3 1.3K
РНФ
Переслано от Минобрнауки России
О самых интересных открытиях российских ученых за неделю по версии Минобрнауки России, РАН и РНФ — смотрите в карточках 👆🏻
Подробнее:
📍 об уточнении значения гравитационной постоянной Ньютона;
📍 о механизме включения рецептора, связанного с развитием рака;
📍 о находке во Владимире печатей Марии Всеволжей;
📍 об изменении площади Каспийского моря;
📍 о расшифровке генома ослабленных штаммов бактерий;
📍 о новых алгоритмах использования оборудования.
МАХ |
ВК |
ДЗЕН
Подробнее:
📍 об уточнении значения гравитационной постоянной Ньютона;
📍 о механизме включения рецептора, связанного с развитием рака;
📍 о находке во Владимире печатей Марии Всеволжей;
📍 об изменении площади Каспийского моря;
📍 о расшифровке генома ослабленных штаммов бактерий;
📍 о новых алгоритмах использования оборудования.
МАХ |
ВК |
ДЗЕН
❤ 2
👍 2
937
Исследователи из Института биохимии и физиологии микроорганизмов имени Г.К. Скрябина РАН совместно с коллегами обнаружили в структуре бактериолитического фермента Blp участок, который отвечает за его связывание с клеточной стенкой бактерий. Открытие поможет создавать более эффективные ферментные препараты против патогенов, устойчивых к антибиотикам. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.
Авторы исследовали фермент Blp, выделенный из бактерии Lysobacter capsici. С помощью молекулярного моделирования, генетических методов и биохимических экспериментов ученые определили участок белка, который обеспечивает его первичное связывание с клеточной стенкой бактерии.
Было показано, что в структуре Blp существует своеобразный «якорь», необходимый для взаимодействия с клеточной стенкой. Без этого этапа фермент не может эффективно разрушать бактериальные клетки.
Замена двух аминокислот — тирозина-160 и аспарагина-136 — значительно ослабила связывание фермента с клеточной стенкой Staphylococcus aureus и снизила его способность уничтожать клетки патогена. Это позволило впервые определить ключевые элементы, отвечающие за работу фермента.
Результаты опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences
Подробнее — на сайте РНФ
РНФ | Телеграм | ВКонтакте | MAX #новостинауки_РНФ #биология
Бактериолитические ферменты способны разрушать клеточную стенку бактерий и рассматриваются как перспективная альтернатива традиционным антибиотикам. Однако до сих пор было неясно, какие молекулярные механизмы позволяют этим белкам распознавать клетки-мишени и запускать их разрушение.
Авторы исследовали фермент Blp, выделенный из бактерии Lysobacter capsici. С помощью молекулярного моделирования, генетических методов и биохимических экспериментов ученые определили участок белка, который обеспечивает его первичное связывание с клеточной стенкой бактерии.
Было показано, что в структуре Blp существует своеобразный «якорь», необходимый для взаимодействия с клеточной стенкой. Без этого этапа фермент не может эффективно разрушать бактериальные клетки.
Замена двух аминокислот — тирозина-160 и аспарагина-136 — значительно ослабила связывание фермента с клеточной стенкой Staphylococcus aureus и снизила его способность уничтожать клетки патогена. Это позволило впервые определить ключевые элементы, отвечающие за работу фермента.
«В дальнейшем мы продолжим изучать молекулярные основы работы бактериолитических ферментов. Полученные знания будут полезны для направленной настройки ферментов с целью улучшения их антимикробных свойств. Без четкого понимания работы биомолекулы невозможно разрабатывать эффективные антимикробные препараты нового поколения. Разработка перспективных отечественных антимикробных ферментных препаратов — наша основная цель, — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Ирина Кудрякова, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории биохимии клеточной поверхности микроорганизмов Института биохимии и физиологии микроорганизмов имени Г.К. Скрябина РАН
Результаты опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences
Подробнее — на сайте РНФ
РНФ | Телеграм | ВКонтакте | MAX #новостинауки_РНФ #биология
5
❤ 1
👍 1
2 1.4K
Исследователи из ФИЦ проблем химической физики и медицинской химии РАН совместно с коллегами из Института физики твердого тела РАН и Киотского университета синтезировали серию металлорганических комплексов, способных сохранять квантовую когерентность. Такие соединения могут стать основой для создания молекулярных кубитов — базовых элементов квантовых процессоров. Работа поддержана Российским научным фондом.
