tgindex
РНФ

Официальный канал Российского научного фонда (РНФ) Сайт: https://rscf.ru ВК: https://vk.com/rnfpage MAX: https://max.ru/RSF_news Перечень РКН: https://gosuslugi.ru/snet/67b31368d4acf04c85106076

Последний пост
14 авг.
Последнее чтение
14:04
Постов за неделю
17
Всего постов
595
Тип
открытый
Язык
русский
Категория
Новости и СМИ
В каталоге с
12 авг.
Подписчики
14 641
−8 за 4 дн.
Сутки
−7
−0,05%
Неделя
 
Месяц
 
Просмотров на пост
1 756
40 постов
Вовлечённость
12,0%
к подписчикам
Постов в день
2,4
всего 595
Упоминаний
194
каналов
Охват размещения
оценка
1/24сутки в ленте
1 200
1/48двое суток
1 375
1/72трое суток
1 483

Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.

Посты

  • видео или голосовое, без подписи

  • видео или голосовое, без подписи

  • видео или голосовое, без подписи

  • видео или голосовое, без подписи

  • видео или голосовое, без подписи

  • видео или голосовое, без подписи

  • О самых интересных открытиях российских ученых за неделю по версии Минобрнауки России, РАН и РНФ — смотрите в карточках 👆🏻 Подробнее: 📍 о получении клеток сердца из стволовых клеток; 📍 о свойствах «двумерного алмаза» и его переходе в графен; 📍 о находках, связанных с истоками муромской культуры; 📍 об обнаружении древних сейсмитов в Сибири; 📍 о предсказании улучшенного материала для катодов литий-ионных аккумуляторов; 📍 о подводном зонде для измерения толщины льда. 👻 МАХ | 💙 ВК | 📝 ДЗЕН

  • 14 авг.1 294184

    Как ученые исследуют «красные строки» древнерусских книг? Узнаем в фотопроекте РНФ «Цвета науки» ✨ Представляем новый цвет — археографический киноварный Цвет посвящен исследованию отечественных памятников письменности. Заголовки, инициалы, колонтитулы в них часто выполнялись красными чернилами — в отличие от основного текста, который писали чернилами черными. Здесь первая строка заголовка выполнена вязью — декоративным почерком, вошедшим в употребление на Руси в конце XIV в. Старообрядцы сохранили традиции такого письма вплоть до XIX в. Подобные примеры находят в старообрядческих книжных собраниях, изучаемых учеными из Томского государственного университета совместно с коллегами из Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН. 📌 Подробности – в карточке проекта 📌Фото: Александра Щербинина ⚡️ 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

  • 14 авг.1 353197

    💡 Исследователи из Мелитопольского государственного университета обнаружили новый штамм почвенной микроводоросли, который способен накапливать высокие количества витаминов и омега-3 жирных кислот. Микроорганизм может стать перспективным источником биологически активных веществ для фармацевтической, пищевой и косметической промышленности. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда. Микроводоросли рассматриваются как удобные «биофабрики» для получения витаминов, каротиноидов и полиненасыщенных жирных кислот. Они быстро растут, неприхотливы и способны переносить неблагоприятные условия, что делает их перспективными для биотехнологического производства полезных соединений. Авторы исследовали новый штамм Vischeria magna, обнаруженный в почве Мелитопольского городского парка имени М. Горького. Ученые вырастили микроорганизм в лаборатории и определили состав биологически активных веществ, которые он накапливает. ✔️ Микроводоросль производит ненасыщенные жирные кислоты, включая омега-3. Их содержание оказалось сопоставимым или даже несколько выше, чем у некоторых ранее изученных морских микроорганизмов-продуцентов. ✔️ Кроме того, штамм накапливает витамины А, Е и С, а также астаксантин и другие каротиноиды. Содержание некоторых из этих соединений оказалось в 2-14 раз выше, чем у ряда других исследованных микроводорослей. «Целый ряд соединений из микроводорослей снижает воспаление и укрепляет иммунитет, что важно для сохранения здоровья людей и продлениях их активной и здоровой жизни. При этом подобные соединения довольно просто получать, поскольку производящие их микроорганизмы очень быстро растут и делятся, не требуют сложных условий поддержания. Поэтому эти вещества будут очень востребованы при создании функциональных продуктов питания, биодобавок и лекарств с компонентами натурального происхождения. В дальнейшем мы планируем продолжить исследовать Вишерию и, моделируя условия освещения, а также изменяя состав питательной среды, добиться еще большего повышения ее продуктивности, что важно для перехода с лабораторных масштабов культивирования до полупромышленных», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Ирина Мальцева, доктор биологических наук, профессор кафедры биологии факультета естественных наук МелГУ 📌 Результаты опубликованы в Physiology and Molecular Biology of Plants 📌 Подробнее — в материале «Известий» 😊 РНФ | Телеграм | ВКонтакте | MAX #новостинауки_РНФ #биология

