Солнечная активность, большое выстраивание планет и покрытия Луной

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Февраль 2025 года обещает быть довольно интересным в плане различных астрономических событий. Главное из событий — это, конечно, то, что напрямую влияет на Землю, — солнечная активность. Она сохраняется весьма высокой. Сейчас на поверхности Солнца образовалось сразу семь групп солнечных пятен, и в этих активных областях происходит усиление электромагнитной активности, которое впоследствии приведет к выбросам потоков заряженных частиц, способных дестабилизировать ситуацию вокруг нашей планеты.

Кроме того, как сообщает SpaceWeatherLive, в магнитном поле магнитосферы Солнца образовалась корональная дыра: область с пониженной плотностью и температурой плазмы. Из таких областей поток солнечного ветра ускоряется, и ионизованные частицы, достигающие магнитосферы Земли, наносят удары по магнитосфере сильнее, что приводит к повышению геомагнитной активности. Эта новая дыра еще и находится сейчас в прямой проекции к Земле, чтобы достичь нашей планеты максимально быстро и оказать свое негативное действие на нее.

Эти 7 групп пятен при желании можно рассмотреть, если использовать различные плотные черные специализированные фильтры либо очень густо закопченное стекло.

Из вечерних астрономических событий стоит упомянуть следующие:

До 28 февраля продолжается Большой «парад» — выстраивание планет. И 28 февраля при наступлении темного времени можно будет увидеть сразу семь планет. В этот день пять из них — Сатурн, Меркурий, Венера, Юпитер и Марс — будут видны невооруженным глазом, а для наблюдения Урана и Нептуна понадобится бинокль или видоискатель от любого любительского телескопа. Важно отметить, что Меркурий станет видимым только с середины февраля. 

Наблюдать этот «парад» в нашем Северном полушарии нужно над южным горизонтом. Первая, верхняя, легко заметная желтовато-красноватая планета Марс, далее идет Юпитер, Уран, ниже по линии — Венера, под Венерой — Нептун и Меркурий и совсем близко к горизонту — Сатурн, на котором при наличии даже любительского телескопа можно разглядывать кольца.

Из метеорных потоков февраля ждем Альфа-Центавриды, интенсивность которых слабее, чем у известных метеорных потоков августа или ноября, — всего 6 метеоров в час. Тем более что в пик активности 8-9 февраля Луна приблизится к фазе полнолуния и будет давать засветку на все небо. Наблюдается этот поток в большей части в Южном, а не в нашем Северном полушарии.

Яркие созвездия февраля: Орион (альфа Бетельгейзе), Большой Пес (альфа Сириус), Малый Пес, Заяц, Единорог, Телец, Близнецы и Возничий.

Наиболее интересные явления февраля 2025 года — это покрытия:

1  февраля — покрытие Сатурна Луной.

6 февраля — покрытие звездного скопления Плеяды Луной.

В ночь с 9 на 10 февраля будет покрытие Луной Марса. Начало в 3:03, окончание в 3:58. Сам Марс еще довольно яркий — 0,8 величины.

17 февраля — покрытие Спики (самой яркой звезды в созвездии Девы) Луной.

21 февраля — покрытие Антареса Луной.

22 февраля — покрытие Нептуна Луной.

Рядом с Луной, которая движется вокруг Земли, весь февраль будут продолжать движение по своим орбитам следующие объекты: 5 февраля — Луна рядом с Ураном, 6 февраля — Луна рядом с Плеядами, 17 февраля — Луна рядом с звездой Спика (созвездие Девы).

Таким образом в феврале можно даже без знаний карт звездного неба легко пронаблюдать разные объекты Солнечной системы и различные известные созвездия, просто наблюдая за Луной и теми объектами, которые будут либо находиться рядом, либо проходить «за» диском Луны — и такие явления называются «покрытием» Луной.

 Автор: Альфия Рашитовна Нестеренко, заведующая Учебным астрофизическим автоматизированным комплексом Физического факультета НГУ

Изображение Солнце сгенерировано нейросетью. 

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Сколтех и НГУ обсудили сотрудничество в сфере разработки новых функциональных материалов

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Представители Сколковского института науки и технологий посетили Новосибирский государственный университет, чтобы обсудить взаимодействие по НИОКР, выполняемым Сколтехом по заказу Центра компетенций НТИ по новым функциональным материалам на базе НГУ. В состав делегации вошли директор центра технологий материалов Сколковского института науки и технологий Иван Сергеичев, заместитель директора центра по связям с индустрией Дмитрий Красовский, участники совместных с НГУ проектов, а также специалисты по выстраиванию взаимодействия между заинтересованными сторонами.

Целью визита стало знакомство со структурой Центра компетенций Национальной технологической инициативы по направлению «Технологии моделирования и разработки новых функциональных материалов с заданными свойствами», который был создан на базе НГУ в 2021 году при финансовой поддержке Фонда НТИ, а также с его возможностями и индустриальными партнерами.

В конце прошлого года мы заключили со Сколтехом договоры о реализации трех масштабных проектов: «Дизайн материалов для термобарьерных покрытий», «Разработка технологии аддитивного производства керамических стержней сложной геометрии для литья лопаток ГТД» и «Металлооксидные наночастицы для защиты изделий и материалов от подделок». Перед нами поставлена задача — за короткий срок создать образцы новых материалов и программных продуктов, чтобы как можно раньше начать вывод новых материалов и изделий из них на рынок через взаимодействие с потенциальными индустриальными партнерами. Ими могут стать производители двигателей, газотурбинных установок и их частей, полимер-композитных материалов и различных изделий из них, подлинность которых, в том числе, необходимо защитить от подделок, — пояснил директор Центра НТИ по новым функциональным материалам НГУ Александр Квашнин.

