- Последний пост
- 15 авг.
- Последнее чтение
- 14:09
- Постов за неделю
- 5
- Всего постов
- 94
- Тип
- открытый
- Язык
- русский
- В каталоге с
- 12 авг.
- 1/24сутки в ленте
- 129
- 1/48двое суток
- 147
- 1/72трое суток
- 159
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
Здесь мини-интервью: #НаукаМАН_Отвечает, а в конце поста - весьма полезная ссылка на ВШНЛ-2026 Я был на Выездной школе научных лидеров дважды, планирую поехать и в этом году. Еще можно успеть пройти регистрацию! Дедлайн до 17 августа. P.S. вопросы интересные. Тоже ответьте. Хотя бы для себя 😊 P.P.S. Ответы тоже интересные. 🤣 Зайдите, почитайте. #НаукаМАН #ЦПМ #ВЦентреНауки #ВШНЛ #НаучныйТелеграф
Иногда я объясняю науку не на пальцах, а на салфетке. Сегодня как раз тот самый случай. Узнали формулы? Снизу вверх: Вода Пероксид водорода Гидразин Гидроксиламин Три молекулы - изоэлектронные: все они содержат по 18 электронов #НаукаМАН
XII ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРЕМИЯ ЗА ВЕРНОСТЬ НАУКЕ 2026 Успели — подали. Ждем результаты. #НаукаМАН
Кто хочет статью в научном журнале? 🧐 Держите чёткий алгоритм, чтобы не заблудиться: 1️⃣ Исследование — собираем данные, проверяем гипотезы 📊 2️⃣ Написание статьи — начинаем с методов и результатов, введение — в конце ✍️ 3️⃣ Отправка в журнал — оформляем под требования конкретного журнала 📨 4️⃣ Получение рецензий — готовимся к критике, это норма 😅 5️⃣ Доработка статьи — вносим правки по каждому комментарию 🔧 6️⃣ Ответ рецензентам — пишем Response Letter, аргументируем каждый пункт 📝 7️⃣ Повторная отправка → Принятие — если всё ок, редактор даёт зелёный свет ✅ 8️⃣ Гранки / пруф — финальная вычитка вёрстки (только опечатки, смысл не менять!) 🔍 9️⃣ Публикация — ваша работа в мире! 🎉 Сохраняйте, пригодится 🔥 --- И да. Чтобы прокатить всё это, нужна идея. Это пункт 0. Без неё — никуда. 💡 #НаукаМАН
Навасард: 12+1 месяцев космической математики и традиции предков ⏳🌌🪐 Само слово «Навасард» в переводе с древнеармянского означает «Новый год» (նավ — новый, սարդ — год). Именно так назывался главный праздник древних армян и первый месяц календаря 🌾, а первый день нового года — сегодня, 11 августа. Древнеармянский календарь был солнечным и делился на 12 месяцев строго по 30 дней ☀️. Но простая математика дает сбой: 12 × 30 = 360 дней. Куда девались еще 5 суток, необходимые для полного оборота Земли вокруг Солнца? 🌍 Наши предки выделяли их в особый, короткий «13-й месяц» 🟢. На рисунке он отмечен зеленым сектором в самом низу и называется Avelyats (от армянского «добавочный»). Эти 5 дней не принадлежали ни одному месяцу и были праздничными — временем подведения итогов и подготовки к Новому году ✨. А сам Новый год — праздник Navasard 🎆 — привязан к 2492 году до нашей эры, когда прародитель армян Айк (Hayk) победил тирана Бэла ⚔️, положив начало национальной идентичности и летоисчислению. При этом в еще более глубокой древности существовал праздник Каганд (арм. Կաղանդ, латиницей — Kaghand) 🌱, знаменовавший пробуждение природы в день весеннего равноденствия 21 марта. Лишь со временем новолетие окончательно закрепилось за августом. 🗓 Сохраняйте себе правильный хронологический список всех месяцев древнеармянского года 🔄 (по часовой стрелке, начиная с Навасарда): 🔸 Navasard (Նավասարդ) 🌾 — август. Первый месяц, знаменующий созревание урожая. 🔸 Hori (Հոռի) 🍂 — сентябрь. Время завершения основных полевых работ. 🔸 Sahmi (Սահմի) 🍁 — октябрь. Пограничный период, начало осени. 🔸 Tre (Տրե) 📜 — ноябрь. Месяц, посвященный Тиру — богу письменности, мудрости и науки. 🔸 Qaghots (Քաղոց) 🐄 — декабрь. Время сбора скота в хлева и заготовки зимних кормов. 🔸 Arats (Արաց) ❄️ — январь. Месяц зимнего выпаса животных на равнинах. 🔸 Mehekan (Մեհեկան) 🔥 — февраль. Время, посвященное Михру (Мгеру) — богу солнца, чистоты и света. 