Чем питался и в каких условиях обитал самый древний мамонтёнок планеты
<p>
</p>
Исследователи изучили микрофоссилии из содержимого отделов желудочно-кишечного тракта и материала, отобранного между прижатыми друг к другу передними конечностями мумии детёныша мамонта, обнаруженного на разрезе Батагай в Республике Саха (Якутия). Полученные результаты позволили реконструировать растительные сообщества, которые служили пастбищем мамонтёнку, а также определить его пищевые предпочтения.<br>
<br>
В работе приняли участие сотрудники Института физико-химических и биологических проблем почвоведения им В.А. Ковды РАН (Пущино), Геологического института РАН и Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова (Якутск). Результаты <a target="_blank" href="https://journals.rcsi.science/2686-7397/article/view/437614"><span style="color: #00aeef;">опубликованы</span></a> в журнале "Доклады Российской академии наук. Науки о Земле" (2026. Т. 527. № 2).<span style="color: #00aeef;"><br>
</span><br>
В июне 2024 года жители посёлка Батагай обнаружили вытаявшую до поясничного отдела мумию мамонта <i>Mammuthus primigenius</i> (Blumenbach, 1799), которая находилась в стенке обнажения в 30 м от дневной поверхности в вертикальном положении. При вытаивании она фрагментировалась на две части. Одна, состоявшая из головы, передних конечностей и туловища, упала на дно котловины. Другая, включавшая таз и задние конечности, ещё некоторое время оставалась в мерзлоте, пока также не вытаяла и не упала вниз. <br>
<br>
Мумия представляет собой детёныша мамонта, самку возрастом около 14–16 месяцев. Она получила имя Яна по названию реки, на которой её обнаружили. Общий вес Яны около 180 кг, высота в холке — больше 120 см. Её геологический возраст не поддаётся радиоуглеродному анализу и составляет более 50 тысяч лет. Отложения, из которых она вытаяла, представляют собой слой погребённой почвы из центральной части разреза и датируются примерно 130–110 тыс. л. н.<br>
<br>
На основании комплексного анализа микрофоссилий из ЖКТ учёные предположили существование в районе гибели мамонтёнка лиственничных редколесий, чередующихся с зарослями кустарников — карликовой берёзки, ольховника и ивы. В травяно-кустарничковом покрове этих лесов и в понижениях рельефа возле водоёмов преобладали осоково-пушицевые и осоково-моховые сообщества, возможно бывшие последним пастбищем мамонтёнка. <br>
<br>
Наличие пресноводных водорослей, фитолитов, характерных для влаголюбивых злаков и осок, спор копрофильных грибов, остатков мхов свидетельствует о значительной увлажнённости мест, где паслось животное. На более дренированных участках были распространены осоково-злаково-разнотравные ассоциации. <br>
<br>
Исследователи установили, что незадолго до гибели мамонтёнок питался в основном осоками и пушицами, злаками и разнотравьем, а также мхами, захватываемыми при вырывании трав. Возможно попадание в пищу коры лиственницы и кустарников — ольхи, карликовой берёзки, ивы. <i>"Выводы о диете мамонтёнка сходны с полученными ранее результатами исследования материала из ЖКТ этих животных",</i> — отметили авторы статьи. <br>
<br>
Состав микрофоссилий из пробы, отобранной из материала между конечностями мумии, свидетельствует о существовании лиственничных редколесий с развитым кустарниковым ярусом с преобладанием ольхи и меньшим участием карликовой берёзки и ивы; в травянистом покрове преобладали осоково-злаковые ассоциации со значительным участием разнотравья. Высокое содержание спор гриба Glomus является показателем эрозии почв и преобладания эоловых процессов в условиях открытых ландшафтов. <br>
<br>
Реконструкция растительности на основании исследования микрофоссилий из проб, взятых из ЖКТ и между конечностями мумии, согласуется с реконструкцией растительности на основании анализа макрофлоры из слоя погребённой почвы, из которого вытаял мамонтёнок. Результаты исследования макроостатков растений свидетельствуют о существовании в это время на изучаемой территории светлохвойной тайги. Многочисленные находки в слое, вмещавшем мумифицированную тушу, остатков рудеральных и ксерофильных растений свидетельствуют о значительном распространении сухих степных участков. <br>
<br>