По итогам встречи стороны сформировали взаимовыгодные формы взаимодействия. Одна из них предполагает участие Сколтеха в работе трех распределенных центров, созданных Центром новых функциональных материалов и его партнеров в конце прошлого года, — Распределенный центр моделирования, расчетов и проектирования, Распределенный центр исследований и разработки материалов и технологий их производства, а также Распределенная производственная площадка малых партий изделий, где возможно производство по технологиями НГУ мелких серий новых материалов и изделий из них для дальнейших поставок на испытания, проходящие на промышленных предприятиях. Программное обеспечение, разработанное партнерами, будет использоваться в распределенном центре моделирования, расчетов и проектирования.

Тем временем в Сколково в ходе реализации данных трех проектов будет создаваться необходимое инновационное оборудование, в том числе новый 3D-принтер для сложной печати керамических стержней для газотурбинных установок и реактор для производства металооксидных наночастиц для защиты материалов и изделий от подделок. Данное оборудование будет задействовано в составе распределенных центров.

Наше взаимодействие со Сколтехом позволит университету расширить круг своих московских партнеров и потенциальных заказчиков, в число которых могут войти государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», компания «Газпромнефть» и другие крупные российские корпорации, заинтересованные в разработке и внедрении передовых технологий, — прокомментировал Александр Квашнин.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Ученые НГУ нашли способ заставить тромбоциты реагировать на свет

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Ученые Лаборатории оптики и динамики биологических систем Физического факультета НГУ и Кафедры органической химии Факультета естественных наук НГУ создали новую фоточувствительную молекулу, при распаде которой под воздействием ультрафиолетового излучения высвобождается адреналин без образования окисленной формы (адренохрома), оказывающего нейро- и кардиотоксическое действие. Ее применили для воздействия на рецепторы тромбоцитов с помощью света. Выяснилось, что высвобождение адреналина значительно усиливает активацию тромбоцитов.

Результаты исследования были опубликованы в январе этого года на сайте журнала Journal of Xenobiotics (Reducing the Formation of Toxic Byproducts During the Photochemical Release of Epinephrine – «Уменьшение образования токсичных побочных продуктов при фотохимическом высвобождении адреналина»). Статья доступна по ссылке: https://doi.org/10.3390/jox15010008. Исследование поддержано грантом РНФ № 23-75-10049 и ведется в рамках проекта «Исследование активации тромбоцитов под воздействием комбинированных стимулов с помощью оптически-опосредованного высвобождения лигандов».

Идея управления живыми клетками с помощью света очень привлекательна для исследователей, потому что его можно точно сфокусировать на конкретном участке, включить в заданный момент и воздействовать на какой-либо светочувствительный рецептор. Проблема только в том, что далеко не у всех живых клеток есть такие рецепторы. К ним как раз и относятся тромбоциты. Нам было необходимо «заставить» их чувствовать свет через какие-либо сигнальные молекулы. Дело в том, что почти у всех клеток есть рецепторы, чувствительные к каким-то веществам. Разные клетки чувствуют разные сигнальные молекулы, и один из путей – это сделать искусственные соединения, которые поглощают свет, а после этого могут, распадаясь на составные части или каким-либо образом перестроив свою структуру, присоединяться к рецепторам. Тогда после воздействия света клетка начнет их «чувствовать». Именно таким образом и можно «заставить» клетку проявлять чувствительность к свету. Различные соединения данного действия ученые начали разрабатывать и применять к различным клеткам уже довольно давно – со второй половины прошлого века. В рамках нашей лаборатории на протяжении последних лет также ведется данная деятельность. Синтезом молекул занимаются наши коллеги-химики из лаборатории фотоактивируемых процессов НИОХ СО РАН, мы же изучаем их свойства и применяем для исследования различных клеток, в основном – тромбоцитов, — объяснил заведующий Лабораторией оптики и динамики биологических систем ФФ НГУ Александр Москаленский.

Классические фоточувствительные аналоги адреналина, разработанные в 90-х годах прошлого столетия, при воздействии света высвобождают адреналин, который в процессе окисления преобразуется в адренохром, обладающий токсичностью по отношению к живым клеткам. По этой причине использовать его как активатор чувствительности к свету у живых клеток нежелательно ввиду того, что данное вещество может запустить в них какие-либо другие нежелательные процессы или вовсе убить. Поэтому перед учеными стояла задача найти способ снизить образование адренохрома, но при этом не останавливая высвобождение адреналина. В результате выяснилось, что эту задачу позволяет решить простая модификация молекулы, а именно – введение карбаматного мостика из 4 атомов углерода и кислорода. Высвобождение адреналина в данном случает происходило по-прежнему, а величина его перехода в окисленную форму значительно снизилась.

Мы сравнили две линии молекул — классическую и модифицированную. Удивительно, но в то время, как классическое соединение приводило к образованию адренохрома, его аналог с карбаматным мостиком не вызывал этого побочного продукта, что приводило к чистому высвобождению активного вещества, то есть адреналина. Воздействие светом на оба соединения проводили в идентичных условиях, затем продукты, полученные посредством фотолиза, анализировали с использованием методов ультрафиолетовой спектроскопии, хроматографии и ядерного магнитного резонанса. Впоследствии мы оценили новое соединение с помощью анализа активации тромбоцитов in vitro. Результаты показали, что высвобождение адреналина значительно усиливает активацию тромбоцитов, что делает его ценным инструментом для углубленных исследований клеточного сигналинга, — рассказал Александр Москаленский.

Ввиду того, что УФ-излучение не проходит внутрь организма, применять модифицированные молекулы фоточувствительного аналога адреналина внутри организма не представляется возможным. Поэтому ученые планируют использовать их для исследований активации тромбоцитов в пробирке, а именно — в образцах крови. С их помощью можно будет разрабатывать новые методики анализа и получать новую информацию о процессе активации тромбоцитов.

Данный метод позволит исследователям получать более точные данные о влиянии на активацию тромбоцитов именно адреналина. Это важно потому, что тромбоциты очень чувствительны к механическим воздействиям, к потокам жидкости, и к прочим видам воздействия, которые могут повлиять на результаты таких исследований.