🔸 Areg (Արեգ) ☀️ — март. Название буквально переводится как «Солнце». 🔸 Ahekan (Ահեկան) 🔥 — апрель. Период весенних очищающих костров. 🔸 Mareri (Մարերի) 🌿 — май. Середина года, расцвет зелени и лугов. 🔸 Margats (Մարգաց) 🌾 — июнь. Время сенокоса. 🔸 Hrotits (Հրոտից) ☀️🔥 — июль. Пик летней жары, традиционно связываемый с поминовением предков. ➕ Avelyats (Ավելյաց) 🎉🥳 — 5 добавочных дней празднеств перед Навасардом. 🧐 Научная драма этого календаря заключается в отсутствии високосных лет. 🤔 Из-за этого каждые 4 года он отставал от астрономического года на одни сутки 📅. Ему требовалось ровно 1460 лет (Айканский цикл), чтобы Новый год полностью обошел все сезоны и вернулся на исходную точку — 11 августа 🪐. 🎉 Сам праздник Навасард приходился на первый день нового года — 11 августа. Но торжества не ограничивались одним днём: к ним присоединялись 5 предшествующих добавочных дней Avelyats. Вместе с главным днём это составляло почти неделю непрерывных гуляний 🥂. На столах полностью исключался алкоголь 🚫🍷, так как пьянство считалось пороком, лишающим благословения богов. Вместо него пили сладкий мед 🍯, ели пасуц толму 🥬 и обрядовый хлеб — гату 🥖 (да, гата — это именно обрядовый праздничный хлеб, который пекли к Навасарду и другим большим праздникам). В нее запекали монетку или фасолину 🪙: кому доставался этот кусок, тот считался счастливчиком года 🍀. Из погребов доставали лучшие сухофрукты 🍎, а молодые девушки в праздничную ночь спускали на веревках через дымоходы платки со сладостями для своих возлюбленных 💌. Источник 1 | Источник 2 | Источник 3 #НаукаМАН #Хронология #Астрономия #История #Этнография #АрмянскийКалендарь #Навасард #ДревняяАрмения
Я спросил сегодня у коллеги: «Почему яблоки разные бывают?» Коллега ответила мне кратко... А потом выдала целый пост с формулами, пигментами и разбором каждого цвета. Зелёные — хлорофилл. Красные — антоцианы. Жёлтые — каротиноиды. И всё это химия, которая работает в яблоневом саду. Автор картинки и всего текста на ней — Екатерина Костенко, автор канала «Костенко Рекомендует» #НаукаМАН
У КОГО БОЛЬШЕ КОСТЕЙ — У МАЛЫША ИЛИ ВЗРОСЛОГО? Спойлер: у малыша. Но есть нюанс 😉 Новорожденный появляется на свет примерно с 300 костями. Взрослый человек имеет 206. Куда деваются 94? Никуда — они просто срастаются! Процесс называется синостоз. Зачем малышу 300 костей? 1. Чтобы голова пролезла в родовые пути. Череп новорожденного — как конструктор: косточки подвижны, есть роднички (мягкие участки). К 1,5–2 годам они зарастают, а швы между костями окончательно превращаются в плотную кость к 30–40 годам. 2. Чтобы организм мог расти. Многие кости малыша состоят из отдельных фрагментов, соединённых хрящами. По мере роста эти фрагменты сливаются в одну прочную кость. Зоны роста (эпифизарные пластинки) закрываются к 25 годам — всё, рост в высоту закончен 🙈 3. Чтобы было удобнее падать.🤣 Детские кости более гибкие и упругие, потому что они более эластичные и содержат меньше хрупкого кальция. Поэтому дети падают постоянно, но ломаются редко. А если взрослый упадёт — привет, гипс 🩺 Примеры сращения: · Крестец — 5 позвонков сливаются в одну кость к 18–25 годам. · Копчик — 4–5 позвонков к 30 годам (да-да, это рудимент хвоста 🐒). · Таз — три кости объединяются к 16–18 годам. Так что к 25 годам мы не теряем кости, а просто становимся более монолитными. Эволюция такая: «Лишнее убираем, важное укрепляем» 🧬 Интересный факт: у 10% людей есть сесамовидная кость в колене (фабелла), а у некоторых — лишний поясничный позвонок. Так что 206 — это статистика, а не жёсткое правило 📊 А сколько костей у жирафа? 🦒👇 #НаукаМАН #биология #анатомия #научпоп #эволюция #человек
