НОВОСТИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В АРКТИКЕ

Изменения климата заставят ос "переехать" на север и превратят их в разносчиков микропластика

23.07.2026

<div> Биологи Томского государственного университета провели детальное компьютерное моделирование, чтобы выяснить, как до конца 21 века изменится жизнь десяти популярных видов бумажных ос (<i>Vespidae</i>). Согласно результатам, <a href="https://eco.nsc.ru/tom-25-vypusk-3/" target="_blank"><span style="color: #00aeef;">опубликованным</span></a><a target="_blank" href="https://eco.nsc.ru/tom-25-vypusk-3/"></a> биологами в 2026 году в Евразиатском энтомологическом журнале (Q3), климатические сдвиги не просто заставят ос "переехать" на север, но и превратят их в активных разносчиков микропластика в те уголки планеты, которые раньше считались чистыми.<br> <br> Ученые ТГУ не случайно обратили внимание на ос. Во-первых, это важнейшие хищники, уничтожающие миллионы садовых и лесных вредителей – гусениц, тлей, личинок, спасая наши леса и огороды от уничтожения. Во-вторых, осы – активные опылители. Поэтому любые резкие изменения их численности и географии обитания неизбежно бьют по всей экосистеме Земли.<br> <br> <i>"Насекомые эволюционировали на протяжении более 450 миллионов лет в ответ на колебания климата на планете, однако стремительные современные изменения температуры и количества осадков представляют для них серьезную угрозу",</i> – говорит заведующая кафедрой зоологии беспозвоночных животных Биологического института ТГУ <b>Анастасия Симакова</b>. – <i>"Холоднокровные по своей природе, насекомые не умеют регулировать температуру тела изнутри. Они полностью зависят от внешней среды: потеплел воздух – ускорился их жизненный цикл, изменился уровень влажности – пришлось искать новые места для выживания".</i><br> <br> Чтобы спрогнозировать будущее, исследователи использовали модель MaxEnt. Они объединили огромные массивы данных – от реальных собственных полевых находок в Евразии и Северной Африке до мировой базы данных GBIF, а затем сопоставили их с различными климатическими сценариями до 2026–2100 года (от умеренного потепления до экстремального). Модели анализировали 19 биоклиматических факторов, включая летние температуры, влажность почвы, уровень солнечной радиации и другое.<br> <br> Исследовали использовали четыре умеренных и экстремальных сценария, полученных на основе проекта глобальной климатической модели ACCESS-CM1.5 и базирующихся на траекториях выбросов парниковых газов и различных уровнях потепления климата.<br> <br> Эти климатические сценарии использовались для построения прогностических моделей будущего распределения видов и оценки возможных сдвигов их пространственных ареалов. Модели для современного и для будущего климата сопоставлялись с использованием карт потенциальной пригодности местообитаний.<br> <br> Согласно прогнозам, <b>по мере того как в России будет деградировать многолетняя мерзлота, а средние температуры на севере и востоке – расти, часть видов-индикаторов начнут стремительную экспансию.</b> Они легко освоят огромные территории Сибири и субарктических зон, где раньше из-за суровых зим выжить не могли. В числе "выигравших" окажутся самые агрессивные, крупные и выносливые виды — обыкновенный шершень (<i>Vespa crabro</i>), германская оса (<i>Vespula germanica</i>) и обыкновенная оса (<i>Vespula vulgaris</i>).<br> <br> В отличие от них для некоторых видов, например, лесной осы (<i>Dolichovespula pacifica</i>) или французской бумажной осы (<i>Polistes gallicus</i>), крайне чувствительных к изменениям среды, пригодные для проживания территории резко сократятся. Этим видам грозит локальное вымирание – они просто не успеют приспособиться к новым температурным пикам.<br> <br> <i>"Изменение ареала бумажных ос может изменить и пути переноса микропластика",</i> – отмечает Анастасия Симакова. – <i>"Эти насекомые получили свое название из-за материала, из которого они строят гнезда. Осы соскабливают челюстями волокна древесины, пережевывают их, смешивая со слюной, и получают легкую и прочную бумажную массу. Однако в эпоху антропоцена осы столкнулись с обилием новых, искусственных материалов, поэтому теперь они вплетают в стенки своих гнезд синтетические микроволокна и частицы пластика, оставленные человеком"</i>.<br> <br> По мнению ученых, это лишь половина проблемы. Обладая высокой пищевой пластичностью, осы собирают пищу вблизи человеческого жилья и свалок, попутно заглатывая микропластик. Эти микроскопические частицы накапливаются в их кишечнике и переносятся в окружающей среде.<br> <br> Проникая в некогда чистые, нетронутые экосистемы тайги и тундры, осы будут транспортировать туда микропластик. Став добычей местных птиц, земноводных и мелких млекопитающих, осы передадут им и свою пластиковую "начинку". Таким образом, микропластик, который раньше оставался локализован в городах, через мигрирующих насекомых внедряется в ранее чистые пищевые цепочки севера, постепенно поднимаясь к их вершине.<br> <br> Стоит отметить, что ранее загрязнение микропластиком и потепление климата изучались как две параллельные, не связанные между собой проблемы. Новое исследование показывает, что одна проблема усугубляет другую. Прогнозирование того, как изменятся ареалы обитания бумажных ос, – это ключ к пониманию того, как изменятся пути миграции загрязняющих веществ в масштабах целого континента.<br> <br> Сейчас исследователи проводят детальный лабораторный анализ содержимого гнезд и пищеварительной системы ос из разных климатических зон. Ученые хотят оценить объемы пластика, которые эти насекомые способны переносить на территории, ранее не затронутые загрязнением.<br> <br> Полный текст статьи <a target="_blank" href="http://www.eco.nsc.ru/EEJ_contents/25/202625301.pdf"><span style="color: #00aeef;">"Прогнозирование и оценка подходящих мест обитания складчатокрылых ос (Hymenoptera: Vespidae) на основе модели MaxEnt для разных климатических сценариев"</span></a><br> <br> Источник: <a target="_blank" href="https://news.tsu.ru/news/globalnoe-poteplenie-i-mikroplastik-stali-dvoynoy-ugrozoy-dlya-nasekomykh/"><span style="color: #00aeef;">Томский государственный университет</span></a><br> </div>