Авторы синтезировали комплексы ванадия, меди и олова с фталоцианином — органической молекулой, способной удерживать атомы металлов и изменять их электронные и магнитные свойства. Затем исследователи сравнили квантовое поведение полученных соединений.
Комплексы с ванадием и медью продемонстрировали квантовую когерентность: спины неспаренных электронов сохраняли суперпозицию состояний, необходимую для работы кубитов.
Время жизни когерентного состояния достигало 4 микросекунд, что в сотни раз превышало длительность управляющего импульса в эксперименте. Это делает новые соединения перспективными кандидатами для создания элементов квантовой памяти и молекулярных квантовых процессоров.
Результаты опубликованы в журнале Dalton Transactions
Подробнее — в материале Наука Mail
РНФ | Телеграм | ВКонтакте | MAX #новостинауки_РНФ #химия
Один из главных вызовов квантовых технологий — поиск материалов, способных достаточно долго сохранять квантовые состояния. Именно от этого зависит возможность использовать их для хранения и обработки информации в квантовых устройствах.
Авторы синтезировали комплексы ванадия, меди и олова с фталоцианином — органической молекулой, способной удерживать атомы металлов и изменять их электронные и магнитные свойства. Затем исследователи сравнили квантовое поведение полученных соединений.
Комплексы с ванадием и медью продемонстрировали квантовую когерентность: спины неспаренных электронов сохраняли суперпозицию состояний, необходимую для работы кубитов.
Время жизни когерентного состояния достигало 4 микросекунд, что в сотни раз превышало длительность управляющего импульса в эксперименте. Это делает новые соединения перспективными кандидатами для создания элементов квантовой памяти и молекулярных квантовых процессоров.
«Исследование может стать толчком для создания ультраминиатюрных устройств — сверхплотных носителей информации, элементов квантовой памяти, светоуправляемых сенсоров, переключателей и магнитных меток. Внедрение подобных устройств в технику повысит ее производительность, безопасность и энергоэффективность. В дальнейшем мы планируем модифицировать полученные комплексы, чтобы еще больше увеличить время их нахождения в состоянии квантовой когерентности. Уже сейчас на примере комплекса ванадия нам удалось показать, что время жизни такого состояния зависит от того, как был приготовлен образец. Еще один способ повлиять на электронные свойства соединений — это ввести заместители различной природы в органическую часть комплекса», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Максим Фараонов, доктор химических наук, ведущий научный сотрудник отдела кинетики и катализа ФИЦ ПХФ и МХ РАН
Результаты опубликованы в журнале Dalton Transactions
Подробнее — в материале Наука Mail
РНФ | Телеграм | ВКонтакте | MAX #новостинауки_РНФ #химия
❤ 6
👍 4
2
🔥 1
1 1.5K
Что могут рассказать найденные образцы руды о горно-металлургическом производстве бронзового века? Узнаем в фотопроекте РНФ «Цвета науки»
Представляем новый цвет — уральский малахитовый
Манящие для первых металлургов Северной Евразии оттенки окисленных медных руд — малахита и азурита — стимулировали развитие горнодобывающего производства. В Южном Зауралье начало освоения месторождений связывают с синташтинской культурой на рубеже III-II тыс. до н.э., где сформировался полный цикл металлургического производства.
Сообщества использовали схожие технологии, требовавшие обширных коллективных знаний, поддержания связей с разными горно-металлургическими центрами и способности к созданию инноваций. Это породило уникальную для Северной Евразии традицию размещения медных руд и шлаков в могилах умерших.