Кто возразил — я уже и не помню, а вот кто проявил интерес, а после еще и совет дал — помню, конечно. Отсюда и #благодарностипост Это был Дима — Дмитрий Сергеевич Ямбулатов — автор канала «ГлавХимБлог» — что с этим делать — надеюсь, догадываетесь. Если же нет — подсказка: подписаться! P.S. спасибо, конечно, и тем, кто не верит, мешает, путается под ногами и проч. 🤣 Но сегодня не об этом. Сегодня спасибо Диме! 🤗 Тот самый пост, вдохновенный, окрыленный и опубликованный 5 августа 2025 в 17:52. #НаукаМАН @glavhimblog
Ферритин: ваш личный наноконтейнер для железа 🧫🔒 Железо — это и жизнь, и смерть. 💀✨ Оно необходимо организму, чтобы дышать, синтезировать ДНК и обеспечивать работу митохондрий. Но в свободном виде железо токсично. Оно запускает реакцию Фентона, порождая свободные радикалы, разрушающие клетки изнутри. 🔥🧬 Природа решила проблему гениально: она создала ферритин. 🏗️ Что это и как устроено? Ферритин — это полый белок-сфера. 🔵 24 субъединицы собираются в почти идеальный шар внешним диаметром 12 нанометров. Внутри скрывается полость диаметром 8 нанометров, способная вместить до 4500 атомов железа. Представьте футбольный мяч, внутри которого находится склад для тысяч кирпичей. При этом толщина стенок этого «мяча» составляет всего 2 нанометра. ⚙️ Как это работает? У ферритина есть два типа субъединиц: • H-субъединицы (тяжелые цепи) — переводят токсичное двухвалентное железо Fe²⁺ в безопасную трехвалентную форму Fe³⁺. • L-субъединицы (легкие цепи) — отвечают за хранение железа и формирование плотного минерального ядра. Процесс напоминает конвейер: Ионы Fe²⁺ заходят внутрь белка через специальные каналы. H-субъединицы окисляют их до безопасной формы Fe³⁺. Внутри полости формируется минеральное ядро — стабильное хранилище. При необходимости организм легко забирает накопленное железо обратно. 🩺 Почему это важно в медицине? Уровень ферритина в сыворотке крови — ключевой диагностический маркер: • 📉 Низкий уровень ферритина указывает на скрытый дефицит железа или анемию (запасы организма истощены). • 📈 Высокий уровень ферритина сигнализирует о воспалении, инфекциях или повреждении печени. Ферритин относится к белкам острой фазы воспаления. Его концентрация резко возрастает при защитном ответе организма, чтобы «спрятать» железо от бактерий, которым оно необходимо для размножения. 🦸 Не просто хранилище Современная наука открывает новые суперспособности ферритина. Этот белок: • Защищает ДНК клеток от опасного окислительного стресса 🧬🛡️ • Регулирует иммунный ответ, влияя на размножение клеток. • Действует как антиоксидант, нейтрализуя перекись водорода. 🔮 Ферритин в технологиях будущего Ученые активно используют структуру этого белка для создания: • Высокоэффективных вакцин нового поколения. • Адресных систем доставки лекарств (его полость служит идеальным контейнером). • Нанобиоматериалов благодаря способности белка к самосборке. ⚡️ Главный вывод Ферритин — это не банальный склад. Это сложнейшая система молекулярной безопасности, без которой жизнь в кислородной атмосфере была бы невозможна. Она позволяет нам безопасно укрощать реактивное железо. 👏 🔁 Перешлите этот пост тому, кто до сих пор думает, что железо в организме — это просто «гвозди». 🧲😄 #НаукаМАН #Биохимия #Ферритин #Железо #Научпоп
без подписи
«Если не лучшая, то уж точно одна из лучших!» — и это объективно. 🔥 А субъективно (для меня) — она лучшая из лучших. И это при том, что наша собственная работа украшала обложку Angewandte Chemie ещё в 2017-м. Но сегодня — не о ностальгии. Сегодня — о настоящем прорыве коллег: Irina K. Goncharova, Dmitry N. Kholodkov, Roman A. Novikov, Gleb E. Kubrin, Valentin G. Lakhtin, Irina P. Beletskaya, Ashot V. Arzumanyan. Причём прорыв не только на уровне российской, но и мировой науки! Подтверждение — редакция журнала присвоила статье статус «Hot Paper»! 