заказчик (застройщик) — Институт солнечно-земной физики СО РАН. Проектирование объектов и строительство выполняет ИСЗФ с привлечением Особого конструкторского подразделения «АРС».

Пресс-служба ИСЗФ СО РАН

Россия. СФО > Экология. СМИ, ИТ. Госбюджет, налоги, цены > sbras.info, 8 апреля 2025 > № 4777623


Россия. СФО > Экология. СМИ, ИТ. Образование, наука > sbras.info, 7 апреля 2025 > № 4777624

Ученые выяснили, что десятки тысяч лет назад на Алтае произошел гигантский паводок

Специалисты определили время гигантского паводкового события в долине реки Бия. Для этого были изучены разрезы ее высокой террасы у села Карабинка, отобраны образцы слагающих террасу отложений и содержащиеся в них костные остатки, проведены масштабные лабораторные исследования.

Работой занимались сотрудники ОСП «Горно-Алтайская экспедиция» АО «Сибирское ПГО», Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, Новосибирского государственного университета и Томского государственного университета.

В центре внимания ученых оказался новый разрез высокой (бийской) террасы Бии в районе села Карабинка. В разрезе было выделено две толщи отложений — флювиальная (нижняя, созданная водной средой) и субаэральная (верхняя, возникшая в воздушной среде). Специалисты провели корреляции этого разреза с известными разрезами бийской террасы в районах Бийска и поселка Старая Ажинка, определили возраст отложений и палеонтологических находок радиоуглеродным методом и методом оптически стимулированной люминесценции.

В результате исследователи пришли к выводу, что флювиальная толща бийской террасы сформирована гигантским гляциальным паводком, который прошел по долине Бии около 50 000—45 000 лет назад. Подобные паводки формируются в результате прорыва крупных озер, подпруженных ледниками. В данном случае, это было Телецкое озеро. В древности такие паводки неоднократно сходили с гор Алтая на Предалтайскую равнину через долины Катуни и Бии.

Интересно, что в одном из слоев нижней части субаэральной толщи были обнаружены палеонтологические останки. В частности, был найден фрагмент ребра мамонта и фрагмент большой берцовой кости бизона. Радиоуглеродное датирование показало, что фрагмент ребра мамонта имеет возраст более 51 500 лет, а фрагмент кости бизона — около 46 000 лет. Такие датировки позволили определить минимально возможный возраст гигантского паводка.

Также специалисты выяснили, что в боковых притоках Бии, блокированных крупными паводковыми прирусловыми валами, еще в период от 19 500 до 14 500 лет назад находились подпрудные озера.

В основании одного из разрезов бийской террасы ученые также нашли травертины кальцитового состава. Анализ изотопного и микроэлементного состава травертинов в дальнейшем поможет исследователям реконструировать палеоклиматические и гидрогеологические особенности региона в послепаводковое время.

По словам специалистов, определение возраста флювиальной толщи бийской террасы имеет важнейшее значение. Она представляет собой региональный стратиграфический маркер, позволяющий коррелировать верхненеоплейстоценовые отложения Горного Алтая и Предалтайской равнины.

Кроме того, показано, что пески, отложенные гигантским паводком, пригодны для датирования методом оптически-стимулированной люминесценции. Полученные для них датировки позволяют определять возраст крупных гидрологических событий древности. Этот вывод поможет специалистам в дальнейшей работе. Наконец, полученные данные позволяют сделать целый ряд выводов о формировании рельефа Алтая и о процессах, происходивших на этой территории в много тысяч лет назад.

Исследования травертинов и радиоуглеродное датирование выполнены в рамках государственного задания ИНГГ СО РАН (проект FWZZ-2022-0001).

Пресс-служба ИНГГ СО РАН

Россия. СФО > Экология. СМИ, ИТ. Образование, наука > sbras.info, 7 апреля 2025 > № 4777624


Россия. СФО > Экология > rg.ru, 7 апреля 2025 > № 4775086

Сюрпризы погоды: В Сибири устраняют последствия невиданной силы урагана, а центр и запад завалил снег

Во время урагана в Сибири порывы ветра достигали 33 метров в секунду

Надежда Столярчук (Красноярский край)

Если в выходные на запад страны и Центральную Россию обрушился сильный снегопад и метель, то жителям Хакасии, Красноярского края и Иркутской области пришлось пережить ураган невиданной силы. Порывы ветра достигали 33 метров в секунду и более. В итоге вырванные с корнями деревья, перевернутые павильоны, машины, погребенные под обломками конструкций, рухнувших с жилых домов...