Тюменские ученые испытали схему лечения нарушений сна у работников в Арктике

23.07.2026

<div> Летом в северных регионах России наступает полярный день - время, когда солнце сутками не садится за горизонт. Это отражается на работе биологических часов, затрагивая режим сна, активность, обмен веществ. Нарушения сна повышают риск неврологической патологии в 4,6 раза, а ишемической болезни сердца - в два раза.<br> <br> Неврологи Тюменского медицинского университета провели исследование с участием 42 вахтовых рабочих с трудовым стажем в Ямало-Ненецком автономном округе от 2 до 15 лет. Инструментальные тесты и опрос показали, что более 90% из них столкнулись с проблемами сна, вызванными нарушением циркадного ритма.<br> <br> Ученые исследовали, как на состояние пациентов влияет прием препаратов, нормализующих циркадные ритмы: мелатонина (в дозе 3–6 мг/сутки в течение месяца) и агомелатина (25–50 мг/сутки). Агомелатин добавляли тем, у кого нарушение сна сочеталось с выраженной тревогой и депрессией.<br> <br> Одним из типичных участников исследования стал 44-летний машинист буровой установки, случай которого авторы <a target="_blank" href="https://umedp.ru/upload/iblock/90d/ubvnfx3mn48vs50l3nxeef3392ijj12e/effektivnaya_farmakoterapiya_nevrologiya_i_psikhiatriya_2_2026.pdf#page=20"><span style="color: #00aeef;">описали</span></a> в журнале "Эффективная фармакотерапия". В течение девяти лет он работал на Ямале вахтами: месяц на месторождении, месяц дома. У мужчины были серьезные нарушения: он засыпал по 1,5–2 часа, просыпался в 3–4 утра и больше не мог уснуть, днем страдал от сонливости, рассеянности, тревоги. Врачи диагностировали хроническую инсомнию и смешанное тревожно-депрессивное расстройство, вызванные сбоем внутренних часов.<br> <br> Пациенту назначили комбинированную терапию: мелатонин пролонгированного действия (3 мг) и агомелатин (25 мг) на ночь. Уже через месяц показатели качества сна улучшились почти вдвое, а тревожность снизилась до легкой степени. Контрольное обследование пришлось на пик полярного дня, когда солнце не заходит круглосуточно. Несмотря на это, показатель качества сна улучшился с 17 до 5 баллов (что соответствует хорошему сну), восстановились концентрация внимания и настроение.<br> <br> <i>"Предложенная схема лечения продемонстрировала многообещающие результаты. При этом мы выявили четкую дифференциацию: чем дольше человек работает на Севере, тем хуже он спит и тем хуже отвечает на терапию. У тех, кто трудился в Арктике 2–3 года, показатель качества сна PSQI улучшился на 6,8 балла. У работников с арктическим стажем более десяти лет - всего на 3,9 балла. Мы связываем это с тем, что у последних чаще встречаются тревожно-депрессивные расстройства и вегетативная дисфункция, требующие комбинированного подхода. В первые годы работы адаптационные механизмы еще сохраняются, а спустя десятилетие циркадные нарушения становятся следствием истощения адаптационно-компенсаторных механизмов нервной системы", </i>- рассказала заведующая кафедрой неврологии с курсом нейрохирургии Тюменского медицинского университета, д.м.н., профессор <b>Оксана Кичерова</b>.<br> <br> Неврологи подчеркивают: при проведении исследования участники получали медицинские препараты не в сравнении друг с другом, а последовательно, поэтому пока невозможно точно разделить вклад каждого из них в итоговое улучшение. Кроме того, врачи обращают внимание на то, что исследование носило наблюдательный характер, без контрольной группы и рандомизации, поэтому полученные результаты, хотя и являются обнадеживающими, требуют подтверждения в дальнейших рандомизированных контролируемых исследованиях. <br> <br> Работа продолжится. Главная задача тюменских ученых - выяснить, какие факторы влияют на адаптацию нервной системы к условиям Севера и можно ли заранее прогнозировать риски развития неврологических расстройств у людей, работающих вахтовым методом.<br> <br> Источник: <a target="_blank" href="https://www.tyumsmu.ru/press/news/mnogoletnyaya_rabota_v_arktike_oslozhnyaet_lechenie_narusheniy_sna/"><span style="color: #00aeef;">Тюменский медицинский университет</span></a><br> <br> </div>