🎨 Отдельный восторг — визуал (делюсь обеими версиями арта!) Авторы зашили в иллюстрацию формулу воды (H₂O) сразу в трёх агрегатных состояниях: 🌊 Жидкое — бушующие волны; ☁️ Газообразное — пар и облака; 🏔️ Твёрдое — снег и лёд на горных вершинах. А теперь присмотритесь к заснеженным пикам. 👀 📄 О результатах рассказывать не буду — работа заслуживает того, чтобы вы сами перешли и прочитали. Краткий релиз — в канале группы руководителя: Arzumanyan Group. И коль скоро руководитель отметил ребят, сделаем это и мы: браво молодым учёным — Ирине К. Гончаровой и Дмитрию Н. Холодкову! Настоящее искусство в науке. 👏 Recyclable Pt-Catalyzed Biphase Hydrosilylation on Water: From Functionalized Monomers to Polymer Materials. Angewandte Chemie International Edition (2026), e5126293. https://doi.org/10.1002/anie.5126293 #НаукаМАН #НаукаКакИскусство @ArzumanyanGroup
Наука — это не только результат 🌟 Не только красивые картинки и громкие заголовки. Это бессонные ночи 🌙 Сломанные кристаллы 💎 Десятки неудачных попыток 🔄 Это когда кристалл разваливается у тебя на глазах, а ты просто смотришь и говоришь: «Ну, хоть красиво». Но иногда — получается. И тогда понимаешь: всё было не зря. #НаукаМАН #лаборатория #кристаллы #химия #будниучёного
❄️ Кристалл, который разрушается изнутри Обычно кристаллы разрушаются с краёв. Этот — из центра к периферии. Разложение гидроксиламиносольвата 15-краун-5 эфира под микроскопом при –15°C. Кристалл находится под слоем специального защитного перфторированного масла, а температура контролируется охлаждающим столиком. Получить кристалл — только полдела. Дальше его нужно извлечь из маточного раствора, поместить на стекло в каплю масла, найти под микроскопом качественный образец, перенести на дифрактометр, закрпить и запустить эксперимент. И всё это — пока кристалл не разрушился. Именно в таких сокристаллах впервые в мире зафиксировали циклический димер (NH₂OH)₂ — скрытую форму гидроксиламина, которую никто не видел. Кроме того, это первый сокристалл, в котором гидроксиламин экспериментально подтверждён в молекулярной форме NH₂OH, а не в виде катиона (NH₃OH⁺) или цвиттер-иона (NH₃O). Об этом пишут не только здесь (13 источников), но и: 🔹 Поиск 🔹 НовостиНауки 🔹 LabProMedia 🔹 Hi-tech Mail 🔹 @rasofficial/17138 Исследование поддержано грантом РНФ. Mher A. Navasardyan, Danila R. Chernyavskiy, Mikhail V. Vener; Crystal structures of hydroxylamine and a 15-crown-5 hydroxylaminosolvate: first observation of a cyclic hydroxylamine dimer (NH₂OH)₂. CrystEngComm 2026; 28 (27): 4070–4076. https://doi.org/10.1039/d6ce00321d #НаукаМАН #РНФ #гидроксиламин #ИОНХ #РАН
без подписи
без подписи
без подписи
без подписи
Химики раскрыли 70-летнюю тайну «неуловимого» вещества и зафиксировали его скрытые формы ❋ 5.1 Гидроксиламин — одна из простейших и фундаментально важных малых молекул. Однако её химическая формула долгие годы оставалась предметом спора: одни учёные утверждали, что она существует в молекулярной форме NH₂OH, другие настаивали на цвиттер-ионной NH₃O. Атом водорода может мигрировать от кислорода к азоту и обратно → разные свойства. В 1955 году под руководством Нобелевского лауреата Уильяма Липскома впервые была получена кристаллическая структура чистого гидроксиламина. Это был прорыв, но технологии того времени не позволили определить координаты атомов водорода. А без них невозможно было однозначно сказать, какая из двух форм реализуется в кристалле. С тех пор прошло более семидесяти лет. Накоплен огромный массив данных — в КБСД насчитывается уже более 230 кристаллических структур, содержащих фрагменты гидроксиламина. Но вопрос о его истинной природе в чистом кристалле оставался открытым. ЧТО СДЕЛАНО В ИССЛЕДОВАНИИ? 