Жителей предупреждали: костры не жечь, отказаться от пикников на природе, а лучше всего провести выходные дома. Но полностью уберечься от штормового напора все же не удалось.

Когда в субботу утром за окнами завыло, соцсети наполнились шокирующим контентом. Перечислить все даже не беремся: в Канске "встала на крыло" крыша многоэтажного дома, в Красноярске таких было несколько плюс рухнул павильон, под завалами которого оказался мужчина. Сорвало крыши и с двух школ - в поселке Курагино и селе Солгон, а также с автовокзала в Новоселово. При этом пострадали два человека. В селе Ермаковское упала 35-метровая труба центральной котельной, без тепла остались две тысячи жителей и административные здания. Но что интересно, "сдувало" чаще всего крыши не на старых зданиях - у особняков позапрошлого века они уцелели. А вот на некоторых новостройках либо недавно капитально отремонтированные кровли напора стихии не выдерживали и в буквальном смысле слова улетали.

На юге Красноярского края и в соседней Республике Хакасия к шторму добавилась еще одна стихия - огонь. В Хакасии был введен режим ЧС. Из-за неконтролируемого пала травы под огненной угрозой оказалось сразу несколько населенных пунктов: Расцвет, Калинино, Чапаево, Новоенисейка. А жителям Сапогово пришлось отбиваться от пламени прямо у самой границы своего села.

Число пострадавших в регионе велико - за медицинской помощью в Хакасии обратилось 32 человека, пятеро госпитализированы. Досталось и югу Красноярского края. В селе Каптырево Шушенского района сгорело три жилых дома, всего огонь охватил в этом месте полторы тысячи гектаров. Подобралось пламя и вплотную к Минусинску. Там даже начали подготовку к эвакуации жителей, но во второй половине дня порывы начали стихать, и помощь полицейских не понадобилась.

Ветер рвал и линии электропередачи. Всего в Красноярском крае в субботу без света осталось 60 с лишним тысяч человек. В Иркутской области в воскресенье утром отключили от электричества 100 тысяч домов в 613 населенных пунктах.

- По каждому факту причинения вреда жизни и здоровью граждан, ущерба имуществу будут организованы доследственные проверки, решен вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц, а также оказания мер поддержки пострадавшим гражданам, - сообщила старший помощник прокурора края Олеся Климова.

А как в Москве

Зима вернулась

Циклон "Зион" в ночь на воскресенье вернул в столичный регион зимнюю погоду. Только за первую половину суток в городе местами выпало более 10 см снега. Наибольшее количество осадков досталось югу, юго-западу и центру города. Но до конца недели выпасть сможет до 20-25 см снега. Температура воздуха при этом ожидается не выше +2, а в ночные часы не ниже -5 градусов. Как рассказала "РГ" главный специалист ИА "Метеоновости" Татьяна Позднякова, по климату 6 апреля высота снега вполне бывает до 9 см. "Думаю, что погода просто "опомнилась" и решила наверстать упущенное", - сообщила она. И добавила, что выпавший снег был спрогнозирован и для городских служб не стал сюрпризом. Поэтому в ночь на воскресенье в разных частях города коммунальные службы префектур оперативно расставили рядом с крупными магистралями, ТПУ и сложными территориями снегоуборочную технику, чтобы вовремя начать расчистку дорог и тротуаров. В течение первого дня снегопада каждые четыре часа в городе проводили сплошное прометание улиц и дворов. Снег сгребали к обочинам или ссыпали на газоны. Как рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Петр Бирюков, работы в таком режиме продлятся до конца снегопада. Затем за три дня коммунальщики должны убрать снег с крыш и вывезти его на снегоплавильные пункты.

Как уточнили в департаменте транспорта столицы, благодаря выходному дню машин в столице было мало и они не мешали уборке. Сильнее всего от непогоды пострадали владельцы машин с летней резиной. Их водителям рекомендовали не выезжать на дороги, чтобы не попасть в аварию. Сервисы аренды были заблокированы до улучшения погодных условий.

Подготовила Ирина Огилько

Россия. СФО > Экология > rg.ru, 7 апреля 2025 > № 4775086


Россия. СФО > Рыба. Приватизация, инвестиции. Госбюджет, налоги, цены > fishnews.ru, 7 апреля 2025 > № 4774679

На озера Западной Сибири приглашают аквафермеров

В Новосибирской области на аукцион выставили 27 озерных участков под пастбищную аквакультуру. Заявки принимаются до 5 мая.

