НОВОСТИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В АРКТИКЕ

В конце августа стартовала IV Российско-Китайская Арктическая научная экспедиция

03.09.2026

20 августа 2026 года стартовала Четвертая Российско-Китайская Арктическая экспедиция на НИС "Академик М.А. Лаврентьев" (рейс № 103). Экспедиция организована Тихоокеанским океанологическим институтом им. В.И. Ильичёва ДВО РАН в рамках работы совместного с Первым институтом океанографии МПР КНР <a target="_blank" href="https://www.poi.dvo.ru/ru/interlab/cnicoc"><span style="color: #00aeef;">Научно-исследовательского центра по изучению океана и климата</span></a>. Район исследований охватывает Берингово, Чукотское, Восточно-Сибирское моря и море Лаптевых, а также континентальную окраину Восточной Арктики и северо-западную часть Тихого океана. <br> <br> Целью экспедиции является исследование динамики быстрых климатических изменений в восточной Арктике и северной части Тихого океана, а также изучение механизмов передачи климатического сигнала, влияющего на развитие этих событий. Проект реализуется в рамках программы комплексного исследования палеоклиматических и палеоокеанологических условий мегарегиона — северо-западной Пацифики и восточной Арктики. Основная задача программы — изучение изменений палеосреды и палеоклимата полярных и субполярных областей.<br> <br> Российские и китайские ученые проводят исследования в составе пяти специализированных отрядов: геологического, газогеохимического, геофизического, океанологического и биолого-геохимического. Экспедицию возглавил кандидат географических наук Александр Босин, ведущий научный сотрудник лаборатории палеоокеанологии и палеоклиматологии ТОИ ДВО РАН.<br> <br> Экспедиция продлится 63 дня и завершится 20 октября 2026 года во Владивостоке.<br> <br> Источник: <a target="_blank" href="https://www.poi.dvo.ru/ru/node/2885"><span style="color: #00aeef;">Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева</span></a><br> <br>

В НовГУ создали "цифровой паспорт" арктического микропластика

03.09.2026

Учёные из Новгородского государственного университета и Института океанологии РАН собрали самую большую в мире открытую базу инфракрасных спектров микропластика из вод Восточной Арктики — MICROSCAN. В ней 2010 реальных частиц размером от полумиллиметра до пяти миллиметров, собранных в Белом, Баренцевом, Карском, Восточно-Сибирском морях и море Лаптевых. Теперь нейросети смогут с точностью более 96% отличать полиэтилен от полипропилена прямо в океане, а экологи получат точный инструмент для подсчёта пластикового мусора.<br> <br> Исследование было опубликовано в журнале Scientific Data, издающемся Nature Publishing Group.<br> <br> Микропластик — это крошечные частицы обычного пластика, которые могут достаточно долго оставаться в окружающей среде. Они попадают в воду в результате разложения пластикового мусора, износа автомобильных шин, стирки синтетической одежды, разрушения рыболовных сетей и из других источников. Одна из основных задач ученых сегодня – понять в результате мониторинга, сколько частиц микропластика находится в той или иной среде. Полимеры, обладая разной плотностью, ведут себя в воде по-разному: например, полиэтилен всплывает, а другие виды могут тонуть и надолго оставаться на дне океана.<br> <br> До недавнего момента у исследователей было две основные проблемы. Во-первых, большинство литературных источников содержат информацию об "идеальных" гранулах чистого пластика. Но пластик в море стареет, не нем могут селиться бактерии, он обрастает "биокороной", трескается на солнце и меняет свои свойства. В результате обнаруженные в море микрочастицы сначала надо идентифицировать – являются ли они кусочками пластика или какими-то другими частицами. Чтобы определить химический состав конкретной частицы, учёные исследуют ее инфракрасный спектр, уникальный для каждого типа пластика, так же как отпечаток пальца у человека. Спектр частицы, которая подвергается воздействию воды, света, воздуха, всегда отличается от спектра «чистого» заводского образца. Поэтому для базы данных очень важны образцы микропластика из окружающей среды.<br> <br> Во-вторых, в настоящее время существует не так много баз инфракрасных спектров микропластика, и обычно они существенно меньшего размера. Для того, чтобы ускорить процесс идентификации микропластика необходимо обучить нейросетевые модели, качество «работы» которых существенно улучшается при увеличении размера баз данных, которые используются для обучения. Кроме того, модели обученные на базах данных микропластика из одного климатического  региона не всегда хорошо работают в другом климатическом регионе. Разработанная база данных MICROSCAN –  не только самая большая в мире, но и первая база данных микропластика в Арктике.<br> <br> <b>Что предлагают учёные?</b><br> <br> Команда Центра исследования проблем микропластика НовГУ создала базу MICROSCAN – самую большую в мире открытую базу инфракрасных спектров микропластика из вод Восточной Арктики.<br> <br> <i>"База содержит инфракрасные спектры 2010 реальных частиц размером от полумиллиметра до пяти миллиметров",</i> — рассказал заведующий лабораторией моделирования полимеров Центра исследования проблем микропластка НовГУ, <b>Сергей Люлин</b>. —  <i>"Сейчас она включает спектральные данные микрочастиц полиэтилена (PE), полипропилена (PP) и полистирола (PS) — самых распространенных синтетических полимеров".</i><br> <br> Исходным материалом для неё стали микропластиковые частицы обнаруженные в поверхностных водах в Белом, Баренцевом, Карском, Восточно-Сибирском морях и море Лаптевых в 2020-2021 годах. Каждая найденная частица исследовалась в инфракрасном свете (FTIR-спектроскопия) без какой-либо дополнительной химической очистки. Проверку результатов идентификации проводили с помощью трех разных подходов:<br> <ul> <li>спектральное сопоставление: спектры частицы сравнивались с эталонными спектрами, имеющимися в самом приборе;</li> <li>искусственный интеллект: проверку проводили с помощью одной из лучших в мире моделей глубокого машинного обучения (сверточной нейросети CNN1D). Она способна распознать один из 120 типов полимерных материалов с точностью 96–97%;</li> <li>экспертный контроль: опытные химики перепроверяли спорные спектры вручную.</li> </ul> MICROSCAN можно назвать "универсальным учебным пособием для машинного обучения". База позволяет алгоритмам учиться работать с настоящими частицами "из природы", без дополнительной химической обработки, что очень важно в полевых условиях. Использование моделей, обученных на такой базе данных, позволит существенно ускорить идентификацию прямо во время экспедиции.<br> <br> Исследование выполнено в рамках мегагранта <i>"Новые подходы к решению проблемы микропластика как потенциальной угрозы человеку и окружающей среде".</i><br> <br> Источник: <a target="_blank" href="https://www.novsu.ru/university/press/news/292790/"><span style="color: #00aeef;">Новгородский государственный университет</span></a><br>