На фото представлены образцы азурит-малахитовой руды из погребения в могильнике Каменный Амбар-5, исследованные сотрудниками Южно-Уральского федерального научного центра минералогии и геоэкологии УрО РАН.
Подробности – в карточке проекта
Фото: Полина Анкушева
РНФ | Телеграм | ВКонтакте | MAX #цвета_науки_РНФ
Представляем новый цвет — уральский малахитовый
Манящие для первых металлургов Северной Евразии оттенки окисленных медных руд — малахита и азурита — стимулировали развитие горнодобывающего производства. В Южном Зауралье начало освоения месторождений связывают с синташтинской культурой на рубеже III-II тыс. до н.э., где сформировался полный цикл металлургического производства.
Сообщества использовали схожие технологии, требовавшие обширных коллективных знаний, поддержания связей с разными горно-металлургическими центрами и способности к созданию инноваций. Это породило уникальную для Северной Евразии традицию размещения медных руд и шлаков в могилах умерших.
На фото представлены образцы азурит-малахитовой руды из погребения в могильнике Каменный Амбар-5, исследованные сотрудниками Южно-Уральского федерального научного центра минералогии и геоэкологии УрО РАН.
Подробности – в карточке проекта
Фото: Полина Анкушева
⚡️ Напоминаем, что вы можете предложить свой «цвет науки» через специальную форму. Лучшие идеи войдут в палитру проекта, будут опубликованы на сайте Фонда и представлены на ведущих научных и научно-популярных площадках страны!
РНФ | Телеграм | ВКонтакте | MAX #цвета_науки_РНФ
❤ 9
🔥 6
👍 4
5 1.6K
Исследователи из Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова совместно со Всероссийским научно-исследовательским и технологическим институтом биологической промышленности впервые расшифровали геномы двух вакцинных штаммов листерии, которые уже несколько десятилетий используются для защиты сельскохозяйственных животных от листериоза. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.
Авторы сравнили геномы вакцинных штаммов AUF-2 и AUF-3 с геномами патогенных вариантов Listeria monocytogenes и выявили ключевые отличия.
У вакцинных штаммов отсутствовали гены, связанные с вирулентностью, устойчивостью к неблагоприятным условиям, образованием токсинов и устойчивостью к антибиотикам. При этом они сохранили белки, которые распознаются иммунной системой и обеспечивают формирование защитного иммунитета.
Кроме того, ученые обнаружили, что в геномах вакцинных бактерий значительно больше поврежденных и частично утраченных генетических последовательностей, чем у патогенных штаммов. Вероятно, именно накопление таких изменений и приводит к ослаблению болезнетворных свойств бактерии.
Результаты опубликованы в журнале Scientific Data
Подробнее — на сайте РНФ
РНФ | Телеграм | ВКонтакте | MAX #новостинауки_РНФ #сельскоехозяйство
Листериоз — опасная бактериальная инфекция, поражающая сельскохозяйственных животных и человека. Хотя живые ослабленные вакцины против заболевания применяются давно, до сих пор не было известно, какие именно генетические изменения делают болезнетворную бактерию безопасной, сохраняя при этом ее способность формировать иммунитет.
Авторы сравнили геномы вакцинных штаммов AUF-2 и AUF-3 с геномами патогенных вариантов Listeria monocytogenes и выявили ключевые отличия.
У вакцинных штаммов отсутствовали гены, связанные с вирулентностью, устойчивостью к неблагоприятным условиям, образованием токсинов и устойчивостью к антибиотикам. При этом они сохранили белки, которые распознаются иммунной системой и обеспечивают формирование защитного иммунитета.
Кроме того, ученые обнаружили, что в геномах вакцинных бактерий значительно больше поврежденных и частично утраченных генетических последовательностей, чем у патогенных штаммов. Вероятно, именно накопление таких изменений и приводит к ослаблению болезнетворных свойств бактерии.