В настоящее время у научных сотрудников лаборатории в разработке находится следующая молекула — фоточувствительный аналог адреналина на основе красителя BODIPY, которая будет активироваться светом в зеленой области спектра, также у них есть понимание того, как модифицировать молекулы, которые могли бы активироваться в красной области спектра.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Ученые НГУ сконструировали стенд для исследований радиационного старения полупроводниковых фотодетекторов

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Стенд для исследования радиационного старения твердотельных фотоэлектронных умножителей (ТФЭУ) создали ученые Новосибирского государственного университета совместно со своими коллегами из Института ядерной физики им. Г.К. Будкера СО РАН. Разработанный ими стенд предназначен для работы на установке бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ), которая находится в ИЯФ СО РАН. Он интегрируется в установку БНЗТ, расширяя ее возможности. Стенд предназначен для исследования радиационного старения ТФЭУ. БНЗТ предоставляет возможность облучать исследуемые приборы быстрыми нейтронами, в свою очередь стенд позволяет наблюдать, как данный процесс влияет на их параметры. Первые испытания стенда были проведены в ноябре прошлого года.

Твердотельные фотоэлектронные умножители (ТФЭУ) — тип фотодетекторов, которые широко используются в науке. Могут регистрировать единичные фотоны, являющиеся следствием взаимодействия частиц с веществом, сквозь которое они проходят. Поскольку таких процессов много (сцинтилляция, черенковское излучение, тормозное излучение и т.д.), то и область применения ТФЭУ очень разнообразна. Практически в каждом современном детекторе работают сотни и тысячи ТФЭУ.

Под воздействием радиации, — в нашем случае это быстрые нейтроны, — происходит разрушение материала. Фактически нейтроны разрушают структуру связей в полупроводнике (как правило это кремний), из которого сделаны ТФЭУ. С другой стороны внутри какого-либо детектора, работающего на своем коллайдере, в процессе столкновения встречных пучков частиц тоже образуются нейтроны, и, значит, наряду с «полезными» частицами, для регистрации которых используются ТФЭУ, происходит их радиационное старение. В итоге образуются свободные носители заряда, формирующие темновой ток, и ТФЭУ в какой-то момент просто перестает работать. Поэтому, необходимо знать допустимый уровень радиации, при котором можно их использовать. В то же время задача физиков — сделать детекторы такими, чтобы их системы эффективно регистрировали частицы и при этом как можно меньше были подвержены пагубному воздействию радиационного облучения, — рассказал ведущий инженер межфакультетской группы перспективных разработок кафедры общей физики Физического факультета НГУ, старший научный сотрудник Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН Виктор Бобровников.

В 2022 году ученые НГУ и ИЯФ СО РАН в течение месяца на установке БНЗТ исследовали влияние радиации на оптическую прозрачность волокна, используемого в системе калибровки электромагнитного калориметра детектора CMS, работающего на Большом адронном коллайдере в Европейском центре ядерных исследований (CERN). Часть данного волокна расположена достаточно рядом с местом столкновения адронных пучков, поэтому оно начинает темнеть — «стареть» под воздействием облучения. Исследования, проведенные учеными НГУ и ИЯФ СО РАН, показали, что прозрачность волокна деградирует на 25-30% при дозе, соответствующей 3 годам работы CMS на эксперимент. Команда калибровки калориметра CMS была полностью удовлетворена полученному результату. В этом эксперименте исследователи использовали оборудование и методику проведения измерений, предложенную зарубежными коллегами. Полученный опыт был использован при создании нашего стенда для исследования ТФЭУ.

Стенд для исследований ТФЭУ состоит из трех основных элементов. Первый — это система распределения света от источника (лазера) до исследуемых ТФЭУ. Она необходима, потому что все оборудование должно располагаться в защищенной от радиации области (пультовой) для предотвращения порчи оборудования, в то время как ТФЭУ находятся непосредственно под воздействием радиации. Второй элемент — камера тепла и холода. Иногда ее называют «климатическая камера». Она позволяет задать определенную температуру для ТФЭУ от -20 до +55 градусов. Температура в данном случае является важным параметром, так как от нее зависит уже упомянутый ранее темновой ток ТФЭУ (или шум). Если этот шум достаточно велик, он может полностью заглушить полезный сигнал ТФЭУ. Также «климатическая камера» необходима исследователям потому, что температура окружающей среды достаточно нестабильна, а для повторяемости экспериментов, чтобы исследовать отклик ТФЭУ, необходимо работать в одном температурном режиме в строго одинаковых условиях. К тому же исследователям интересно проводить исследования за пределами комнатной температуры, чтобы лучше понимать возможности ТФЭУ. Третьей важной составной частью стенда является система сбора данных. Она нужна для оцифровки и последующей записи сигналов с исследуемых ТФЭУ, параметров лазера, параметров микроклимата в локации ТФЭУ, сигналов с датчиков измеряющих стабильность лазерного источника и прозрачность оптического волокна и так далее.

Реализованные в стенде решения в той или иной мере уже используются в различных установках. Уникальность же заключается в самом процессе облучения ТФЭУ. Мы можем наряду с одновременным измерением параметров ТФЭУ выполнить оценку уровня радиационной дозы. Это дает нам редкую возможность для тщательного исследования уровня воздействия радиации на ТФЭУ. Такая возможность напрочь отсутствует при проведении аналогичных исследований на реакторах, в конечном итоге вы получите ответ только о начальном и конечном состоянии вашего прибора без понимания, как менялись его параметры в течение облучения, — объяснил Виктор Бобровников.

Испытания стенда прошли в ноябре прошлого года. Получен значительный массив данных, который в настоящее время находится в процессе обработки, но уже сейчас ученые отмечают, что эффект радиационного старения ТФЭУ проявился достаточно явно и осталось завершить анализ, чтобы полностью понять всю картину.