Исследование Института географии РАН подтвердило фоновое состояние природы Земли Александры

03.09.2026

Ученые Института географии РАН представили итоги масштабного гидроэкологического исследования острова Земля Александры (архипелаг Земля Франца‑Иосифа). Главный вывод однозначен: в настоящее время гидроэкологическое состояние острова в целом соответствует фоновым условиям. Токсичность водной среды не обнаружена, содержание соединений азота, фосфора и металлов в снеге, льду и воде не превышает предельно допустимых концентраций, загрязнение нефтепродуктами отсутствует. При этом в отдельных точках – в местах контакта талых вод с грунтами и в озерах‑приемниках стока – зафиксировано многократное превышение концентрации меди, алюминия и железа. Исследователи связывают эти локальные аномалии не с антропогенным воздействием, а с особенностями регионального природного геохимического фона.<br> <br> В течение 2024 года специалисты проводили экспедиционные работы в разные сезоны и собрали данные по 80 гидрохимическим и гидробиологическим показателям. Объектами изучения стали снежно‑ледниковый покров, поверхностный водный сток и озерные воды острова. В пробах определяли элементный состав, pH, ХПК (химическое потребление кислорода), минерализацию, а также уровни аммония, нитритов, нитратов, фосфатов и нефтепродуктов. Для оценки влияния среды на живые организмы использовали два биотеста – на инфузории <i>Tetrahymena pyriformis</i> и микроводоросли <i>Chlorella vulgaris Beijer</i>. Ни в одном случае токсического эффекта выявлено не было.<br> <br> Исследование также позволило оценить пространственное распределение антропогенного влияния. Следы хозяйственной деятельности обнаружены только на участках, свободных ото льда. На территориях с ледяными куполами, которые занимают около двух третей площади острова, признаков такого воздействия нет. Важный практический результат – подтверждение эффективности ранее проведенных мероприятий по очистке: накопленный ущерб природной среде в значительной мере ликвидирован.<br> <br> <b>Екатерина Кашутина</b>, заведующая лабораторией гидрологии Института географии РАН, один из авторов исследования, подчеркивает: <i>"Результаты комплексной оценки позволяют уверенно говорить о сохранении фонового экологического состояния острова Земля Александры. Локальные превышения концентраций ряда металлов не связаны с антропогенным загрязнением, а отражают естественные геохимические процессы региона. Это принципиально важно учитывать при планировании любой деятельности в Арктике".</i><br> <br> Результаты работы <a target="_blank" href="https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/3179"><span style="color: #00aeef;">опубликованы</span></a> в журнале "Известия РАН. Серия географическая".<br> <br>