«Полученные результаты помогают лучше понять механизмы, из-за которых болезнетворные бактерии становятся "защитниками" и создают основу для дальнейшего совершенствования ветеринарных вакцин против листериоза. Исследование также важно для оценки безопасности существующих живых вакцин и разработки новых подходов к профилактике инфекций у сельскохозяйственных животных. В будущем мы планируем выяснить, какие именно субстанции ослабленных бактерий участвуют в выработке иммунитета у иммунизированных животных и как это происходит. Вполне вероятно, что, в случае удачи, мы сможем использовать наши знания для разработки вакцины нового поколения — эффективной, безопасной и удобной для применения в секторе животноводства. А, может быть, сможем "научить" иммунитет животных защищаться самостоятельно от этого опасного патогена. Ясно одно — полученные нами результаты важны для улучшения контроля заболеваемости листериозом, что, в конечном счете, важно для продовольственной безопасности нашей страны в целом», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Валентина Федорова, доктор медицинских наук, почетный работник науки и высоких технологий, профессор кафедры «Микробиология и биотехнология» Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова
Результаты опубликованы в журнале Scientific Data
Подробнее — на сайте РНФ
РНФ | Телеграм | ВКонтакте | MAX #новостинауки_РНФ #сельскоехозяйство
👍 6
❤ 2
2
1 1.7K
Стартовал шестнадцатый сезон конкурса «Био|Мол|Текст» — 2026/2027
Конкурс объединяет авторов, которые готовы интересно рассказать, красиво нарисовать или креативно показать достижения современной биологии. К участию принимаются научно-популярные статьи, обзоры, материалы о собственных исследованиях, а также инфографика, комиксы, видеоролики и другие визуальные работы. Работы на конкурс принимаются до 1 декабря 2026 года.
В этом году организаторы подготовили особенную спецноминацию — «Онкология». Работы в ней будут оценивать два ведущих специалиста в этой области — член-корреспондент РАН, руководитель отдела НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова Евгений Имянитов и заведующий лабораторией Университета «Сириус», кандидат биологических наук Арсений Южалин.
Российский научный фонд уже много лет поддерживает конкурс «Био|Мол|Текст». В состав его экспертного совета традиционно входит Мария Михалева, заместитель начальника Управления программ и проектов — начальник отдела по связям с общественностью Фонда.
Подать работу и узнать подробности конкурса можно на сайте «Биомолекулы»
РНФ | Телеграм | ВКонтакте | MAX #новости_партнеров
Конкурс объединяет авторов, которые готовы интересно рассказать, красиво нарисовать или креативно показать достижения современной биологии. К участию принимаются научно-популярные статьи, обзоры, материалы о собственных исследованиях, а также инфографика, комиксы, видеоролики и другие визуальные работы. Работы на конкурс принимаются до 1 декабря 2026 года.
В этом году организаторы подготовили особенную спецноминацию — «Онкология». Работы в ней будут оценивать два ведущих специалиста в этой области — член-корреспондент РАН, руководитель отдела НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова Евгений Имянитов и заведующий лабораторией Университета «Сириус», кандидат биологических наук Арсений Южалин.
Российский научный фонд уже много лет поддерживает конкурс «Био|Мол|Текст». В состав его экспертного совета традиционно входит Мария Михалева, заместитель начальника Управления программ и проектов — начальник отдела по связям с общественностью Фонда.
«Для меня участие в экспертизе конкурсных статей ”БиоМолТекста” — это не только ответственная профессиональная задача, но и возможность постоянно расширять собственный кругозор. Каждая работа становится своеобразным окном в современную науку: знакомит с актуальными направлениями исследований, выполняемых в том числе при поддержке РНФ, и даже раскрывает новые приемы популяризации сложных научных концепций, которые хочется применить на практике», — комментирует Мария Михалева.