<i>"Это не согласуется с полученными нами данными о преобладании переувлажнённых местообитаний, посещённых мамонтёнком перед гибелью. Пыльца полыни и маревых, предпочитающих сухие обстановки, единична, в комплексе фитолитов не установлены формы, характерные для аридной растительности. Только споры гломусовых грибов, обильные в пробе из материала между конечностями, являются показателем нарушенного почвенного покрова. Возможно, смерть мамонтёнка Яны произошла около водоёма, куда молодая самка пришла на пастбище с относительно богатой растительностью или на водопой. Таким образом, результаты анализа микрофоссилий демонстрирующие распространение влаголюбивой растительности, свидетельствуют о растительных ассоциациях места его последнего пастбища и пищевых предпочтениях мамонтёнка. Это не исключает, что дренированные участки с ксерофильной растительностью могли быть обычными компонентами ландшафтов",</i> — резюмировали исследователи.<br>
<br>
В работе приняли участие сотрудники Института физико-химических и биологических проблем почвоведения им В.А. Ковды РАН (Пущино), Геологического института РАН и Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова (Якутск). Результаты <a target="_blank" href="https://journals.rcsi.science/2686-7397/article/view/437614"><span style="color: #00aeef;">опубликованы</span></a> в журнале "Доклады Российской академии наук. Науки о Земле" (2026. Т. 527. № 2).<br>
<br>
Читайте полный текст статьи на сайте <a target="_blank" href="https://new.ras.ru/press-center/chem-pitalsya-i-v-kakikh-usloviyakh-obital-samyy-drevniy-mamontyenok-planety/"><span style="color: #00aeef;">Российской академии наук</span></a>.<br>
<br>
Ученые СПбГУ: активность вулканов сделает зимы в Северной Европе и Арктике теплее
<div>
Ученые лаборатории исследований озонового слоя и верхней атмосферы Санкт‑Петербургского государственного университета, созданной по программе мегагрантов Минобрнауки России, промоделировали возможное влияние вулканической активности на состояние озонового слоя, погоду и климат за весь ХХI век. Исследователи пришли к выводу, что извержения вулканов могут сделать зимы в Северной Европе и Арктике теплее. Результаты исследования опубликованы в научном журнале <i><a target="_blank" href="https://www.mdpi.com/2073-4433/17/6/577"><span style="color: #00aeef;">Atmosphere</span></a>.<br>
</i><br>
Климатическая модель ‑ это сложная компьютерная программа, которая с помощью математических уравнений описывает физические процессы в атмосфере, океане, на суше и во льдах. Климатические модели нужны для прогнозирования изменений природы и влияний человека на эти изменения. Большинство климатических моделей не учитывают важный параметр ‑возможные вулканические извержения. Между тем вулканическая активность может иметь важное значение для будущего всей планеты. Это объясняется тем, что ученые еще с прошлого века уделяют особое внимание антропогенным факторам.<br>
<br>
Между тем мощные извержения, например вулкана Пинатубо в 1991 году, выбрасывают в стратосферу миллионы тонн диоксида серы, который превращается в сульфатные аэрозоли. Эти частицы отражают часть солнечного света обратно в космос, вызывая временное похолодание у поверхности Земли и нагрев стратосферы, а также запускают каскад химических процессов в атмосфере, влияющих на озоновый слой и циркуляцию воздушных масс. Эти события делают будущие прогнозы климата неполными и вносят в них дополнительную неопределенность.<br>
<br>
Ученые Санкт‑Петербургского государственного университета восполнили этот пробел, использовав сложную климатическую модель SOCOL‑MPIOM. Она одновременно и в связке рассчитывает состояние атмосферы, химию стратосферы и процессы в океане и морском льду. С помощью этой модели ученые СПбГУ уже прогнозируют состояние озонового слоя в Южном полушарии, а также оценивают возможное влияние ракетных пусков на состояние озонового слоя.<br>
<br>
<i>"Мы провели серию из 25 независимых расчетов на период с 2020 по 2100 год в рамках сценария с высоким уровнем выбросов парниковых газов. В каждый из этих 25 сценариев в случайном порядке были добавлены по пять извержений разной силы: три сильных, одно умеренное и одно слабое. Такой подход позволил оценить разброс вероятных последствий и сравнить его с расчетом, где извержений не было вообще</i><i>", </i>- рассказал научный руководитель лаборатории исследований озонового слоя и верхней атмосферы СПбГУ <b>Евгений</b> <b>Розанов</b>.