В СВФУ создадут первую электронную этимологическую базу по якутскому и монгольским языкам

02.09.2026

<div> Научный коллектив под руководством старшего научного сотрудника Международной научно-исследовательской лаборатории "Лингвистическая экология Арктики" Северо-Восточного федерального университета <b>Марины Осоровой</b> создаст первую электронную этимологическую базу данных по якутскому и монгольским языкам, их говорам и диалектам. Она поможет проследить происхождение слов, связанных с живой природой, и глубже изучить исторические контакты якутов и монголоязычных народов. Проект реализуется при поддержке Российского научного фонда.<br> <br> Исследование направлено на цифровизацию языкового наследия якутов и монголоязычных народов. Этимологическая база объединит сведения о лексике якутского и монгольских языков, которая сегодня представлена в разных источниках и пока не систематизирована в едином электронном ресурсе. На основе собранных материалов также планируется создавать образовательные ресурсы об истории якутского языка и языковых и культурных контактах, отраженных в лексике живой природы.<br> <br> Ученые выявят и систематизируют монгольские заимствования в якутском языке, установят причины и особенности их появления, изучат фонетические и словообразовательные признаки слов. Кроме того, исследователи определят, насколько широко эта лексика представлена в монгольских языках, диалектах и письменных памятниках. <i>"Благодаря проекту будет создан уникальный источник данных. Работа будет выполняться на базе цифровой платформы и виртуальной лаборатории для документирования языков "Лингводок",</i> – отметила кандидат филологических наук Марина Осорова.<br> <br> Электронный формат упростит поиск и сопоставление большого объема лексического материала. База будет способствовать решению актуальных вопросов лексикологии и сравнительно-исторической грамматики тюркских и монгольских языков. Исследователи также изучат возможности применения методов искусственного интеллекта при этимологическом анализе для получения новых научных результатов. <i>"Мы надеемся, что полученный продукт будет иметь высокую исследовательскую ценность для тюркологии, монголоведения, компаративистики, лингвистической палеонтологии и этнолингвистики. Проект поможет восполнить существенный пробел в изучении взаимодействия якутов и монголоязычных народов и сформировать научно обоснованную модель их исторических контактов на основе многоаспектного анализа лексики живой природы",</i> – добавила исследователь.<br> <br> Источник: <a target="_blank" href="https://www.s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=10&ELEMENT_ID=308040"><span style="color: #00aeef;">СВФУ имени М.К. Аммосова</span></a><br> <br> </div>

В Якутии обсудили языковую уязвимость коренных народов Севера в цифровой среде

02.09.2026

15 июня в Северо-Восточном федеральном университете (г. Якутск) состоялась Всероссийская научно-практическая конференция "Современное тунгусоведение: наука и общество в реализации государственной национальной политики Российской Федерации". Доклад о языковой уязвимости коренных малочисленных народов Севера в цифровой среде на примере социологического исследования в Республике Саха (Якутия) представила заведующая отделом этносоциологии <a target="_blank" href="https://igi.ysn.ru/"><span style="color: #00aeef;">Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН</span></a> <b>Елена Маклашова</b>. <br> <br> Под "этнокультурной цифровой уязвимостью" понимается степень риска ослабления языковых практик, конструируемых идентичностей и межпоколенческой передачи культурного наследия под влиянием неравномерного доступа к цифровой среде. Как правило, когда речь идет о цифровом развитии, внимание уделяется вопросам инфраструктуры, доступности связи и качеству интернет-соединения. Также часто рассматриваются различия в использовании цифровых технологий представителями разных возрастных групп. Однако результаты исследования показали, что сохранение этнокультурного наследия также напрямую связано с качеством цифровой среды.<br> <br> Исследование, проведенное в 2024–2025 годах, выявило, что различные элементы культурной памяти по-разному реагируют на качество интернет-соединения. Наиболее волнующим результатом стала выявленная связь между качеством связи и языковыми практиками. Удовлетворенность положением родного языка и его использованием в семье оказалась напрямую связана с доступностью и качеством интернета.<br> <br> Особенно заметным этот разрыв оказался среди этнических групп. Наиболее уязвимыми в данной ситуации являются представители коренных малочисленных народов Севера, поскольку значительная часть их населения проживает на арктических территориях, где уровень развития цифровой инфраструктуры остается недостаточным.<br> <br> Исследование показало, что среди представителей коренных малочисленных народов Севера доля полностью удовлетворенных положением своего родного языка при низком качестве интернет-соединения составляет около 25%. При этом значительная часть респондентов в условиях слабой связи практически не использует родной язык в семейном общении в цифровой коммуникации, включая социальные сети и мессенджеры.<br> <br> Вместе с тем исследование выявило важную особенность. Если предполагалось, что качество интернет-соединения будет напрямую связано и с уровнем этнической идентичности, то эта гипотеза не подтвердилась. Даже при ограниченном доступе к цифровой среде представители коренных народов Севера сохраняют высокий уровень этнической идентичности.<br> <br> Это свидетельствует о том, что для сохранения и развития языков коренных малочисленных народов Севера необходим комплексный подход. Помимо дальнейшего развития цифровой инфраструктуры и повышения качества связи в Арктической зоне, важно создавать качественный контент на родных языках, развивать их использование в социальных сетях, видеоплатформах и мессенджерах, резюмирует Елена Маклашова. <br> <br> Источник: <a target="_blank" href="https://www.s-vfu.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=305037"><span style="color: #00aeef;">СВФУ имени М.К. Аммосова</span></a><br> <br>