Мы планируем провести модернизацию стенда с учетом полученного экспериментального опыта. Невозможно учесть все сразу — часть особенностей выясняется непосредственно в процессе работы. В проведенном сеансе облучения мы работали с довольно старыми ТФЭУ, которые сейчас уже практически не используются, но вполне подходят для «обкатки» методики измерений в реальных условиях. Сейчас у нас есть три типа ТФЭУ, используемых в настоящее время в реальных экспериментах. Один из них применяется в электромагнитном калориметре «шашлык» детектора MPD эксперимента NIKA (Дубна, Москва). Нам и нашим коллегам интересно знать отклик этих ТФЭУ на облучение. Так что планы у нас обширные, по крайней мере на ближайшие 2 —3 года, — сказал Виктор Бобровников.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Какого цвета выброс солнечной плазмы?

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В начале 2025 года мы все еще находимся на пике солнечной активности, которая начинает снижаться. Тем не менее, все еще на пике и весь 2025 год возможны «перекручивания» магнитных полей на разных уровнях Солнца, начиная от полярных областей до областей экватора Солнца. Эти перекручивания вне своего уровня в свою очередь порождают области повышенной и пониженной активности, из чего следует возникновение областей сильной нестабильности, и из этих областей, как правило, «выдавливает» выбросы плазмы. Они, вырываясь с поверхности сжатого солнечного газового шара, разлетаются в огромный раздутый «кулак» ионизованных частиц, который, долетая до ионосферного колпака Земли, колотит по нему, вызывая в лучшем случае Северное сияние, а в худшем — поломки земной инфраструктуры, связанной с электричеством и магнетизмом.

«Изображения из EIT (телескопа для получения изображений в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне) дают ученым их обычные карты погоды на Солнце. Четыре разных цвета отображают разные длины волн ультрафиолетового света, испускаемого Солнцем, — невидимого для наших глаз, но обнаруженного в великолепных деталях EIT. Каждый цвет, или длина волны, производится горячим газом при определенной температуре: желтый показывает газ при температуре около 2 миллионов градусов Цельсия, зеленый — 1,6 миллиона градусов, синий — 1 миллион градусов, а красный — 80 000 градусов». https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Live_view_of_the_Sun_from_SOHO

Этот выдержка из текста, сопровождающего ежедневные фото Солнца от Солнечной обсерватории SOHO. Фото для разных областей спектра, сделанные с использованием специальных фильтров. Из текста явствует, что ЦВЕТ =длина волны излучения= «отпечаток пальца» определенного химического вещества в определенных условиях. Не более и не менее. Плазма, в составе которой есть нейтральный водород, имеет цвет, соответствующий определенному переходу в атоме водорода. Переходу из ионизованного состояния, чтобы стать нейтральным атомом водорода. Нейтральный водород излучает свою яркую красную линию=красный цвет, который в составе длин спектра атома водорода обозначен как линия H-альфа. Фото, которое в последнее время часто приводится в публикациях, сделано как раз с использованием фильтра на красную H-альфа линию. В результате излучение нейтрального водорода, из которого этот выброс плазмы состоит, поглощается этим фильтром и мы не видим этот красный цвет, который соответствует одной из длин волн излучения нейтрального атома водорода (всего атомарный водород излучает 4 длины волны в видимом диапазоне ). В итоге мы видим только контур выброса плазмы, видимый для нас как темное поле внутри контура. Некоторые называют это явление выбросом «черной» плазмы, но из объяснения выше мы делаем вывод, что «черного цвета» плазмы не бывает, так как солнечная плазма состоит в основном из атомарного водорода, который излучает различные длины волн: видимый спектр — это серия Бальмера из 4 линий Н-альфа, Н-бэтта, Н-дельта, Н-гамма, инфракрасный спектр — серия Пашена; и ультрафиолетовый спектр — серия Лаймана.

H-альфа фильтр присутствует во всех специальных телескопах для наблюдения полных солнечных затмений, Coronado — один из типов таких телескопов. Именно фильтр дает нам возможность четко разглядеть то, что происходит на Солнце.

Автор: Альфия Рашидовна Нестеренко, заведующая Учебным астрофизическим автоматизированным комплексом, ведущий инженер Атомной физики и спектроскопии Кафедры общей физики Физического факультета НГУ

Фотографии сделаны Солнечной обсерваторией SOHO и взяты с сайта The European Space Agency

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

С января по март можно будет наблюдать практически все планеты Солнечной системы

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Так называемый «парад планет», то есть выстраивание планет в одну воображаемую линию по одну сторону от Солнца, можно будет наблюдать с января по март 2025 года. В январе будут видны шесть планет Солнечной системы — Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, причем четыре из них — невооруженным глазом. В конце февраля к ним присоединится Меркурий, таким образом можно будет наблюдать уже семь планет. Такое «выстраивание», включающее шесть-семь планет, случается очень редко.

Что такое «парад планет»

Так называется на обывательском языке астрономическое явление, когда планеты Солнечной системы выстраиваются в одну линию по одну сторону от Солнца. Это визуальный эффект, наблюдаемый с Земли.

Есть астрономические явления, которые называются «соединение планет», когда планеты выстраиваются в одну линию при наблюдении Земли, то есть это не физическое сближение, а по лучу зрения. «Парад планет» — это ситуация, когда планеты при наблюдении с Земли оказываются в каком-то определённом секторе, участке неба и их можно одновременно видеть в течение одного вечера и ночи, — пояснил Егор Коняев, инженер Учебного астрофизического автоматизированного комплекса Физического факультета НГУ.

Выстраиваются в одну линию — это условный термин.