</div>
<br>
Результаты показали, что вулканическая активность, ожидаемая в этом столетии, не способна заметно изменить тренд глобального потепления. По данным моделирования, температура у поверхности Земли к 2100 году будет расти практически с одинаковой скоростью и с вулканической активностью, и без нее. Самым ярким примером стала Северная Европа, где последствия проявились в виде зимнего потепления до +1,0°C, что составляет около 30% от общего потепления в этом регионе. Этот фактор объясняется тем, что нагрев тропической стратосферы усиливает перенос воздушных масс, приносящих теплый атлантический воздух в Евразию. Одновременно с этим в Северной Европе наблюдался значительный годовой дефицит осадков в 36 мм.<br>
<br>
<b>Вырастут средние температуры и в Арктике</b>. Вулканическая активность приводит к устойчивому расширению площади морского льда. Это, в свою очередь, увеличивает отражательную способность поверхности, что еще больше усиливает первоначальное похолодание. Анализ показал, что максимальные дневные температуры с вероятностью более 50% вырастут на 0,5°C на 16% территории мировой суши, в основном в Евразии и Арктике. При этом на территории Северной Америки значимых изменений обнаружено не было.<br>
<br>
Таким образом, влияние извержений вулканов на озоновый слой оказалось неоднозначным. В тропиках происходило химическое разрушение озона. В то же время над Северным полюсом наблюдалось накопление озона, переносимого туда усилившейся циркуляцией. Поскольку содержание озоноразрушающих веществ в атмосфере будет снижаться в соответствии с тенденциями, появившимися благодаря Монреальскому протоколу, к концу века химический эффект разрушения ослабнет и главным следствием извержений для озонового слоя станет его динамическое перераспределение из тропиков к полюсам и влияние на температуру воздуха.<br>
<br>
Авторы исследования отмечают, что, хотя будущие вулканические извержения не остановят глобальное потепление, они способны внести существенные коррективы в региональный климат, меняя режим осадков, температуру и частоту экстремальных явлений.<br>
<br>
Источник: <a target="_blank" href="https://spbu.ru/news-events/novosti/uchenye-spbgu-aktivnost-vulkanov-sdelaet-zimy-v-severnoy-evrope-teplee"><span style="color: #00aeef;">Пресс-служба СПбГУ</span></a><br>
<br>
На Земле Франца-Иосифа обнаружили новый вид арктического вируса-бактериофага
Ученые обнаружили на Земле Франца-Иосифа новый вид вируса - бактериофаг кишечной палочки. Находка поможет в создании эффективных противобактериальных препаратов, рассказал <a target="_blank" href="https://tass.ru/nauka/27917767"><span style="color: #00aeef;">ТАСС</span></a> заведующий лабораторией мониторинга биологических угроз Института экспериментальной медицины, профессор кафедры эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова <b>Артемий Гончаров</b>.<br>
<br>
<i>"Это новый вид вирулентного вируса рода Kagunavirus. Представители рода, к которому относится данный бактериофаг, в силу высокой устойчивости к факторам окружающей среды и способности поражать мультиантибиотикорезистентные штаммы кишечной палочки считаются хорошими кандидатами для биоконтроля в медицине и сельском хозяйстве, поэтому данная группа вирусов требует дальнейшего изучения"</i>, - сказал Гончаров. - <i>"Мы надеемся найти в ходе последующих экспедиций вирусы, родственные нашему фагу, с более выраженным терапевтическим или биотехнологическим потенциалом".</i><br>
<br>
Собеседник агентства отметил, что вирусы этого рода могут активно рекомбинировать, то есть обмениваться участками ДНК, что делает их уникальными моделями для изучения молекулярной эволюции бактериофагов.<br>
<br>
Вид был обнаружен в пробах почвы, собранных под птичьим базаром. Птицы являются носителями штаммов кишечной палочки, которые называются А-PEC (<i>Avian Pathogenic Escherichia coli</i>). А-PEC редко вызывают заболевания у человека, но они ближайшие родственники тех штаммов, которые циркулируют в стационарах.<br>
<br>
<i>"Там, где есть микроорганизмы, всегда есть их природные антагонисты, бактериофаги. Исходя из этой логики, мы искали бактериофаги, активные в отношении кишечной палочки, в почве, которая была сформирована пометом птиц",</i> - пояснил Гончаров.<br>
<br>
Гипотеза исследователей заключается в том, что фаг, который может атаковать птичьи штаммы кишечной палочки, можно применить в медицине для борьбы с ее разновидностями, например, вызывающими циститы в урологических стационарах или септические состояния в реанимациях. Исследования в лаборатории не подтвердили, что выделенный бактериофаг способен работать на клинических изолятах кишечной палочки.<br>
<br>