В МГУ оценили вынос взвешенных и растворенных форм микроэлементов в арктические моря

01.09.2026

Ученые географического факультета МГУ подготовили фундаментальную обзорную статью, посвященную системам мониторинга химического состава речных вод на территории Российской Федерации. В работе приводятся первые результаты, полученные в ходе реализации <a target="_blank" href="https://istina.msu.ru/projects/686800185/"><span style="color: #00aeef;">мегагранта Минобрнауки России</span></a> по изучению потенциально токсичных элементов и соединений в реках РФ. Впервые получены данные о сезонных различиях транспорта биогенных элементов (азот, фосфор), дана оценка переноса взвешенной формы микроэлементов в приемные моря, достигающей 60-70%. Работа <a target="_blank" href="https://waterjournal.ru/article/826"><span style="color: #00aeef;">опубликована</span></a> в журнале "Водное хозяйство России".<br> <br> Качество природных вод является одним из основных факторов, определяющих безопасность окружающей среды. Исследование химического состава речных вод имеет важное значение для водопользования и контроля антропогенного воздействия на речные экосистемы, а также для фундаментальных вопросов глобального климатического моделирования. Последнее связано с тем, что поступающие с речным стоком в моря и океаны органические вещества трансформируются в углекислый газа и метан и включаются в баланс парниковых газов. Поэтому оценка химического состава вод крупных рек – ключевая научная и водохозяйственная задача, решение которой возможно на основе детальных по составу и временному разрешению стационарных наблюдений. <br> <br> В работе впервые приведены характеристика и сравнительный анализ действующих в РФ подходов к проведению гидрохимического мониторинга: государственного (сети Росгидромета), ведомственного (предприятия) и научно-исследовательского (научные программы).<br> <br> Полную версию статьи читайте на портале <a target="_blank" href="https://scientificrussia.ru/articles/ucenye-mgu-vpervye-polucili-ocenku-vynosa-vzvesennyh-i-rastvorennyh-form-mikroelementov-v-arkticeskie-mora"><span style="color: #00aeef;">"Научная Россия"</span></a>.  <br> <br>

Костное нёбо пещерных медведей адаптировалось к холоду, но это не спасло их от вымирания