— Планеты в одну линию и так всегда выстроены — это линия эклиптики, плоскость Солнечной системы. Это очень наглядно показано на фото нашего сотрудника Александра Зайцева от 8 апреля 2024 при наблюдении Полного Солнечного затмения: планеты «выстроены по эклиптике. Названия планет мы отметили. Только 8 апреля одна из планет еще «не докатилась» по своей орбите к той части эклиптики, где планеты находятся сейчас, в январе 2025 года, — добавила Альфия Нестеренко, заведующая Учебным астрофизическим автоматизированным комплексом Физического факультета НГУ.

Таким образом, мы в любой момент можем сказать, что планеты выстроены примерно в одну линию. Когда планеты вдоль линии эклиптики собираются в ограниченном участке неба и мы можем за один вечер сразу наблюдать много планет, тогда мы говорим о выстраивании планет или на обывательском языке — параде планет, — рассказал Егор.

Какие есть особенности наблюдаемых планет?

Планеты отличаются от звезд тем, что они не подвержены при наблюдении невооружённым глазом влиянию колебаниям атмосферы.

Если звезды колышутся, переливаются, то на планеты, из-за их более близкого расположения от Земли и большего размера, меньшее влияние оказывает атмосфера, поэтому они выглядят более яркими. Во-вторых, можете обратить внимание на цвет. Если вы сравните цвет у Юпитера и Марса, то даже невооружённым глазом увидите, что у Марса желтовато-красный оттенок. При наблюдении с Земли не видно дисков планет, они выглядят как яркие звездочки, — прокомментировал Егор.

Когда и как можно наблюдать?

Выстраивание или «парад» из четырех «участвующих» планет можно наблюдать один-два раза в год. Это достаточно продолжительный период, он не привязан к конкретной дате. Поскольку сейчас большее число планет «участвует» в этом «параде», можно говорить о редком явлении.

Текущий «парад планет» можно будет наблюдать с середины января до середины марта. Наиболее удачные даты — 21 января, когда шесть планет Солнечной системы — Юпитер, Марс, Сатурн, Венера, Уран и Нептун, выстроятся в одну воображаемую линию, причем первые четыре видны невооруженным глазом, Уран и Нептун можно будет наблюдать только через бинокль с многократным увеличением или телескоп; и 28 февраля, когда после захода Солнца на небе выстроятся сразу семь планет, пять из них будут видны невооруженным глазом.

Лучшее время для наблюдения — сразу же после захода Солнца, для Новосибирска это примерно 20-21 часов, и до примерно 6 часов, когда горизонт начинает светлеть. Смотреть нужно на северо-восток. Поскольку планеты достаточно яркие, их можно хорошо видеть и в условиях города.

Засвеченное небо в данном случае является преимуществом, когда мы можем видеть только эти яркие объекты. Если мы находимся за 100 километров от Новосибирска, мы увидим и Млечный путь, и звезды, что затруднит нам наблюдение «выстраивания» именно этих планет. В Новосибирске же все замечательно видно, — добавила Альфия Нестеренко.

Чтобы наблюдать парад планет, пригодится любой оптический прибор — бинокль, монокуляр, телескоп или даже камера с длиннофокусным телеобъективом. Необходимо также обратить внимание на кратность. Если кратность бинокля 10, то он уже позволит рассмотреть кольца Сатурна либо диск Юпитера со спутниками. Если вы ведете наблюдение не через телескоп, а через бинокль, очень важно найти надёжную опору под руки, чтобы уменьшить тряску, — пояснил Егор.  

Фото сделано Александром Зайцевым 8 апреля 2024 года во время Полного Солнечного затмения. 

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Созданная в НГУ цифровая платформа для нужд геологоразведки успешно прошла испытания

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Цифровая платформа для анализа данных геологоразведки «КРАТОН», созданная сотрудниками Научно-образовательного центра (НОЦ) «Газпромнефть – НГУ», успешно прошла двухмесячные опытно-промышленные испытания. Они стали завершающим этапом годичного конкурса в рамках акселератора стартапов INDUSTRIX, организованного компанией «Газпром нефть». Изначально на конкурс заявилось более 750 команд, но до финала дошли лишь несколько десятков, в числе которых оказались и представители Новосибирского государственного университета.

Каждый из проектов-финалистов должен был найти подразделение компании «Газпром нефть», которое согласилось бы стать бизнес-партнером стартапа. В нашем случае им стал Научно-технический центр (НТЦ) компании. Они передали нам данные геологоразведки, мы должны были их проанализировать с помощью «КРАТОНА» и сравнить результаты, где это возможно и целесообразно, с теми, что были получены с помощью зарубежного программного обеспечения, которое сейчас используется компанией для решения такого рода задач, — рассказала м.н.с. НОЦ «Газпромнефть – НГУ» Ксения Канакова.

«КРАТОН» представляет собой модульное платформенное решение для анализа данных геологоразведки и скважинных данных в нефтегазодобывающей отрасли и объединяет в единую экосистему ряд российских разработок в этом направлении.

Часть его модулей изначально создавалась сотрудниками Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, но в последние годы основной разработкой занимались в НОЦ «Газпромнефть – НГУ», которым руководит д.ф.-м.н. Сергей Валерьевич Головин. Сейчас в команде разработчиков около тридцати человек, есть как статусные ученые, так и недавние выпускники, а также студенты университета. Последние два года финансирование проекта осуществляется в рамках программы «Приоритет-2030».

Ведущие позиции в разработке такого рода программных продуктов традиционно занимают зарубежные компании. Хотя в последние годы в нашей стране стали стремительно развиваться проекты по их замещению, но пока каких-то ярко выраженных лидеров нет, идет определенная конкурентная борьба за этот рынок между российскими разработчиками. И мы принимаем в ней самое активное участие, — отметила Ксения Канакова.

С помощью платформы можно как искать новые месторождения нефти и газа, так и уточнять модели уже открытых и разрабатываемых. 

И, согласно оценочной шкале, которой пользовалась компания «Газпром Нефть» в ходе прошедших испытаний, «КРАТОН» покрывает большую часть потребностей российского нефтегазодобывающего комплекса в части сейсмической интерпретации.