Учёные выяснили, как берёзы выживают при −60 °C и ниже

23.07.2026

Сотрудники <a target="_blank" href="https://ibpc.ysn.ru/"><span style="color: #00aeef;">Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения Российской академии наук</span></a> изучили, как берёзы адаптируются к экстремальным морозам Центральной Якутии. Это один из самых суровых регионов на планете, где зимние температуры доходят до −60°C и ниже. Результаты <a target="_blank" href="https://journals.rcsi.science/0015-3303/article/view/437757"><span style="color: #00aeef;">опубликованы</span></a> в журнале "Физиология растений" (№4, 2026).<br> <br> Согласно исследованию, главную роль в этом процессе играют белки-дегидрины. Это высокогидрофильные структуры, которые связывают воду и защищают клеточные структуры от повреждений при обезвоживании и замерзании. Они накапливаются в растениях в ответ на холод, засуху и другие стрессы.<br> <br> <i>"Доминирующее распространение в лесных ландшафтах Якутии древесных видов, вероятно, связано с их широкой экологической пластичностью, способствующей развитию их необычайно высокой морозоустойчивости. Береза повислая (Betula pendula Roth) — один из лесообразующих лиственных видов, широко представленных в Северо-Восточной Евразии. На территории Якутии проходит северо-восточная граница ареала берёзы, где древесные растения [...] подвержены наибольшему воздействию стрессовых факторов",</i> — рассказали авторы исследования.<br> <br> В ходе научной работы учёными в течение года были собраны в лесопарковой зоне г. Якутска образцы почек берёзы, произрастающей в условиях экстремально холодного климата и многолетней мерзлоты. Затем с помощью метода иммунодетекции, который предполагает применение антител для поиска целевых белков, специалисты идентифицировали две группы дегидринов — низкомолекулярных и среднемолекулярных. К первым они отнесли полипептиды с молекулярной массой 15–21 кДа (килоДальтон), ко вторым — структуры размером порядка 66–69 кДа.<br> <br> Как сообщили специалисты, главный результат работы — обнаружение чёткой сезонной динамики низкомолекулярных дегидринов. Весной, когда начинается сокодвижение и распускаются почки, эти белки полностью исчезают и появляются вновь в конце августа — начале сентября, когда дни становятся короче и среднесуточные температуры снижаются. Затем их количество быстро нарастает и достигает максимума к октябрю, когда наступают устойчивые холода. В зимние месяцы (ноябрь–февраль) уровень данных белков остаётся стабильно высоким.<br> <br> Также исследователи выяснили, что у разных берёз даже в одной популяции набор дегидринов различается. Например, у многих деревьев присутствовали дополнительные изоформы — с молекулярной массой 15 и 18 кДа. Наиболее стабильно и в большом количестве у всех берёз присутствовал дегидрин с массой 17 кДа.<br> <br> Учёные выявили связь между накоплением берёзами дегидринов и обезвоживанием их тканей. Так, летом в почках содержится около 50–60 % воды. Осенью, с появлением защитных белков, количество жидкости постепенно снижается до 35–40 % и остаётся на этом уровне всю зиму. Весной, когда они исчезают, оводнённость тканей снова возрастает. Это означает, что дегидрины выполняют роль "молекулярных губок" — они связывают оставшуюся воду и не дают кристаллам льда повредить клетки растений в условиях низких зимних температур.<br> <br> <i>"Высокий уровень полиморфизма дегидринов в почках отдельных экземпляров центрально-якутской популяции берёзы повислой может свидетельствовать о значительном потенциале морозоустойчивости данного вида",</i> — пояснили авторы публикации.<br> <br> Как считают исследователи, практическая ценность работы — в изучении природы экстремальной морозоустойчивости деревьев. Полученные знания могут быть применены в отборе устойчивых к холодам генотипов берёз и других древесных пород, что необходимо для лесовосстановления и развития северных лесных хозяйств и для озеленения городов в суровых климатических условиях. В перспективе дегидрины могут найти применение в составе средств для сохранения живых тканей при сверхнизких температурах.<br> <br> Источник: <a target="_blank" href="https://new.ras.ru/press-center/uchyenye-vyyasnili-kak-beryezy-vyzhivayut-pri-60-c-i-nizhe/"><span style="color: #00aeef;">Российская академия наук</span></a><br> <br>