01.09.2026

<div> У пещерных медведей, вымерших около 25 тыс. лет назад (эпоха ледникового максимума), дыхательная система адаптировалась к изменениям климата: твердое нёбо было длинное и узкое, выяснили палеонтологи. Такая форма в холодном климате позволяет лучше согревать воздух и увлажнять его перед попаданием в легкие (у людей установлены схожие адаптации). К таким выводам пришли ученые в результате анализа 134 черепов двух вымерших и 10 современных видов — от полярных гигантов до тропических бамбуковых медведей. Результаты анализа и гипотезы об адаптации и причинах вымирания исследователи опубликовали в журнале <a target="_blank" href="https://palaeo-electronica.org/content/2026/5931-palatine-and-choanae-in-u-kanivetz-and-u-rossicus"><span style="color: #00aeef;">Palaeontologia Electronica</span></a>.<br> <br> <i>"На протяжении четырех лет мы работали с найденными на раскопках черепами пещерных медведей позднего плейстоцена, с их томограммами, измеряли черепа современных медведей, собирали литературу и статистику, чтобы получить важный вывод об экологии пещерных медведей и понять, повлиял ли климат на форму костного нёба и хоан (внутренние ноздри) — часть дыхательной системы",</i> — рассказывает старший научный сотрудник лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях Уральского федерального университета <b>Антон Кочнев</b>.<br> <br> У млекопитающих носовая полость и связанные с ней структуры являются важной областью, где отражаются последствия адаптации вида к изменяющимся климатическим условиям, поскольку она играет жизненно важную роль в дыхании и терморегуляции. То есть в холодных условиях дыхательные структуры изменяются для улучшения сохранения тепла и влаги, что отражается в том числе на костном нёбе. Анализ показал, что среди всех изученных видов у двух пещерных медведей — <i>Ursus kanivetz</i> и <i>Ursus rossicus</i> — наиболее выраженные морфологические изменения: нёбо оказалось самым длинным и узким относительно размеров тела. Иными словами, древние пещерные медведи оказались наиболее адаптированными к холодному климату. Однако это не спасло их от вымирания.<br> <br> <i>"Дыхательная система пещерных медведей была приспособлена к холодному климату, но, по всей видимости, к наступлению последнего оледенения, изменившего условия их обитания, адаптироваться они не смогли",</i> — объясняет Антон Кочнев.<br> <br> Как полагают исследователи, причина вымирания во многом может быть связана с кормовой базой.<br> <br> <i>"Мы достоверно знаем по изотопам, по микроследам на зубах, что пещерные медведи в отличие от некоторых современных сородичей были вегетарианцами, питались только растительной пищей. Вероятно, они не могли накопить необходимое количество жира для выживания во время длительной спячки в плейстоцене. К примеру, их родственники бурые медведи, которые тоже жили в то время, пережили холодный период, потому что у них универсальная диета. Кроме того, из-за увеличения продолжительности зим — а мы помним, что медведицы рожают во время зимней спячки — увеличилась и смертность детенышей"</i>, — объясняет Антон Кочнев.<br> <br> Участие в исследовании приняли специалисты Уральского федерального и Московского государственного университетов, Уральского отделения Российской академии науки и Китайской академии наук. Лаборатория естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ создана при поддержке по программе "Приоритет-2030".<br> <br> <i>Пещерные медведи — группа млекопитающих, широко распространенных в Северной Евразии с конца калабрийского периода (1,8 млн лет назад — 0,77 млн лет назад). Несмотря на широкую географию и высокое таксономическое разнообразие, пещерные медведи вымерли на всей территории своего обитания около 25 тыс. лет назад, что совпадает с последним ледниковым максимумом. По размерам малые пещерные медведи были схожи с современными бурыми, а большие пещерные медведи могли достигать 2,8 м в высоту, 1,6 м в холке и весить до 800 кг (как современные кадьяки).</i><br> <br> Текст: Анна Маринович<br> <br> Источник: <a target="_blank" href="https://urfu.ru/ru/news/59835/"><span style="color: #00aeef;">Уральский федеральный университет</span></a><br> <br> </div>