Подать работу и узнать подробности конкурса можно на сайте «Биомолекулы»
РНФ | Телеграм | ВКонтакте | MAX #новости_партнеров
❤ 7
2
31 1.9K
Запись вебинара РНФ, посвященного участию в конкурсах на получение грантов памяти Евгения Велихова
В ходе вебинара эксперты отдела организации и сопровождения проектов Фонда подробно рассказали о требованиях к заявителю, о ключевых параметрах, сроках, бюджетах грантов, целевых уровнях готовности технологии результатов и обязательствах заказчика, включая софинансирование, технологических проектах (лотах), а также представили практические рекомендации по подаче заявок.
Представители отраслевых организаций смогли задать вопросы и узнали о модели взаимодействия с Фондом и специфике отбора организаций- исполнителей.
Смотрите запись вебинара по ссылке
Презентация доступна по ссылке
РНФ | Телеграм | ВКонтакте | MAX #новости_Фонда
15 июля 2026 года Российский научный фонд провел вебинар по участию в конкурсе организаций-исполнителей на получение грантов памяти выдающегося русского ученого Евгения Павловича Велихова на проведение поисковых научных исследований.
В ходе вебинара эксперты отдела организации и сопровождения проектов Фонда подробно рассказали о требованиях к заявителю, о ключевых параметрах, сроках, бюджетах грантов, целевых уровнях готовности технологии результатов и обязательствах заказчика, включая софинансирование, технологических проектах (лотах), а также представили практические рекомендации по подаче заявок.
Представители отраслевых организаций смогли задать вопросы и узнали о модели взаимодействия с Фондом и специфике отбора организаций- исполнителей.
Смотрите запись вебинара по ссылке
Презентация доступна по ссылке
РНФ | Телеграм | ВКонтакте | MAX #новости_Фонда
4
❤ 2
👍 2
🔥 2
6 1.8K
Исследователи из Омского филиала Института математики имени С.Л. Соболева СО РАН и Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского разработали алгоритмы, которые помогают составлять производственные расписания с минимальными задержками даже при ограниченных ресурсах и сложной организации процессов. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.
Авторы рассмотрели два типа производственных процессов: с возможностью временно прерывать выполнение задач и без такой возможности. Для каждого случая исследователи предложили собственные алгоритмы и протестировали их на стандартных наборах производственных задач.
Для процессов с допустимыми перерывами ученые разработали алгоритм на основе метода эллипсоидов, который последовательно сокращает область поиска и эффективно находит расписание с минимальными задержками.
Для непрерывных процессов исследователи сравнили жадные эвристики и эволюционный алгоритм. Испытания показали, что эволюционный подход позволяет получать расписания с меньшими суммарными задержками и успешно работает даже в задачах, где классические методы требуют слишком больших вычислительных ресурсов.
Результаты опубликованы в журнале «Известия Иркутского государственного университета. Серия "Математика"»
Подробнее — в материале ТАСС
РНФ | Телеграм | ВКонтакте | MAX #новостинауки_РНФ #математика
На современных производствах одна задача нередко требует одновременной работы нескольких машин, а оборудование, персонал и время ограничены. Поиск оптимального расписания в таких условиях часто требует слишком больших вычислительных ресурсов, поэтому ученые разрабатывают методы, позволяющие быстро находить решения, близкие к оптимальным.
Авторы рассмотрели два типа производственных процессов: с возможностью временно прерывать выполнение задач и без такой возможности. Для каждого случая исследователи предложили собственные алгоритмы и протестировали их на стандартных наборах производственных задач.
Для процессов с допустимыми перерывами ученые разработали алгоритм на основе метода эллипсоидов, который последовательно сокращает область поиска и эффективно находит расписание с минимальными задержками.
Для непрерывных процессов исследователи сравнили жадные эвристики и эволюционный алгоритм. Испытания показали, что эволюционный подход позволяет получать расписания с меньшими суммарными задержками и успешно работает даже в задачах, где классические методы требуют слишком больших вычислительных ресурсов.