В настоящий момент заключен ряд договоров на тестирование платформы с несколькими ведущими добывающими компаниями страны.

В частности, важным итогом года для команды разработки стали достигнутые договоренности с ведущей российской нефтесервисной компанией «БурСервис», оказывающей весь спектр высокотехнологичных услуг в области разведки, разработки и освоения нефтегазовых месторождений, о совместном создании программного комплекса нового поколения для интерпретации геолого-геофизической информации и построения геолого-геофизических и геолого-технологических моделей. Работы по этому проекту начнутся в самое ближайшее время.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Студент НГУ отработал новую методику изучения ударопрочных свойств материалов

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Магистрант Физического факультета НГУ Артур Асылкаев выполнил проект по изучению того, как происходит ударно-волновое сжатие 3D-структурного алюминия. Детальное исследование этого процесса (с разрешением один кадр в 600 наносекунд) удалось провести с помощью уникального детектора, разработанного специалистами Института ядерной физики СО РАН, а сам проект был выполнен лабораторией физики взрыва Института гидродинамики СО РАН.

Изучение распространения ударных волн в структуре материала имеет не только теоретическое (в плане понимания протекания взрывных процессов), но и достаточно очевидное практическое значение. Зная, как материал реагирует на взрывную волну, можно сформулировать рекомендации по его использованию в различных защитных конструкциях для повышения их эффективности, — объяснил Артур Асылкаев.

В результате экспериментов было подтверждено, что данный материал подходит для применения в конструкциях, чья задача — эффективно гасить ударную волну, поскольку при относительно малой плотности (что имеет значение для массы самих сооружений), он отличается высокой прочностью.

Надо отметить, что описание термодинамических функций жидких и твердых тел при высоких давлениях и воздействии мощных ударных волн на сегодня недостаточно детально изучены. Обычно испытания новых материалов и структур происходят с использованием рентгенографии, что позволяет получить несколько снимков происходящего с ними в результате такого воздействия.

Применение синхротронного излучения и детектора, разработанного в ИЯФ СО РАН даже в лабораторных условиях, дало возможность снимать рентгеновское кино. Но и это не предел возможностей для нового метода, примененного в проекте, — после того как заработает Сибирский кольцевой источник фотонов (ЦКП СКИФ), на одной из его станций будут проводиться подобные эксперименты, с разрешением на два порядка больше (один кадр в 6 наносекунд).

Это открывает массу возможностей для изучения новых материалов на предмет их устойчивости, причем не только к ударно-взрывному воздействию, но и к условиям высокого давления. А значит — решать самые разнообразные практические задачи: подбор материалов для корпусов подводных лодок или для турбин, которым тоже периодически приходится работать в экстремальных условиях. Например, если в авиадвигатель попадает птица, — отметил Артур Асылкаев.

По словам автора проекта, его работа полезна еще и тем, что в ходе ее выполнения была отработана сама методика подобных исследований, которую теперь можно использовать в работе с широким спектром других материалов. И, благодаря уникальному оборудованию, созданному учеными Академгородка, получать такие детальные данные, которые до сих пор считались недоступными во всем мире.

Исследование Артура Асылкаева вошло в число лучших на конкурсе молодежных научно-исследовательских проектов «Рентгеновские, синхротронные, нейтронные методы в междисциплинарных исследованиях». Этот конкурс уже третий год проводится среди студентов и аспирантов Новосибирского государственного университета, а также аспирантов институтов Сибирского отделения РАН в рамках программы «Приоритет-2030».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Ученые НГУ получили новое оборудование для автоматизации гистологических исследований

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Лаборатория Ядерной инновационной медицины Физического факультета Новосибирского государственного университета получила новое оборудование для цифровизации морфологических исследований и полной автоматизации технологии подготовки тканевых препаратов. Новейшая научная аппаратура, приобретенная НГУ в рамках программы «Приоритет-2030», открывает перед учеными принципиально новые возможности исследований в ряде социально значимых нозологий, таких как нейродегенеративные заболевания и онкологические процессы, позволяя значительно сократить путь от лабораторных этапов до клинического использования инновационных способов ранней диагностики и терапии. 

Теперь Лаборатория ядерной и инновационной медицины обладает несколькими линейками таких приборов. Синтетическая аппаратная серия применяется в конструировании новых форм химических соединений, позволяя существенно повысить эффективность применяемых препаратов, решать вопрос адресности доставки активных комплексов в составе липосом, создавать наночастицы. Это открывает новые перспективы и горизонты использования известных уже бинарных технологий, таких как нейтронзахватная терапия и гипертермия.

Бинарные технологии известны уже давно, исследования по возможностям их применения, скажем, в онкологической практике проводятся много десятилетий. Однако ввиду отсутствия ранее способов локального воздействия, например, при гипертермии, использовался лишь общий разогрев организма, что весьма травматично и небезопасно для испытуемых. В настоящий момент медицинские возможности и приборная база значительно изменились и позволяют осуществлять терапевтическое термальное воздействие, основанное на иных физических принципах.

При этом решающая роль принадлежит применяемому терапевтическому препарату, его химическим свойствам, возможностям селективного накопления в пораженной ткани, что и определяет в итоге эффективность. Аналогично обстоят дела и с широко звучащими в последние годы перспективами нейтронзахватной терапии опухолей. Именно возможность синтеза такого рода соединений уже в ближайшее время предоставляет новая аппаратная база. Причем имеющееся в распоряжении оборудование потенциально позволяет производить препараты, использование которых дает шанс слить воедино процесс и диагностики, и терапии ряда заболеваний, т.е. войти в сферу так называемой тераностики, — рассказал заведующий Лабораторией ядерной и инновационной медицины НГУ, доцент Владимир Каныгин.  