"Арктический плавучий университет" вернулся из юбилейного 20-го рейса

22.07.2026

22 июля в Мурманск вернулось научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" с участниками 20-й юбилейной экспедиции "Арктического плавучего университета". Рейс, продолжавшийся с 1 по 22 июля, был организован Северным (Арктическим) федеральным университетом имени М.В. Ломоносова и Росгидрометом в рамках всероссийской научно-образовательной программы "Плавучий университет" Минобрнауки России.<br> <br> За 22 дня в море 54 участника – ученые, студенты и аспиранты из 14 ведущих российских вузов и научно-исследовательских организаций – выполнили обширную программу исследований. Экспедиция была посвящена изучению состояния прибрежных экосистем Баренцева и Карского морей в условиях климатических изменений и растущей антропогенной нагрузки. Работы велись как на борту судна, так и во время высадок на Новой Земле и архипелаге Земля Франца-Иосифа, включая территорию национального парка "Русская Арктика".<br> <br> В ходе рейса участники провели исследования по нескольким ключевым направлениям: гидрометеорологический режим морей Северного Ледовитого океана, микробиологические исследования Арктики и Субарктики, мониторинг окружающей среды в районах активной хозяйственной деятельности, изучение биоразнообразия арктических экосистем, а также оценка гормонально-вегетативных и иммунных маркеров стресс-адаптации у самих участников экспедиции.<br> <br> "Арктический плавучий университет" остается единственной экспедицией, ежегодно работающей на Земле Франца-Иосифа и севере Новой Земли именно в июне-июле, что позволяет накапливать уникальные многолетние ряды данных об этом ключевом для Российской Арктики регионе. Полные результаты научной программы будут получены после завершения лабораторных анализов проб и материалов, доставленных на большую землю.<br> <br> Образовательная составляющая экспедиции, как и прежде, направлена на привлечение талантливых студентов со всей России к продолжению профессиональной карьеры в Арктике – в научной сфере, системе Росгидромета и компаниях, работающих в Арктической зоне РФ.<br> <br> Проект "Арктический плавучий университет" действует с 2012 года и за это время стал ключевой образовательной и научной платформой для изучения Арктики. За годы работы в экспедициях приняли участие более 900 исследователей, студентов и аспирантов, опубликованы более 250 научных статей, а проект стал лауреатом премии РГО, обладателем премии "Хрустальный компас" и вошёл в топ-100 главных достижений России в рамках проекта "Россия – страна достижений".<br> <br> Спонсоры и партнеры проекта: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Генеральный спонсор – ПАО Банк ВТБ, Русское географическое общество, ПАО "ГМК "Норильский Никель", Координационный центр "Плавучий Университет" на базе МФТИ, Национальный парк "Русская Арктика", Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.<br> <br> Источник: <a target="_blank" href="https://narfu.ru/life/news/university/61089407/"><span style="color: #00aeef;">САФУ имени М.В. Ломоносова</span></a><br> <br>