  • 13 авг.1 598710

    РНФ проведет вебинар, посвященный отбору технологических предложений в рамках конкурса Фонда для решения задач НПТЛ «Технологическое обеспечение биоэкономики» 19 августа 2026 года в 12:00 (мск) Российский научный фонд проведет вебинар, посвященный участию в конкурсе  по отбору технологических предложений для решения задач национального проекта технологического лидерства (НПТЛ) «Технологическое обеспечение биоэкономики».  ⏩️ К участию приглашаются организации реального сектора экономики, заинтересованные в решении прикладных технологических задач с привлечением грантовой поддержки Фонда. Цель конкурса — сформировать перечень перспективных технологических предложений для последующей реализации прикладных научных исследований по соответствующим 4-м тематикам в рамках реализации федерального проекта «Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики» НПТЛ «Технологическое обеспечение биоэкономики». Эксперты отдела организации и сопровождения проектов подробно расскажут о требованиях к заявителю, общих условиях и сроках участия в конкурсе, а также представят практические рекомендации по подаче заявок. 🔖 Ссылка для подключения: https://rscf.ktalk.ru/bx8awpmooc5u ❗️ Для участия в вебинаре требуется предварительная регистрация по ссылке. Запись мероприятия будет доступна после проведения на информационных ресурсах Фонда. ✉️ Вопросы можно направлять заранее на адрес электронной почты konkurs_medbio@rscf.ru 😊 РНФ | Телеграм | ВКонтакте | MAX #новости_Фонда

  • 13 авг.1 5271011

    💡 Исследователи из ИБВВ РАН выяснили, как меняется поведение рыбок данио-рерио при стрессе. В крестообразном лабиринте они начинают чаще перемещаться между противоположными коридорами и реже переходят из одного соседнего коридора в другой. Такой поведенческий маркер можно использовать для автоматической оценки состояния рыб при тестировании лекарств и экологическом мониторинге. Работа поддержана Российским научным фондом. Данио-рерио широко используют в биомедицинских и экологических исследованиях. По поведению рыб в лабиринтах ученые оценивают действие лекарственных препаратов, токсичных веществ и загрязнителей. Однако для крестообразного лабиринта с одинаковыми коридорами до сих пор не было простого показателя, который позволял бы надежно отличить стрессовое состояние от спокойного. Авторы провели эксперимент с 20 рыбками данио-рерио. Сначала животные привыкали к лабиринту в пресной воде, а затем в нее добавляли раствор соли, создавая стрессовые условия. Поведение рыб записывали на видео, а состояние стресса дополнительно подтверждали по уровню кортизола. ✔️ Через 20 минут после добавления соли концентрация кортизола в организме рыб увеличилась примерно в 5 раз. Одновременно изменился характер их перемещений: доля переходов между соседними коридорами снизилась, а между противоположными — выросла. ✔️ Такой показатель легко фиксировать с помощью автоматического видеотрекинга. Если аналогичная закономерность будет обнаружена при других видах стрессового воздействия, метод можно будет использовать для быстрого скрининга веществ, потенциально вызывающих стресс у водных организмов, а также для оценки новых противотревожных препаратов. «Выявленную нами особенность поведения удается легко и объективно фиксировать с помощью систем автоматического видеотрекинга, что делает ее удобным инструментом для скрининговых исследований. Если такое изменение баланса между посещением коридоров лабиринта универсально и проявится при других стрессовых воздействиях, это позволит быстро и без дополнительных тестов выявлять вещества, вызывающие стресс у водных обитателей, а также проверять эффективность новых противотревожных препаратов. Однако, чтобы окончательно убедиться в этом, нам предстоит провести дополнительные исследования», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Елена Осипова, младший научный сотрудник лаборатории популяционной биологии и генетики ИБВВ РАН 📌 Результаты опубликованы в Stresses 📌 Подробнее — на сайте РНФ 😊 РНФ | Телеграм | ВКонтакте | MAX #новостинауки_РНФ #биология