Но находка означает, что в Арктике можно обнаружить новые виды вирусов, которые будут перспективны для разработки новых антибактериальных препаратов на основе бактериофагов. Они могли бы стать альтернативой антибиотикам в лечении внутрибольничных инфекций.<br>
<br>
Работы по отбору проб для поиска арктических вирусов продолжаются в ходе рейса Арктического плавучего университета (АПУ), который сейчас работает на северо-востоке Баренцева моря, Новой Земле и Земле Франца-Иосифа.<br>
<br>
<b>Об экспедиции</b><br>
20-й рейс научно-образовательной экспедиции "Арктический плавучий университет" проходит с 1 июля по 22 июля 2026 года на научно-исследовательском судне "Профессор Молчанов". Организаторы экспедиции: Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова и Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Севгидромет). Официальные спонсоры и партнеры проекта: Министерство науки и высшего образования РФ, Русское географическое общество, генеральный спонсор Банк ВТБ, ПАО "ГМК "Норильский Никель", Координационный центр "Плавучий Университет" на базе МФТИ.<br>
<br>
Источник: <a target="_blank" href="https://tass.ru/nauka/27917767"><span style="color: #00aeef;">ТАСС</span></a><br>
<br>
Создана безмоторная платформа для перевозки техники через болото и лед
<div>
Ученые Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева (НГТУ) создали безмоторную винтовую платформу, которая может провести роботизированную технику через болото и лед. Об этом сообщает <a target="_blank" href="https://tass.ru/nauka/27921771"><span style="color: #00aeef;">ТАСС</span></a> со ссылкой на Минобрнауки РФ.<br>
<br>
<i>"Предложенное решение - это безмоторная шасси-платформа на роторно-винтовых движителях. В воде, снегу или жидкой грязи лопасти винта работают как гребной винт - они захватывают мягкую среду и отбрасывают ее назад, толкая платформу вперед. На твердом грунте или льду вращающийся винт своими лопастями (и специальными зацепами) цепляется за поверхность, как зубчатое колесо, и буквально "вкручивает" машину вперед",</i> - говорится в сообщении.<br>
<br>
По обычной дороге машина (трактор или беспилотная платформа) едет сама. Дойдя до непроходимого участка, она своим ходом заезжает на платформу, как на прицеп, и подключает к ней свою силовую установку. Дальше через топь, снег или лед технику везут уже не колеса, а два больших винта, вращающихся по бортам платформы.<br>
<br>
Отмечается, что ключевое отличие изобретения от существующих вездеходов в том, что у платформы нет собственного двигателя. Энергию для вращения винтов дает сама перевозимая машина: ее мотор и гидравлика подключаются к приводам платформы. Получается единый комплекс, которым управляет один человек - водитель данной техники. Маневрирует комплекс как гусеничная техника.<br>
<br>
Такой подход избавляет от главных недостатков прежних решений. Не нужно демонтировать колеса и переставлять гусеницы, не нужны отдельный мощный тягач, дополнительный экипаж и сложное оборудование. Одна платформа способна обслуживать разные машины: к ней по очереди могут подъезжать и трактор, и беспилотный летательный аппарат, и другая техника.<br>
<br>
<i>"Наше решение - это "спасательный плот" для машины. Вращающиеся винты отталкиваются от воды, снега или грязи, как корабельные винты, но при этом еще и опираются на поверхность, не давая платформе провалиться. Проблема решается просто: не машина едет по болоту, а платформа с винтами перевозит технику",</i> - сказал начальник управления научно-исследовательских и инновационных работ НГТУ имени Р. Е. Алексеева, доктор технических наук, профессор <b>Владимир Беляков</b>.<br>
<br>
<b>Практическое применение<br>
</b><br>
Изобретение ориентировано на автономную, в том числе беспилотную, технику, которая должна работать там, где человеку находиться трудно или опасно: в зонах стихийных бедствий и техногенных аварий, на заболоченных и обводненных территориях, в условиях бездорожья, снежных и грунтовых оползней. Поскольку машина может действовать автономно, людей не приходится подвергать риску.<br>
<br>
По мнению Владимира Белякова, через 5-10 лет такие платформы могут стать стандартным оборудованием наравне с лебедками или цепями противоскольжения. <i>"Они будут дежурить на базах спасателей, в военных частях и на нефтяных промыслах. Это снизит себестоимость перевозок, позволит отправлять технику в опасные зоны без риска для жизни людей и сделает работу эффективнее круглый год, независимо от сезона и погоды. Особенно это актуально для освоения Арктики и Дальнего Востока", </i>- добавил специалист.<br>
<br>
Источник: <a target="_blank" href="https://tass.ru/nauka/27921771"><span style="color: #00aeef;">ТАСС</span></a><br>
<br>
</div>