Приём заявок: всероссийская научно-техническая конференция по освоению Арктики

22.07.2026

2 октября в Архангельске состоится Всероссийская молодежная научно-техническая конференция <b>"Комплексное освоение Арктики и Северного морского пути: технологии и человек"</b>, приуроченная к 65-летию первого полета человека в космос.<br> <br> К участию приглашаются студенты вузов, молодые ученые до 35 лет и представители наукоемких предприятий.<br> <br> Работа конференции охватывает девять ключевых направлений: судостроение, энергетика, космические технологии, экология, история, культура и международные отношения в Арктике, что позволяет представить исследования самого разного профиля – от инженерных разработок до гуманитарных и социально-экономических аспектов освоения арктических территорий.<br> <br> Формат участия: очный или дистанционный.<br> Регламент: 5 минут на выступление и 5 минут на вопросы.<br> Участвовать можно как с научной статьей, так и без нее.<br> <br> Заявки принимаются <b>до 6 сентября</b>, с 14 по 24 сентября пройдет отборочный этап, 2 октября состоится основной этап конференции, а до 6 октября необходимо направить тексты статей для публикации.<br> <br> Зарегистрироваться можно на платформе "Молодежь России" по <a target="_blank" href="https://myrosmol.ru/events/b720529a-4e1a-4091-9774-8f0a0d7dd626"><span style="color: #00aeef;">ссылке</span></a>. По всем вопросам отборочного этапа следует обращаться в Студенческое научное общество САФУ по адресу <a href="mailto:sno@narfu.ru">sno@narfu.ru</a>, а по вопросам основного этапа и публикации – по адресу <a href="mailto:konferentsiapolyus@yandex.ru">konferentsiapolyus@yandex.ru</a>.<br> <br> По итогам конференции лучшие статьи будут опубликованы в электронном сборнике с присвоением ISBN, который войдет в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Публикация для авторов бесплатна. Все участники, успешно прошедшие отборочный этап, получат электронные сертификаты, а лучшие докладчики основного этапа будут награждены дипломами.<br> <br> Конференция станет площадкой для прямого диалога между молодыми исследователями, ведущими экспертами и индустриальными партнерами. Приглашаем всех заинтересованных ученых и разработчиков присоединиться к обсуждению будущего Арктики и Северного морского пути.<br> <br> Мероприятие проводится в рамках Всероссийского форума молодых ученых "Полюс" – флагманского проекта Центра молодых исследователей "Полюс". Организаторами выступают Центр молодых исследователей "Полюс", Совет молодых ученых и специалистов Объединенной судостроительной корпорации и Студенческое научное общество Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова. Конференция реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети" и при поддержке федеральной субсидии, направленной на развитие студенческих научных сообществ.<br> <br> Источник: <a target="_blank" href="https://narfu.ru/life/news/university/61087797/"><span style="color: #00aeef;">САФУ имени М.В. Ломоносова</span></a><br> <br>