Предварительные результаты геокриологических исследований в районе озера Аян

01.09.2026

<div> </div> <div> В период с 3 по 10 августа в рамках научного сотрудничества между Игарской геокриологической лабораторией Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН (ИГЛ ИМЗ СО РАН) и ФГБУ "Заповедники Таймыра" при поддержке Русского географического общества и компании "Норникель" выполнен первый этап геокриологических исследований (изучения вечной мерзлоты) в Путоранском заповеднике на восточном берегу озера Аян. В качестве ключевого участка была выбрана долина реки Амнундакты.<br> <br> Перед учеными стояло несколько важных задач. Предстояло дать детальное описание отдельных ландшафтных компонентов: горных пород, рельефа, поверхностных вод, растительности с целью получения комплексной характеристики изучаемой территории и проведения дальнейшего анализа влияния этих составляющих на состояние многолетнемёрзлых и сезонномёрзлых горных пород – ключевого объекта исследования. Описания проводились в ходе двух рекогносцировочных маршрутов на склонах северной и южной экспозиции (ориентация склона по отношению к сторонам света).<br> <br> Как пояснил младший научный сотрудник ИГЛ ИМЗ СО РАН <b>Дмитрий Андрюшин</b>, были установлены логгеры (от. англ. logger – самописец), с помощью которых автоматически в течение 2026 – 2027 годов будет записываться температура грунтов на различной глубине. Кроме прочего, в точке установки логгеров будет регистрироваться температура воздуха. Впоследствии необходимо выполнить оценку влияния снега и растительности на эти показатели.<br> <br> Такая аппаратура установлена в различных высотных поясах с разными ландшафтными условиями на склоне южной экспозиции:<br> 1) сфагновых бугристо-кочковатых торфяниках (на абсолютной отметке 480 м),;<br> 2) лиственных рединах (760 м);<br> 3) подгольцовом поясе с разреженной и низкорослой древесной растительностью у верхней границы леса (895 м);<br> 4) гольцовом или горно-тундровом поясе (1070 м).<br> <br> Каждый из логгеров включает в себя 4 датчика. Один для определения температур воздуха размещен на высоте 2 метров. Второй, для учёта влияния снега на температуру мерзлоты, у земной поверхности. Еще один измеряет температуру грунта на глубинах 10 см. для определения влияния растительности на мерзлоту. Четвертый датчик помещен на глубину 1 м. – он определяет теплооборотов в сезонно-талом слое той части горных пород, которая в теплые периоды года ежегодно оттаивает.<br> <br> <i>"Также мерзлотными щупами измерялась мощность этого слоя. Полученные в различных ландшафтах значения изменяются от 35 до 100 см", </i>- отметил Дмитрий Андрюшин.<br> <br> Младший научный сотрудник ИГЛ ИМЗ СО РАН <b>Роман Разумовский</b> добавил: <i>"Дополнительно определялись физические и химические свойства воды реки Амнундакты и её притоков – электропроводость, pH и температура. Отобраны пробы, которые будут переданы специалистам для проведения гидрохимического анализа. Также собрана коллекция мхов, которую предстоит изучить специалистам – бриологам. В частности, станет возможным определение состава стабильных изотопов углерода и азота, что послужит ключом для реконструкции климата прошлых эпох".</i> <br> <br> <i>"Эти полевые работы, посвященные непосредственно изучению вечной мерзлоты, можно считать пионерными на территории Путоранского заповедника в XXI веке. Заложив основу мониторинга криогенных геологических процессов и явлений в настоящее время, в последующие годы постараемся осуществлять эти исследования на системной основе и получать данные о состоянии вечной мерзлоты в фоновом районе не подверженном воздействию деятельности человека",</i> - подытожил руководитель экспедиции <b>Михаил Бондарь</b>.<br> <br> Текст: Дмитрий Андрюшин, Роман Разумовский, Михаил Бондарь<br> Источник: <a target="_blank" href="https://zapovedsever.ru/news/details/predvaritelnye-rezultaty-geokriologicheskix-issledovanij-v-rajone-ozera-ayan"><span style="color: #00aeef;">Заповедники Таймыра</span></a><br> <br> </div> <div> </div>

В Челябинске предложили метод для восстановления техники на Крайнем Севере

31.08.2026

Концепцию экспериментального образца автономного 3D-принтера, который подходит для восстановления деталей тяжелой техники, разработали ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). Импортозамещающий проект призван решить проблему ремонта машин в труднодоступных районах, в том числе на Крайнем Севере, сообщили <a target="_blank" href="https://tass.ru/nauka/28055777"><span style="color: #00aeef;">ТАСС</span></a> в пресс-службе вуза.<br> <br> <i>"В нашей стране компактные 3D-принтеры для печати металлом на текущий момент отсутствуют. У коллег, которые занимаются подобными технологиями, установка весит 2 тонны, ее проблемно доставить куда-либо, тем более на Крайний Север. Челябинская же разработка - полностью обособленная система, где все необходимые агрегаты встраиваются внутрь корпуса. Продолжается работа над экспериментальным образцом",</i> - сказали в пресс-службе.<br> <br> Там пояснили, что отечественный компактный 3D-принтер для печати металлом базируется на технологии электродугового выращивания (ЭДВ), или WAAM (Wire Arc Additive Manufacturing). Это автоматическая сварка в среде защитных газов, при которой деталь создается слой за слоем путем наплавки металлической проволоки электрической дугой. Она позволяет существенно ускорить процесс изготовления изделия и избежать затрат на сложную оснастку и последующую обработку детали.<br> <br> В вузе отметили, что мобильный принтер предназначается в том числе для оперативного воспроизводства, восстановления вышедших из строя узлов машин, поршней двигателей, шестерней, валов непосредственно в зоне эксплуатации. <i>"Человек создает программу, а робот печатает нужное изделие",</i> - подчеркнули в пресс-службе.<br> <br> По информации университета, на доводку устройства до прототипа, пригодного к эксплуатации на Крайнем Севере, уйдет от полугода до года.<br> <br> Источник: <a target="_blank" href="https://tass.ru/nauka/28055777"><span style="color: #00aeef;">ТАСС</span></a><br> <br>