  • 12 авг.1 99268

    💡 Исследователи из СГУ имени Н.Г. Чернышевского смоделировали новый материал для катодов литий-ионных аккумуляторов, который сочетает слои оксида кобальта с литием и графена. По расчетам, такая «сэндвич»-структура может в 1,6 раза ускорить перемещение ионов лития и более чем в 5 раз увеличить емкость материала. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда. Катод — положительно заряженный электрод аккумулятора — во многом определяет скорость его зарядки и разрядки, а также количество энергии, которое способна накопить батарея. Один из распространенных материалов для катодов — оксид кобальта с литием. Однако при частой зарядке и разрядке, а также при сильном нагреве или охлаждении он постепенно теряет свои свойства. Авторы с помощью квантово-химического моделирования исследовали структуру, состоящую из слоев оксида кобальта с литием и графена. Ученые сравнили несколько вариантов с разным соотношением компонентов — от 1:1 до 8:1, где на одну часть графена приходилось до восьми частей оксида. ✔️ Наилучшие результаты показала структура с соотношением оксида кобальта с литием и графена 8:1. В ней ионы лития перемещались примерно в 1,6 раза быстрее, чем в чистом оксиде кобальта с литием. Расчетная емкость при этом увеличилась более чем в 5 раз. ✔️ Предложенный материал сохранял рассчитанные характеристики при температурах от -40 до +80 °C. Это может быть особенно важно для аккумуляторов электромобилей и портативной электроники, которые работают в широком диапазоне температур. «Наше исследование приближает появление смартфонов и ноутбуков, которые заряжаются за минуты и работают дни без подзарядки, а также электромобилей с запасом хода, сравнимым с бензиновыми авто, и безопасных даже в экстремальных климатических условиях. В дальнейшем мы планируем проанализировать квантовую емкость сэндвича на основе графена и оксида кобальта с литием в процессе отсоединения от него ионов лития, то есть с учетом изменения состава. Такой анализ может утвердить возможность использования предложенный материал в качестве основы для катодов в суперконденсаторах, способных быстро отдавать заряд, и ионно-литиевых батареях, способных накапливать много заряда», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Владислав Шунаев, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры радиотехники и электродинамики СГУ 📌 Результаты опубликованы в Journal of Energy Storage 📌 Подробнее — в материале РИА Новости 😊 РНФ | Телеграм | ВКонтакте | MAX #новостинауки_РНФ #физика

  • 11 авг.2 3291017

    ✔️ РНФ провел вебинар в рамках конкурса по отбору технологических предложений по разработке востребованных медицинских изделий 11 августа Российский научный фонд провел вебинар для квалифицированных заказчиков в рамках конкурса по отбору технологических предложений по разработке востребованных медицинских изделий. В ходе вебинара эксперты подробно рассказали о требованиях к заявителю, о ключевых параметрах, сроках, бюджетах грантов, целевых уровнях готовности технологий и результатах, обязательствах заказчика, включая софинансирование, а также представили практические рекомендации по подаче заявок. Представители отраслевых организаций узнали о модели взаимодействия с Фондом и специфике отбора технологических предложений. Записи вебинаров и информационные материалы доступны по ссылкам ниже. 🔗 Запись вебинара доступна по ссылке. 🔗 Презентация доступна по ссылке. 😊 РНФ | Телеграм | ВКонтакте | MAX #новости_Фонда

  • 11 авг.1 8655112из youngsciencerussia

    ⚡️Перед заседанием Совета по науке и образованию Президент России Владимир Путин пообщался с молодыми учеными. 🧡 КорСовет в MAX | Телеграм | ВК