Торги организует Верхнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно аукционной документации, рыбоводные участки площадью от 5 га до 440 га расположены в Доволенском, Каргатском, Купинском, Краснозерском, Куйбышевском, Сузунском, Убинском, Новосибирском, Барабинском, Болотнинском, Здвинском, Колыванском, Чановском, Чистоозерном, Баганском и Ордынском районах.

Стартовые цены лотов — от 4 тыс. до 352 тыс. рублей.

Торги предполагается провести 22 мая в Новосибирске. РВУ предоставляются на 25 лет на условиях как совместного, так и обособленного водопользования.

Fishnews

Россия. СФО > Рыба. Приватизация, инвестиции. Госбюджет, налоги, цены > fishnews.ru, 7 апреля 2025 > № 4774679


Россия. СФО > Недвижимость, строительство. Миграция, виза, туризм. Экология > stroygaz.ru, 4 апреля 2025 > № 4778511

На байкальских берегах: территория промышленного комбината станет туристической меккой

На месте бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) и на берегу озера Байкал появятся всесезонный курорт международного уровня и новый современный район города Байкальска. Проект изменения территории ЦБК, разработанный ВЭБ.РФ, был презентован в конце прошлой недели.

Преобразование БЦБК — не просто амбициозная инициатива, а ответ на вызовы, стоящие перед регионом. Развитие Байкальска и в первую очередь территории бывшего БЦБК — один из приоритетов на уровне президента и правительства России, а также руководства Иркутской области. Наследие промышленного гиганта, десятилетиями влиявшего на экологию Байкала, требует не только устранения последствий, но и переосмысления роли Байкальска в новой экономической и экологической реальности.

Как подчеркнул председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, ключевая задача проекта — реализация мастер-плана, разработанного совместно с КБ «Стрелка», который объединит интеллектуальное производство, туризм и развитие территории в интересах местных жителей. Мастер-план всего Байкальска, на основе которого разработана и утверждена правительством РФ программа социально-экономического развития города до 2040 года, был создан в 2022 году.

Основой преобразований становится экологическая ответственность. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что первостепенная задача — ликвидация накопленных отходов и рекультивация промышленной зоны, что позволит создать гармоничное пространство, сочетающее природу, историю и современную инфраструктуру. Эти шаги не только улучшат качество жизни в городе, но и укрепят его позиции как центра экологического туризма.

Семейный отдых на берегу Байкала будет доступен представителям всех поколений с разным достатком. Проект предусматривает комплексное развитие территории — строительство жилья, ресторанов, общественных пространств, конгресс-центра, велосипедных и пешеходных маршрутов, спортивной инфраструктуры.

Как отметил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, Байкал сегодня — одно из самых востребованных направлений, и проект призван ответить на растущий спрос, предлагая гостиницы, парки и инфраструктуру для водного транспорта.

Инвестиционная составляющая проекта также заслуживает внимания: привлечение более 40 млрд рублей, половина из которых — частные вложения, свидетельствует о доверии бизнеса. Уже заключены соглашения с компаниями «Эн+» и Azimut Hotels: первая построит многофункциональный центр водных ресурсов, вторая откроет к 2030 году два отеля. Эти шаги, как ожидается, создадут около 1,5 тыс. рабочих мест и увеличат налоговые поступления в бюджеты на 11 млрд рублей.

Сейчас идет расчистка территории бывшего БЦБК: снос аварийных и ремонт потенциально востребованных для возможных инвестпроектов зданий и сооружений — всего около 200 объектов. На территории бывшего комбината уже создан кампус ЭКО.ЦЕХ, который принимает различные мероприятия, в том числе международные. Он призван выступить центром событийного и гостиничного кластера на берегу Байкала.

К 2040 году Байкальск может стать символом того, как регионы способны перерождаться, сохраняя баланс между прогрессом и природой. И хотя путь предстоит долгий — от расчистки объектов до создания международного курорта, — уже сегодня ясно: проект задает новый стандарт для постпромышленных территорий России.

Авторы: Оксана САМБОРСКАЯ

Номер публикации: №12 04.04.2025

Россия. СФО > Недвижимость, строительство. Миграция, виза, туризм. Экология > stroygaz.ru, 4 апреля 2025 > № 4778511


Далее...