Исторический маяк восстановили на острове Белом

31.08.2026

<div> Строительство длилось чуть больше года. Сейчас работы полностью завершены. Деревянное сооружение из 14 ярусов и высотой 29 метров – точная копия исторического маяка 1936-го года. Он был одним из первых навигационных знаков на Северном морском пути и помогал судам ориентироваться в арктических водах.<br> <br> Сейчас прорабатывается вопрос установки светового оборудования, также на маяке оборудованы безопасные лестничные марши с перилами, для того, чтобы подняться наверх. Решение восстановить знаковый объект принял губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в 2025 году, который в округе проходил под знаком года Героев. Маяк стал немым свидетелем одного из самых трагических событий в годы Великой Отечественной войны на Ямале. 12 августа 1944 года в 60 милях от острова немецкая подводная лодка атаковала конвой БД-5, унеся жизни 376 советских военнослужащих и гражданских лиц, среди которых были женщины и дети.<br> <br> Со временем деревянная конструкция обветшала и разрушилась. В 2021 году команда проекта "Маяки России", Русского географического общества и Российского центра освоения Арктики провела обмер старой конструкции, ее фото- и видеофиксацию. По этим данным был создан чертеж точной копии, а работы по строительству нового маяка стартовали в июне 2025 года.<br>  <br> Работы были реализованы в рамках регионального проекта "Карские экспедиции" при поддержке правительства Ямала и Газпромбанка. Финансовый институт в своей благотворительной деятельности уделяет пристальное внимание защите первозданной природы и экологии Арктики. Начиная с 2012 года, по приглашению губернатора ЯНАО и правительства округа, Газпромбанк принимал участие в финансировании экологического проекта по очистке Арктики на острове Белый. Идея по восстановлению деревянного маяка на этом острове реализована в рамках этой арктической программы и при поддержке Губернатора ЯНАО и банка.<br> <br> Материалы для маяка изготавливали и собирали в Архангельске. Все элементы обрабатывали защитными составами для увеличения срока службы. В июле 2025 года судно "Михаил Сомов" вышло из Архангельска и спустя десять дней прибыло к острову Белый с 118 кубометрами стройматериалов – бревнами, досками, металлоконструкциями, лестницами и оборудованием. С судна материалы переправляли на берег вертолетом.<br> <br> За четыре месяца 2025 года строителям удалось возвести пять ярусов маяка высотой 20 метров. Оставшиеся девять ярусов были завершены в этом году. При строительстве применялись современные методы сборки, но при этом были сохранены традиционные материалы: древесина и металлические крепления, соответствующие тем, что использовались в 1930-е годы.<br> <br> Перед началом строительства на острове была проведена масштабная расчистка территории. С 2012 по 2016 год 148 волонтеров из восьми стран собрали 1 600 тонн металлолома и очистили 70 гектаров земли. В 2020 году с острова вывезли еще 500 тонн металлических отходов. Сегодня на западном побережье работает научный стационар, где ведутся круглогодичные исследования в области экологии, биологии, географии, истории и геологии.<br> <br> Маяк на острове Белом включен в общероссийский реестр "Маяки России".<br> <br> Источник: <a target="_blank" href="https://yanao.ru/press-tsentr/novosti/istoricheskiy-mayak-vosstanovili-na-ostrove-belom/"><span style="color: #00aeef;">Правительство ЯНАО</span></a> </div> <br> <br>