«Наше исследование показывает, что даже в задачах, которые традиционно считаются очень сложными для вычислений, существуют эффективные пути поиска приближенного решения. Мы не просто нашли способ ускорить расчеты, а предложили математический инструмент, который позволяет находить расписания, значительно сокращающие задержки, без огромных затрат на вычисления, что критически важно для современных производств», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Юлия Захарова, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник лаборатории дискретной оптимизации Омского филиала Института математики имени С.Л. Соболева СО РАН
Результаты опубликованы в журнале «Известия Иркутского государственного университета. Серия "Математика"»
Подробнее — в материале ТАСС
РНФ | Телеграм | ВКонтакте | MAX #новостинауки_РНФ #математика
👍 5
❤ 4
5 2K
Запись вебинара РНФ, посвященного конкурсам ориентированных и прикладных проектов в рамках НПТЛ «Технологическое обеспечение биоэкономики»
В ходе вебинара эксперты отдела организации и сопровождения проектов Фонда подробно рассказали о требованиях к заявителю, о ключевых параметрах, сроках, бюджетах грантов, целевых уровнях готовности технологии результатов и обязательствах заказчика, включая софинансирование, технологических проектах (лотах), а также представили практические рекомендации по подаче заявок.
Представители отраслевых организаций смогли задать вопросы и узнали о модели взаимодействия с Фондом и специфике отбора организаций- исполнителей.
Смотрите запись вебинара по ссылке
Презентация доступна по ссылке
РНФ | Телеграм | ВКонтакте | MAX #новости_Фонда
14 июля 2026 года Российский научный фонд провел вебинар по участию в конкурсе организаций-исполнителей ориентированных и прикладных проектов рамках национального проекта по обеспечению технологического лидерства «Технологическое обеспечение биоэкономики».
В ходе вебинара эксперты отдела организации и сопровождения проектов Фонда подробно рассказали о требованиях к заявителю, о ключевых параметрах, сроках, бюджетах грантов, целевых уровнях готовности технологии результатов и обязательствах заказчика, включая софинансирование, технологических проектах (лотах), а также представили практические рекомендации по подаче заявок.
Представители отраслевых организаций смогли задать вопросы и узнали о модели взаимодействия с Фондом и специфике отбора организаций- исполнителей.
Смотрите запись вебинара по ссылке
Презентация доступна по ссылке
РНФ | Телеграм | ВКонтакте | MAX #новости_Фонда
👍 6
👎 2
2
14 2.2K
Технические работы на интернет-ресурсах РНФ в июле 2026 года
18 июля 2026 года с 14:00 (мск) на интернет-ресурсах Фонда будут проводиться плановые технические работы. В течение дня возможно отсутствие доступа к сайтам РНФ.
Во избежание недоразумений убедительно просим планировать вашу работу с ресурсами Фонда с учетом графика проведения технических работ.
Приносим извинения за неудобства и благодарим за понимание!
РНФ | Телеграм | ВКонтакте | MAX #новости_Фонда
18 июля 2026 года с 14:00 (мск) на интернет-ресурсах Фонда будут проводиться плановые технические работы. В течение дня возможно отсутствие доступа к сайтам РНФ.
Во избежание недоразумений убедительно просим планировать вашу работу с ресурсами Фонда с учетом графика проведения технических работ.
Приносим извинения за неудобства и благодарим за понимание!
РНФ | Телеграм | ВКонтакте | MAX #новости_Фонда
👍 4
4 2K
Исследователи из Петербургского института ядерной физики имени Б.П. Константинова НИЦ «Курчатовский институт» совместно с коллегами из Перу и Германии разработали платформу для изучения работы рибосом — молекулярных комплексов, синтезирующих белки. Новый подход позволяет быстро анализировать взаимодействие рибосом с антибиотиками и другими соединениями, что поможет создавать более эффективные антимикробные препараты. Работа поддержана Российским научным фондом.