Сегодня существует большое количество синтезированных соединений с заданными свойствами, однако далеко не каждое из них может быть даже потенциальным кандидатом доклинического этапа испытаний, не говоря уже об использовании в стационарной практике. Ситуация с бинарными методами еще сложнее, поскольку там необходимо оценить эффективность и безопасность как самого препарата, так и аппаратной станции, причем и в изолированном режиме работы, и в режиме синергии, составляющей суть этих методик. По этой причине и синтез соединений с направленными функциональными свойствами, и их дифференцировка — это достаточно сложная и многостадийная задача. Оборудование, имеющееся в лаборатории, позволяет решать ключевой вопрос таргетности, т.е. целевой доставки действующих активных веществ в очаг, как требуется при нейтронзахватной терапии или гипертермии.

Ранее мы проводили успешные эксперименты по получению веществ, содержащих необходимый носитель – бор, и всевозможные суспензии наночастиц. В настоящий момент известны два таких препарата, которые используются в практике, уже прошли комплексные глубокие исследования и ряд доклинических испытаний. Огромное количество препаратов, описанных в научно-исследовательских статьях, имеют ряд ограничений. Это связано с их физикохимическими и токсическими свойствами. Те подходы, которые мы развиваем и применяем в лаборатории, направлены на устранение этих негативных последствий. Препараты-кандидаты для нейтронзахватной терапии должны обладать высокой биодоступностью, низким токсическим эффектом, высокой способностью к эмуляции в тех областях, которые являются для нас областями интереса, и, обладая перечисленными свойствами, должны достаточно легко выводиться из живого организма после эксперимента. Потенциально к таким препаратам научное сообщество относит наночастицы. У нас есть ряд законченных исследований в данном направлении. В настоящий момент под моим руководством на Физическом факультете НГУ выполняется магистерская работа по синтезу и модификации наночастиц оксида кремния, применимых в гипертермии. Также мы рассматриваем возможности технологий искусственного интеллекта в поиске идеального препарата для нейтронзахватной терапии онкологических патологий, — рассказала старший научный сотрудник, кандидат химических наук Альфия Цыганкова

На протяжении ряда лет ученые лаборатории занимаются испытаниями нейтронзахватной терапии на животных – кошках, кроликах и собаках. За основу были взяты модели спонтанных опухолей. Особей, задействованных в исследованиях, выявляли в сотрудничестве с ветеринарными врачами, активно участвовавшими в отборе четвероногих пациентов, по определенным параметрам, соответствовавшим запросу ученых. Для диагностики опухолей у животных в прошлом году НГУ был приобретен компьютерный томограф, что открыло перед коллективом новые возможности. 

За время исследовательских работ ЛЯИМ по оценке эффективности нейтронзахватной терапии при опухолях различной локализации и гистологии было подвергнуто воздействию около сотни животных в стенах ядерного реактора Томского политехнического университета (ТПУ) и более 20 — в Институте ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН. 

При организации этих работ мы столкнулись с целым рядом проблем, важнейшая из которых — отсутствие адекватной верификации спонтанных образований у животных (прежде всего – гистологической, хотя и с томографией поначалу дело обстояло не лучше) в нашем регионе. В Москве и Санкт-Петербурге метод развит и широко используется, однако по нашу сторону Урала ситуация печальная. А объективная и своевременная морфологическая диагностика является, собственно говоря, основой всего остального. Ни томографические описания (которые, кстати, стали доступны лишь после запуска томографа и подготовки нами соответствующих специалистов зоологического профиля), ни какие-либо доклинические исследования в сфере терапии онкологических и нейродегенеративных заболеваний  неосуществимы без четкой, своевременной и надежной гистологической верификации материалов биопсии или хирургически удаленного образования. В этой связи возможности закупленного недавно Университетом уникального диагностического оборудования, составившего вторую аппаратную линию ЛЯИМ, трудно переоценить, — пояснил Владимир Каныгин. 

Вторая линейка приборов предназначена для анализа гистологических препаратов, с помощью которых оценивается эффективность любого терапевтического воздействия, безопасность препарата или физического метода для здоровой или патологически измененной ткани, а также устанавливаются сами диагнозы по образцам, взятым в результате биопсии или операции. 

Лаборатория получила современное оборудование достаточно высокого качества. Его наличие существенно модифицирует процесс получения и окрашивания тканевых образцов, резко повышает скорость работы исследователя, значительно расширяет его возможности. Если на прежнем оборудовании на проведение гистологического исследования среза уходило более суток, то здесь речь идет о считанных часах. Кроме того, цифровизация процесса предоставляет возможности консультативного общения со специалистами из других городов и научных организаций, — пояснила руководитель лаборатории молекулярных механизмов патологических процессов Федерального исследовательского Центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), доктор биологических наук Елена Колдышева.  

Полученный в этом году ЛЯИМ цифровой сканер представляет собой оптический микроскоп, дающий 40-кратное увеличение со встроенной цифровой камерой, соединенной с компьютером, адаптированным к обработке и хранению получаемых снимков. Сканирование стекла с микропрепаратом позволяет получить цифровое изображение, отображаемое на экране в высоком качестве, откалиброванное по резкости. Сканировать можно как целиком весь срез, так и отдельные его части. Возможности камеры позволяют минимизировать дефекты среза, система «узнает» изображение микропрепарата и может сканировать только его или выделенную область произвольной формы, чтобы уменьшить получаемый объем файла. Также за счет оптики камеры достигается высокое разрешение и не страдает качество даже самых мелких структур, величиной в микрометры. Все может регулироваться в зависимости от потребностей исследователя. Полученными изображениями можно делиться в режиме онлайн-конференций со специалистами из разных мест. Цифровые копии гистологических препаратов решают проблемы хранения и утраты оригиналов, позволяют организовать цифровой архив изображений. Но самое перспективное при этом — как создание собственных баз данных для искусственного интеллекта, так и моментальное использование уже имеющихся цифровых хранилищ сканов. Это резко ускоряет работу морфолога, качественно расширяет доступность используемых дистанционно архивов случаев, позволяет транслировать проблемные снимки экспертам и обсуждать их в рамках телеконференций с компетентными коллективами. В ближайшей перспективе – компьютерный анализ изображений с применением имеющихся программных модулей, а также их совершенствование под конкретные задачи с использованием искусственного интеллекта.