Специалисты ММБИ провели ежегодный мониторинг белух в Белом море

31.08.2026

Старшие научные сотрудники лаборатории морских млекопитающих ММБИ РАН Владислав Светочев и Ольга Светочева завершили полевой сезон на Зимнем берегу Двинского залива Белого моря. Наблюдения велись с 9 июля по 17 августа в районе посёлка Куя Приморского района Архангельской области. Исследования стали продолжением многолетнего мониторинга белухи, который ведётся здесь с 1999 года.<br> <br> За 37 дней полевых работ учёные провели 252 часа наблюдений. Специалисты фиксировали подходы животных, их численность, направление движения, удалённость от берега, возрастной состав групп и поведение. Собранные данные пополнили базу по сезонной миграции белухи в Белом море и позволили выявить новые тенденции в распределении этих морских млекопитающих.<br> <br> Летом 2026 года общая активность миграции была оценена как средняя и ниже средней. Белухи проходили в Двинском заливе небольшими группами и в значительно меньшем количестве по сравнению с некоторыми предыдущими годами. Особенностью этого сезона стала задержка основной миграции на три-четыре недели: массовые подходы "на вход" в залив начались только во второй половине июля. Подобное смещение сроков наблюдается здесь с 2017 года и приобретает устойчивый характер. В 2025 году массовая миграция в первой половине июля вообще не была зафиксирована. Учёные также отметили изменение привычных маршрутов. В предыдущие годы белухи часто поворачивали к противоположному берегу залива ещё на траверзе наблюдательного пункта. В этом году киты чаще проходили дальше вглубь залива, в сторону острова Мудьюг, что отличает сезон 2026 года от пяти предыдущих.<br> <br> Исследователи связывают наблюдаемые изменения с несколькими возможными причинами. Одна из них – погодные условия. Сильные июньские штормы, особенно в отличающемся сильными течениями районе пролива Горло Белого моря, могут серьёзно затруднять проход смешанных групп, где находятся самки с детёнышами. Например, в июне-июле 2025 года из 34 дней наблюдений 19 были штормовыми, таких показателей не отмечалось с 2009 года. Другая гипотеза касается температурного режима. Аномально высокая температура воздуха в мае-июне последних лет могла вызвать чрезмерный прогрев воды, что могло вызвать изменения в распределении беломорской сельди и наваги, которые составляют летний рацион белух. Кроме того, раннее освобождение ото льда проливов у Новой Земли в 2021 и 2025 годах могло способствовать более раннему уходу части популяции в Карское море, где киты кормятся на сайке. Это также могло снизить активность миграции в Белом море.<br> <br> Многолетние наблюдения на стационарных пунктах позволяют оценивать активность миграции, отслеживать динамику численности и сезонное распределение белухи в Белом море. Изменения последних лет, включая задержку сроков, снижение численности подходов и смену миграционных маршрутов, требуют дальнейшего изучения. В условиях меняющегося климата нестабильность гидрологических условий может влиять на миграционные пути белухи и, в конечном счёте, на её общую численность в регионе.<br> <br> Исследование выполнено в рамках плана НИР и государственного задания ММБИ РАН на 2024-2028 гг. по теме 188-24-05 (1.6.2.; 1.6.3) "Териофауна арктических морей: физиология, экология и этология".<br> <br> Источник: <a target="_blank" href="https://www.mmbi.info/novosti/specialisty-mmbi-po-morskim-mlekopitayushim-proveli-ezhegodnyy-monitoring-beluh-v-belom-more/"><span style="color: #00aeef;">ММБИ РАН</span></a><br> <br>

К юбилею Макаровки атомный ледокол «50 лет Победы» доставил флаг университета на Северный полюс

28.08.2026

В 2026 году Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова отмечает 150-летие со дня основания. План юбилейных мероприятий рассчитан на календарный год и включает события научно-образовательной, профессионально-ориентированной, культурной, спортивной направленности. Так, в течение мая-июля в учебных городках ГУМРФ открыт комплекс инфраструктурных объектов, которые уже сегодня формируют современную образовательную среду вуза. Продолжается работа по реализации проекта «Галерея славы», призванного сохранить память о людях, которые внесли и продолжают вносить свой вклад в развитие отечественной морской транспортной отрасли.<br> <br> Эксклюзивный подарок университету к юбилею презентовал стратегический партнер - ФГУП «Атомфлот». Экипаж атомного ледокола «50 лет Победы» доставил флаг Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова на Северный полюс. Акция стала возможной в рамках VII международной научно-просветительской экспедиции госкорпорации «Росатом» «Ледокол знаний».<br> <br> На вершине планеты флаг учебного заведения развернули курсанты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Марк Боровских и Мирон Зелезинский, проходящие практику на атомном ледоколе «50 лет Победы». ФГУП «Атомфлот» - единственная в мире судоходная компания, которая в летний период предоставляет учащимся плавательную практику с посещением Северного полюса.<br> <br> История атомного ледокольного флота неразрывно связана с Макаровкой<br> <br> ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова – единственный в России и в мире вуз, в котором с 1958 года (подготовка первого экипажа атомного ледокола «Ленин») действует система подготовки инженеров всех специальностей, необходимых для эксплуатации атомных судов.<br> <br> «Наше эффективное сотрудничество с ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова проверено временем, - отмечает заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям ФГУП «Атомфлот» Мария Нуждинова. – Мы чтим легендарных капитанов-выпускников Макаровки – Юрия Кучиева и Бориса Соколова. Знаковой фигурой для Арктики стал выпускник вуза – заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша.<br> <br> Сегодня перед предприятием и вузом стоит задача обеспечить атомный ледокольный флот высококвалифицированными кадрами. Особое место занимают вопросы подготовки и повышения квалификации моряков. В прошлом году госкорпорацией «Росатом» и ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова открыт уникальный ледовый навигационный тренажер атомохода проекта 22220. Реализация данного проекта будет способствовать повышению безопасности судоходства в акватории Северного морского пути».<br> <br> Обеспечение кадрами российского атомного ледокольного флота – уникальная компетенция ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. Приоритетные направления образовательной и научной деятельности ГУМРФ ориентированы на устойчивое развитие российской Арктики и судоходства по Северному морскому пути.<br>