Авторы создали платформу на основе микротермофореза и флуоресцентно меченных рибосомных компонентов. Такой подход позволяет регистрировать изменения в движении молекул при их связывании и количественно оценивать силу взаимодействия.
С помощью новой платформы ученые проследили ключевые этапы сборки рибосомы и показали, что белки-факторы инициации усиливают связывание друг друга и транспортной РНК, уточнив их роль в запуске синтеза белка.
Затем исследователи протестировали ДНК-аптамеры, антимикробный пептид и антибиотики. Платформа позволила быстро определить особенности их взаимодействия с рибосомой, что делает ее перспективным инструментом для первичного скрининга новых лекарственных соединений.
Результаты опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences
Подробнее — в материале РНФ
РНФ | Телеграм | ВКонтакте | MAX #новостинауки_РНФ #биология
Многие антибиотики действуют, нарушая синтез белка в бактериальных клетках. Однако для разработки новых препаратов необходимо точно понимать, как различные молекулы взаимодействуют с рибосомой. Существующие методы часто требуют сложного оборудования или использования радиоактивных меток.
Авторы создали платформу на основе микротермофореза и флуоресцентно меченных рибосомных компонентов. Такой подход позволяет регистрировать изменения в движении молекул при их связывании и количественно оценивать силу взаимодействия.
С помощью новой платформы ученые проследили ключевые этапы сборки рибосомы и показали, что белки-факторы инициации усиливают связывание друг друга и транспортной РНК, уточнив их роль в запуске синтеза белка.
Затем исследователи протестировали ДНК-аптамеры, антимикробный пептид и антибиотики. Платформа позволила быстро определить особенности их взаимодействия с рибосомой, что делает ее перспективным инструментом для первичного скрининга новых лекарственных соединений.
«Предложенный нами метод уже сейчас представляет собой готовый инструмент для фармацевтической индустрии, позволяющий быстро и точно тестировать возможности и механизмы действия потенциальных антимикробных соединений, что крайне важно в условиях растущей устойчивости микроорганизмов к лекарствам. В дальнейшем мы планируем также применять эту платформу для изучения фундаментальных основ трансляции, включая роль регуляторных элементов мРНК, что имеет ключевое значение для разработки мРНК-вакцин против вирусных инфекций и онкологических заболеваний», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Дарья Виноградова, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Петербургского института ядерной физики имени Б.П. Константинова НИЦ «Курчатовский институт»
Результаты опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences
Подробнее — в материале РНФ
РНФ | Телеграм | ВКонтакте | MAX #новостинауки_РНФ #биология
❤ 4
👍 2
😱 2
🔥 1
8 1.7K
Региональные конкурсы РНФ направлены на развитие социально-экономического потенциала территорий. Так, в 2022-2026 годах было проведено 11 конкурсов с 66 субъектами России и ФТ «Сириус». Общая сумма поддержки составила более 13 миллиардов рублей.
В новой рубрике «Регионы» журнала «Открывай с РНФ» мы рассказываем о приоритетных направлениях научно-технологического развития для разных субъектов Российской Федерации и о том, как наука помогает решать конкретные задачи регионов. В первом выпуске представляем Республику Татарстан — один из наиболее экономически развитых регионов России с сильной университетской средой и мощной индустриальной базой. Здесь научные исследования тесно связаны с потребностями реального сектора экономики: от нефтехимии и машиностроения до экологии, медицины и создания новых материалов.
Читайте материалы на ресурсах Фонда:
Сайт РНФ
Статьи ВКонтакте
Журнал «Открывай с РНФ» (№ 33)
РНФ | Телеграм | ВКонтакте | MAX #ОткрывайсРНФ
В новой рубрике «Регионы» журнала «Открывай с РНФ» мы рассказываем о приоритетных направлениях научно-технологического развития для разных субъектов Российской Федерации и о том, как наука помогает решать конкретные задачи регионов. В первом выпуске представляем Республику Татарстан — один из наиболее экономически развитых регионов России с сильной университетской средой и мощной индустриальной базой. Здесь научные исследования тесно связаны с потребностями реального сектора экономики: от нефтехимии и машиностроения до экологии, медицины и создания новых материалов.