Возможности световой микроскопии позволяют оценить, насколько выражены те или иные особенности ткани при различных методах окраски, какие процессы протекают на молекулярно-клеточном уровне, с их помощью можно анализировать маркеры, характерные для целого ряда патологий.  Оцифровка изображения, получаемого на сорокократном увеличении, выведение его на экран компьютера, калибровка резкости в зависимости от потребностей и настройка высокого качества изображения, возможность выделения и работы с конкретной областью среза позволяют заметно ускорить исследование каждого микропрепарата. Это ли не очевидное преимущество прибора?! Например, обнаружение признаков атрофии и дистрофических изменений в тканях и клетках, подсчет площадей некроза, оценка плотности клеток, представленных в препарате, с возможностью расчета их площади становятся значительно быстрей при использовании встроенных программ для работы с изображениями. Оценка экспрессии маркеров по результатам проводимой иммуногистохимии срезов опухоли позволяет определить эффективность проводимой терапии или подобрать на начальном этапе персонализированное лечение. Более того, адаптация и усовершенствование программ для обработки изображений к конкретным типам тканей позволит облегчить изучение разнообразных патологий. Данная аппаратура будет использована нами для первичной диагностики новообразований у животных, с возможностью развития направления персонализированного лечения в ветеринарии, а также для исследования эффективности нейтронзахватной терапии. В целом гистология является самым точным способом для постановки диагноза на основе патологических изменений в ткани, — пояснил Лаборант ЛЯИМ ФФ НГУ Николай Каныгин.

Следует подчеркнуть, что появление такого рода оборудования позволяет говорить о реальной телемедицине, широком применении ИИ и качественно иных возможностях для профессиональной экспертизы и профильных консультаций, инновационном по возможностям формате обучения специалистов и студентов. Разумеется, это революционизирует точность получаемого морфологического диагноза (лежащего в основе диагноза врачебного), резко сэкономит драгоценное время на его получение.

Хотя приобретенная аппаратура относится к медицинскому классу, ЛЯИМ планирует ее применение прежде всего в исследовательских работах на животных моделях, где востребованность такого рода техники трудно переоценить. Речь может пойти о целом ряде патологических состояний и диагнозов, входящих в спектр научных интересов лаборатории. В частности, имея в своем арсенале ранее приобретенный компьютерный томограф, мы сможем вплотную подойти к доклинической оценке эффективности существующих и разрабатываемых методов терапии нейродегенеративных заболеваний. Хотя, разумеется, онкопоиск остается у нас в приоритете. Ну и в завершении стоит анонсировать уникальность направления в регионе для потребностей зооветеринарного звена.  Безусловно, они будут учтены нами, особенно на фоне растущих клинических возможностей коллег в ветстационарах, — сказал Владимир Каныгин. 

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Публикация ученых НГУ была отмечена коллективом редакции международного журнала

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В конце 2024 года коллектив сотрудников кафедры химии твердого тела Факультета естественных наук НГУ опубликовал статью в международном научном журнале CrystEngComm, который считается одним из ведущих изданий в области инженерии кристаллов и дизайна кристаллических структур (Losev, E. A., Zheltikova, D. Y., Drebushchak, V. A., & Boldyreva, E. V. (2024). Template-directed crystallization of carbamazepine form II from palmitic acid melt–a key to understand mechanically-induced polymorphism of carbamazepine. CrystEngComm, 26(48), 6796-6804). Статья доступна по ссылке: https://pubs.rsc.org/en/journals/articlecollectionlanding?sercode=ce&themeid=db806d39-e1c1-435e-bb8f-5fb96941b54a.

Наша работа посвящена изучению процесса кристаллизации молекулярного соединения, относящегося к классу противоэпилептических лекарственных препаратов. Исследование является логичным продолжением нашей предыдущей работы (Zheltikova, D., Losev, E., & Boldyreva, E. (2023). To touch or not to touch? Fingerprint-assisted grinding of carbamazepine form III. CrystEngComm, 25(34), 4879-4888) и раскрывает детали механизма роста метастабильной формы карбамазепина в присутствии насыщенных карбоновых кислот алифатического ряда. Было продемонстрировано необычное влияние кристаллизационной среды, при котором молекулы карбоновой кислоты в расплаве являются одновременно и растворителем, и темплатирующим компонентом (шаблоном), направляющим процесс кристаллизации карбамазепина в сторону наименее стабильной кристаллической формы, — прокомментировал старший преподаватель кафедры химии твердого тела ФЕН НГУ Евгений Лосев.

В январе 2025 года коллектив редакции журнала CrystEngComm подвел итог за прошедший квартал и сформировали список наиболее значимых публикаций (Hot Articles), для которых будет открыт доступ к скачиванию для всех желающих в течение последующих 6 недель. Публикация коллектива авторов НГУ, в соответствии с выбором редакции, попала в этот список. Примечательно, что только 10% от общего числа опубликованных статей попадают в раздел Hot Articles.

Полученные нами результаты имеют прежде всего фундаментальное значение для области направленного роста требуемых полиморфных модификаций лекарственных препаратов и контроля над процессом их получения. Однако, помимо этого, хорошо известно, что различные кристаллические формы могут отличаться по физико-химическим свойствам, что значимо для их практического использования в составе лекарственных композиций, — отметил Евгений Лосев. 

Работа была выполнена при поддержке гранта РНФ № 24-13-00140 с использованием оборудования кафедры химии твердого тела НГУ и ЛабМДЭБТ ИНХИТ НГУ.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.