  • 11 авг.2 109117

    💡 Ученые разработали способ дистанционно контролировать толщину льда на реках и озерах с помощью подводного акустического зонда. Метод позволит непрерывно отслеживать состояние ледового покрова без бурения и выхода на лед, что особенно важно для оценки безопасности ледовых переправ и прогнозирования весенних паводков. Работа поддержана Российским научным фондом. Толщину льда традиционно измеряют бурением или на гидрологических постах. Однако такие наблюдения не дают непрерывной картины, особенно в периоды формирования и разрушения ледяного покрова, когда изменения происходят наиболее быстро. Исследователи из Института прикладной физики имени А.В. Гапонова-Грехова РАН и Арктического и антарктического научно-исследовательского института испытали подводный акустический зонд, который устанавливается на дне водоема и направляет к поверхности ультразвуковой сигнал частотой 200 кГц. Сигнал отражается от двух границ ледяного покрова — нижней, соприкасающейся с водой, и верхней, обращенной к воздуху. По разнице во времени прихода этих отражений ученые рассчитывают толщину льда. ✔️ В эксперименте исследователи проследили полный цикл замерзания и таяния пресноводного льда и показали, что по акустическому сигналу можно определять не только толщину ледяного покрова, но и параметры распространения звука в нем. ✔️ Эти параметры меняются на разных стадиях существования льда и могут служить дополнительными индикаторами его состояния. На основе экспериментальных данных ученые построили математическую модель, которая позволяет рассчитывать толщину льда по характеристикам отраженного сигнала. «Разработанный нами метод зондирования льда позволяет вести непрерывный мониторинг в труднодоступных местах и в ситуациях, когда выход на лед опасен. Предложенная система позволит своевременно предупреждать государственные и частные организации об опасном истончении льда и помогать метеорологам оценивать региональное влияние глобального изменения климата и строить более точные прогнозы весеннего половодья. В дальнейшем мы планируем обработать результаты только что завершенной второй фазы лабораторного эксперимента с замораживанием соленого льда и получить алгоритм измерения толщины, который может быть применен для морского льда», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Юрий Титченко, кандидат физико-математических наук, заместитель заведующего отделом радиофизических методов в гидрофизике ИПФ РАН 📌 Результаты опубликованы в The Journal of the Acoustical Society of America 📌 Подробнее — в материале газеты «Известия» 😊 РНФ | Телеграм | ВКонтакте | MAX #новостинауки_РНФ #физика

  • 10 авг.2 120163

    💡 Ученые из МГУ имени М.В. Ломоносова создали магнитофотонный кристалл, с помощью которого можно управлять интенсивностью отраженного света магнитным полем. В эксперименте исследователи изменяли интенсивность оптического сигнала на 19%. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда. Фотонные компьютеры обрабатывают информацию с помощью света, а не электрических сигналов. Для таких устройств нужны компактные элементы, способные управлять параметрами светового потока. Один из перспективных эффектов для этого — эффект Гуса-Хенхена, при котором отраженный световой пучок смещается относительно точки падения. Чтобы усилить этот эффект и получить возможность управлять светом, авторы создали многослойный магнитофотонный кристалл. Его основу составили слои оксида кремния и тантала, а сверху ученые нанесли тонкую пленку магнитооптического материала на основе висмута, иттрия и железа. При попадании лазерного луча на структуру исследователи наблюдали два отраженных пучка: один возвращался практически в точку падения, а второй смещался на десятки микрометров благодаря взаимодействию света с фотонным кристаллом. ✔️ Внешнее магнитное поле позволяло изменять интенсивность обоих пучков. ✔️ В области между ними интенсивность оптического сигнала удалось изменить на 19%, то есть управляемо усиливать или ослаблять его с помощью магнитного поля. Такой эффект может быть использован для создания оптических модуляторов — элементов, которые кодируют и обрабатывают информацию изменением параметров светового сигнала. «В дальнейшем мы планируем изготовить магнитофотонный кристалл с еще большей "задержкой" света в магнитном слое, чтобы увеличить эффект сдвига пучков и еще больше изменить интенсивность свечения в области между отраженными пучками при включении магнитного поля. Для этого можно будет попробовать новые магнитооптические материалы для фотонного кристалла и оптимизировать его размеры для лучшего захвата света внутри себя», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Александр Фролов, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник кафедры нанофотоники физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 📌 Результаты опубликованы в ACS Photonics 📌 Подробнее — в материале газеты «Коммерсант» 😊 РНФ | Телеграм | ВКонтакте | MAX #новостинауки_РНФ #физика

  • 10 авг.2 5903511

    Андрей Фурсенко: Российский научный фонд выстраивает доверие между бизнесом и наукой Почему прогноз научно-технологического развития России строится именно на сценарном подходе? Где в прогнозировании действительно незаменим искусственный интеллект? И почему ученые доверяют экспертизе РНФ? На эти и другие вопросы в интервью РИА Новости ответил помощник президента России, председатель попечительского совета Российского научного фонда Андрей Фурсенко. 🔗 Читать в группе РНФ ВКонтакте 🔗 Читать на сайте 😊 РНФ | Телеграм | ВКонтакте | MAX #новости_Фонда