Читайте материалы на ресурсах Фонда:
Сайт РНФ
Статьи ВКонтакте
Журнал «Открывай с РНФ» (№ 33)
РНФ | Телеграм | ВКонтакте | MAX #ОткрывайсРНФ
❤ 6
5
👍 3
5 1.8K
Исследователи из СПбГУ совместно с Аккумуляторной компанией «Ригель» разработали тонкий полимерный защитный слой, который предотвращает тепловой разгон литий-ионных аккумуляторов при внутреннем коротком замыкании. Разработка позволяет существенно снизить риск возгорания батарей и может повысить безопасность электромобилей, бытовой электроники и медицинской техники. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.
Ученые предложили разместить между катодом и алюминиевым токосъемником тонкий полимерный слой. В обычном режиме он практически не влияет на работу аккумулятора, но при резком падении напряжения его сопротивление многократно возрастает. Это замедляет разряд, уменьшает выделение тепла и предотвращает развитие теплового разгона.
Компьютерное моделирование показало, что защитный слой перекрывает наиболее быстрый путь прохождения тока, перераспределяя его внутри катодного материала. Благодаря этому аккумулятор нагревается значительно медленнее.
Испытания с проколом аккумулятора стальным гвоздем подтвердили эффективность разработки. Ячейка без защиты воспламенилась уже через 15 секунд, нагревшись до 350 °C, тогда как аккумулятор с защитным слоем безопасно разряжался почти 15 минут, а его температура не превышала 75 °C.
Результаты опубликованы в Journal of Energy Storage
Подробнее — в материале РИА Новости
РНФ | Телеграм | ВКонтакте | MAX #новостинауки_РНФ #химия
При внутреннем коротком замыкании литий-ионные аккумуляторы могут за считанные секунды перегреться и воспламениться. Внешние системы защиты часто не успевают сработать, поскольку авария развивается внутри самой ячейки.
Ученые предложили разместить между катодом и алюминиевым токосъемником тонкий полимерный слой. В обычном режиме он практически не влияет на работу аккумулятора, но при резком падении напряжения его сопротивление многократно возрастает. Это замедляет разряд, уменьшает выделение тепла и предотвращает развитие теплового разгона.
Компьютерное моделирование показало, что защитный слой перекрывает наиболее быстрый путь прохождения тока, перераспределяя его внутри катодного материала. Благодаря этому аккумулятор нагревается значительно медленнее.
Испытания с проколом аккумулятора стальным гвоздем подтвердили эффективность разработки. Ячейка без защиты воспламенилась уже через 15 секунд, нагревшись до 350 °C, тогда как аккумулятор с защитным слоем безопасно разряжался почти 15 минут, а его температура не превышала 75 °C.
«Разработанный нами защитный слой не требует датчиков, управляющей электроники или внешнего отключения: он реагирует на изменение электрического состояния самой аккумуляторной ячейки. Это важно для внутренних коротких замыканий, потому что они могут развиваться быстрее, чем успевает сработать внешняя система защиты или защитные элементы, откликающиеся на повышение температуры. В этой работе мы не только показали защитный эффект на промышленной ячейке, но и объяснили, как он возникает при проколе, когда металлический предмет напрямую касается электродов. Следующий шаг — оптимизировать материал и конструкцию слоя для разных типов аккумуляторов и режимов работы, чтобы найти баланс между безопасностью и потерями мощности», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Олег Левин, доктор химических наук, профессор, главный научный сотрудник кафедры электрохимии Института химии СПбГУ
Результаты опубликованы в Journal of Energy Storage
Подробнее — в материале РИА Новости
РНФ | Телеграм | ВКонтакте | MAX #новостинауки_РНФ #химия
❤ 5
4
👍 2
🔥 1
6 2.2K