🔹 Впервые получена кристаллическая структура чистого гидроксиламина — удалось экспериментально определить координаты атомов водорода → подтверждена молекулярная форма NH₂OH. В сокристаллах гидроксиламин находится преимущественно в форме катиона гидроксиламмония NH₃OH⁺, иногда — в виде цвиттер-иона NH₃O и ещё ни разу — в молекулярной форме NH₂OH. Точнее, есть несколько структур, в которых авторы приписывают гидроксиламину форму NH₂OH, но делают это ошибочно. 🔹 Получена кристаллическая структура сокристалла, где впервые экспериментально доказано существование гидроксиламина в молекулярной форме NH₂OH. Кроме того, гидроксиламин впервые зафиксирован в виде циклического димера (NH₂OH)₂. Детальный анализ структур из КБСД, где гидроксиламин значится как NH₂OH, показывает, что координаты атомов водорода определены не экспериментально, а помещены в геометрически идеальные расчётные положения — в этом и заключается ошибка, которая приводит к неправильному отнесению формы гидроксиламина. 🔹 Выведено простое правило: N–O > 1.43 Å — нейтральная форма, ≤ 1.43 Å — цвиттер-ион. Будь в арсенале учёных предложенный критерий, они смогли бы правильно определить форму гидроксиламина. Теперь, руководствуясь критерием, можно легко различить формы гидроксиламина. 🔹 Введён новый термин — «гидроксиламиносольваты». Это удобно. И научно обосновано! Термин позволяет использовать одно слово «гидроксиламиносольваты» вместо «сокристаллы, содержащие гидроксиламин и ...». Независимо от формы присутствия гидроксиламина! ЧТО ЕЩЁ СДЕЛАНО? 🔹 Проведён РСА структуры чистого гидроксиламина при T = 100–275 K. 🔹 Атомы — не шарики! Структуры уточнены с учётом несферических форм-факторов, а атомы водорода — анизотропно → беспрецедентная точность, сравнимая с нейтронографическими данными. 🔹 Построены карты деформационной электронной плотности. 🔹 Проведены DFT-расчеты с периодическими граничными условиями. Исследование поддержано грантом РНФ. Пресс-релиз опубликован на ведущих научных и научпоп-площадках: 🥇 Naked Science — эксклюзив 🔹 РНФ 🔹 Наука Mail 🔹 Наука.рф 🔹 InScience.News 🔹 Дзен 🔹 Доктор Рамблер 🔹 РАН 🔹 Компьютерра 🔹 НаукаНовости 🔹 Hi-tech Mail 🔹 Dzen Mail 🔹 Indicator Спасибо всей команде за работу и РНФ за поддержку. 🙏 Mher A. Navasardyan, Danila R. Chernyavskiy, Mikhail V. Vener; Crystal structures of hydroxylamine and a 15-crown-5 hydroxylaminosolvate: first observation of a cyclic hydroxylamine dimer (NH₂OH)₂. CrystEngComm 2026; 28 (27): 4070–4076. https://doi.org/10.1039/d6ce00321d P.S. Наука как искусство 🎨 Метафорическая визуализация димера гидроксиламина, образующего прочный «контакт» за счет водородных связей, подобно знаменитой фреске Микеланджело и Сравнение ножничного подъемника и бесконечных цепочек Н-связей / © Данила Чернявский Художественная интерпретация структуры полученного комплекса. Кольцо краун-эфира (молекулярного «капкана») метафорически представлено в виде «лепестков», а молекула гидроксиламина образует его «стебель» / © Мгер Навасардян #НаукаМАН #РНФ #гидроксиламин #ИОНХ #РАН
Уже ЗАВТРА, 28.07.2026 Научный телеграф сообщает, НаукаМАН уведомляет и приглашает НАУЧНЫЕ ДЕБАТЫ В БАРЕ 📍Адрес: Москва, Столешников переулок, д. 8, бар Summer Punch 📅 Дата: 28 июля 2026 🕒 Время: 19:00 Регистрация - по ссылке Участвовать могут только лица старше 18 лет #НаукаМАН #ВЦентреНауки #ЦПМ
Вперёд, вправо, влево, вперёд Смотрю на зал с разных сторон, под разными углами. Как в рентгеноструктурном анализе — без полного набора ракурсов структуру не расшифровать. Так и с аудиторией: чтобы собрать полную картину — кто слушает, кто готов спросить, кто уже возражает, а кто вдохновлён. Профессионалы из @dyshes поймали четыре потрясающих кадра — четыре проекции одного выступления. Спасибо!🔬 НаукаМАН на XIV Всероссийском съезде советов молодых ученых и студенческих научных обществ 📍 9–11 июля 2026 🏛 СколТех, Москва #НаукаМАН #СъездСМУ #вцентренауки #цпм #десятилетиенаукиитехнологий