  • 7 авг.2 928335

    Андрей Блинов: «Взаимодействие РНФ с региональными властями и региональными научными сообществами выстраивается в диалоге» Региональные конкурсы, которые РНФ проводит с 2022 года, основаны на принципе паритетного софинансирования: проекты поддерживаются Фондом и субъектами Российской Федерации в равных долях — 50 на 50. Это одно из самых динамично развивающихся направлений работы РНФ. Сегодня в программе участвуют 66 субъектов Российской Федерации и федеральная территория «Сириус». За это время совместно с регионами уже поддержано более 2000 научных проектов на общую сумму свыше 13 миллиардов рублей. Как региональные конкурсы помогают раскрывать научный потенциал субъектов России? Какую роль в этой системе играет сотрудничество РНФ с органами власти регионов и региональными научными фондами? Почему эта модель оказалась эффективной? И как региональные конкурсы фундаментальных и прикладных исследований помогают молодым ученым реализовывать свои проекты? Об этом рассказал заместитель генерального директора РНФ Андрей Блинов в интервью газете «Поиск». 🔗 Читать в группе РНФ ВКонтакте 🔗 Читать на сайте 😊 РНФ | Телеграм | ВКонтакте | MAX #новости_Фонда

  • 7 авг.4 4501530

    РНФ объявляет о расширении тематик конкурса по отбору технологических предложений по разработке востребованных медицинских изделий и инновационного медицинского оборудования Внесены изменения в конкурсную документацию конкурса № 3119 по отбору технологических предложений для проведения научных исследований по разработке радиоэлектронной аппаратуры в целях обеспечения отечественного здравоохранения востребованными медицинскими изделиями и оборудованием. Помимо девяти направлений перечень тематик конкурса дополнен шестью: ✔️ «Система ультразвуковой визуализации для офтальмологии»; ✔️ «Система ультразвуковая для литотрипсии»; ✔️ «Анализатор иммуногематологический/для банка крови ИВД (in vitro диагностики)»; ✔️ «Анализатор идентификации микроорганизмов/чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам ИВД (in vitro диагностики)»; ✔️ «Система инъекции контрастного вещества для компьютерной томографии, с питанием от сети, передвижная»; ✔️ «Помпа для энтерального питания». Таким образом, конкурсный отбор проводится по 15 тематикам, охватывающим разработку медицинских изделий и оборудования для офтальмологии, кардиологии, урологии, лабораторной диагностики, лучевой диагностики и других направлений здравоохранения. По тематикам, сформированным на основании отобранных предложений, Фондом могут быть проведены отдельные конкурсы на получение грантов. Предполагаемый срок реализации проектов составит до трех лет, размер одного гранта Фонда — до 80 млн рублей ежегодно с обязательным софинансированием со стороны квалифицированного заказчика в размере не менее 10% от суммы гранта Фонда. 📌 Заявки на отбор представляются до 17:00 (мск) 24 августа 2026 года.  📌 Результаты конкурса будут подведены до 30 сентября 2026 года. 🔗 Подробнее 😊 РНФ | Телеграм | ВКонтакте | MAX #конкурсыРНФ

  • 7 авг.2 347112

    💡 Исследователи из КФУ выяснили, что для цифрового моделирования горных пород не всегда требуется максимально высокое разрешение микротомографии. Оптимальная детализация зависит от того, какие именно свойства породы необходимо определить. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда. Цифровые модели горных пород широко используются при геологоразведке, разработке месторождений и моделировании движения подземных флюидов. Однако чем выше разрешение микротомографии, тем больше объем данных и вычислительные затраты. До сих пор оставалось неясно, какое разрешение действительно необходимо для получения достоверных результатов. Авторы исследовали образец песчаника, просканировав его с разрешением от 16,3 до 1,6 микрона. Затем ученые сравнили трехмерные модели одного и того же участка породы и рассчитали ее пористость, строение порового пространства, извилистость каналов и проницаемость. ✔️ Исследование показало, что для оценки пористости и извилистости поровых каналов достаточно разрешения около 3-4 микрометров. Дальнейшее повышение детализации практически не влияет на точность результатов, но значительно увеличивает объем вычислений. ✔️ В то же время для корректного анализа внутренней поверхности пор и особенностей их микроструктуры требуется более высокое разрешение. Таким образом, универсального значения не существует — его необходимо выбирать в зависимости от конкретной исследовательской задачи. «Главный практический результат работы заключается в том, что исследователь может заранее определить, когда дальнейшее повышение разрешения уже не улучшает расчет нужной характеристики. Это позволяет сократить объем обрабатываемых данных и вычислительную нагрузку, не усложняя цифровую модель без необходимости», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Тимур Закиров, кандидат физико-математических наук, заведующий кафедрой математических методов в геологии Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ 📌 Результаты опубликованы в Advances in Water Resources 📌 Подробнее — в материале ТАСС 😊 РНФ | Телеграм | ВКонтакте | MAX #новостинауки_РНФ #математика