Ученые объяснили, почему воды Печоры в Баренцевом море не подчиняются сезону

22.07.2026

<div> Коллектив российских ученых из Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН и МФТИ впервые детально описал синоптическую изменчивость плюма реки Печоры, который формируется в юго-восточной части Баренцева моря, называемой Печорским морем. Исследование показало, что эта опресненная водная масса способна резко разрастаться до площади 55 тысяч квадратных километров (более 60 процентов всего Печорского моря) не только во время весеннего половодья, когда речной сток максимален, но и в любой месяц лета, при условии что на нее воздействует ветер подходящего направления и скорости. Более того, ученые зафиксировали два редких, но регулярных явления: "линзы" пресной воды, отсоединившиеся от основного плюма, которые дрейфуют на сотни километров к Новой Земле, и частые затоки печорских вод в Карское море через пролив Карские Ворота.<br> <br> Крупнейшие сибирские реки Енисей, Лена и Обь формируют гигантские опресненные области в арктических морях, существенно влияя на циркуляцию вод и образование морского льда. Эти акватории получают более 10 процентов общего речного стока в Мировой океан, хотя площадь Арктики составляет лишь четыре процента от его площади. В итоге реки приносят в арктические моря огромные объемы пресной воды. В масштабах всей Арктики их вклад даже больше, чем поступление воды от таяния наземных ледников.<br> <br> При этом влияние рек средних размеров, таких как Печора, чей среднегодовой сток сложно назвать низким (около четырех тысяч кубометров в секунду, что примерно в пять раз меньше, чем у Оби), полноценно не исследовалось. Долго считалось, что Печорский плюм — явление сугубо сезонное, достигающее максимума лишь в июне-июле, сразу после пика половодья. Однако эта точка зрения основывалась на отрывочных наблюдениях, которые не позволяли увидеть полную картину изменчивости плюма.<br> <br> Группа океанологов изучала ежедневное движение Печорского плюма в течение всего безледного сезона с июня по октябрь на протяжении целого десятилетия — 2015–2024 годов и пришла новым выводам. Работа <a target="_blank" href="https://www.frontiersin.org/journals/marine-science/articles/10.3389/fmars.2026.1817703/full"><span style="color: #00aeef;">опубликована</span></a> в журнале Frontiers in Marine Science и выполнена при поддержке гранта РНФ (проект №25-27-00335).<br> <br> <i>"Мы сосредоточились на сравнительно малоизученной юго-восточной части Баренцева моря — Печорском море, куда поступает более половины речного стока всего Баренцева моря. Эта относительно небольшая и мелководная акватория имеет большое хозяйственное и экологическое значение. Здесь расположена единственная в российской Арктике морская ледостойкая стационарная платформа "Приразломная", предназначенная для добычи нефти, а также находятся места обитания атлантического моржа — редкого вида, занесенного в Красную книгу России",</i>— рассказал о работе первый автор <b>Владимир Рогожин</b>, младший научный сотрудник Института океанологии РАН. <br> <br> Читайте продолжение статьи на портале <a target="_blank" href="https://naked-science.ru/article/column/vody-pechory-v-barentsevo"><span style="color: #00aeef;">Naked Science</span></a>.<br> <br> </div>

Чем питался и в каких условиях обитал самый древний мамонтёнок планеты

22.07.2026

<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>

ГЕОХИ РАН установил районы сильного загрязнения арктических морей радионуклидами

21.07.2026

Сотрудники лаборатории радиохимии окружающей среды ФГБУН "Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН" (ГЕОХИ РАН) установили районы наиболее сильного загрязненных морей Российской Арктики техногенными и природными радионуклидами. Проведенные исследования показали, что зоны смешения речных и морских вод являются мощными природными фильтрами, защищающими арктические моря от заражения радиоактивными элементами. Результаты исследований опубликованы в журнале "Continental Shelf Research" (<a target="_blank" href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0278434326000713"><span style="color: #00aeef;">Rusakov et al., 2026</span></a>).<br> <br> Исследования донных осадков шельфа Российской Арктики проводились на протяжении нескольких последних лет силами сотрудников лаборатории радиохимии окружающей среды ГЕОХИ РАН с борта научно-исследовательского судна "Академик Мстислав Келдыш".<br> <br> В настоящее время, западный сектор Российской Арктики является одним из наиболее загрязненных районов Мирового океана, как техногенными, так и природными радионуклидами. Однако его радиационный статус продолжает вызывать споры и является объектом пристального внимания исследователей. Здесь расположен архипелаг Новая Земля, на котором во второй половине 1950-х и в начале 1960-х гг. проводились ядерные испытания. Их максимальное количество пришлось на период с 1961 по 1963 гг., когда было проведено шесть взрывов общей мощностью около 137 мегатонн. Только один взрыв сверхмощной атомной бомбы в 1961 г над архипелагом на высоте 4 км составил 50 мегатонн. На водосборах величайших сибирских рек, впадающих в Карское море, расположены крупные радиохимические промышленные объекты, такие как ФГУП "Производственное объединение Маяк" (бассейн реки Обь) и ФГУП "Красноярский горно-химический комбинат" (в бассейне реки Енисей). С морскими течениями в моря Российской Арктики доходили радионуклиды, выброшенные в результате аварии в 1975 г на заводе по переработке ядерного топлива в Селлафилде (Англия). В 1986 г Чернобыльская авария также оставила свой след в Арктике. Несмотря на сравнительно низкое загрязнения атмосферы радионуклидами в результате аварии на АЭС "Фукусима" в 2011 г, след от аварии прослеживался в водах Чукотского моря и в Северном Ледовитом океане.<br> <br> <i>"Удалось установить зоны наиболее интенсивного накопления природных и техногенных радионуклидов в шельфовых морях высокой Арктики", </i>- комментирует ведущий научный сотрудник лаборатории радиохимии окружающей среды ГЕОХИ РАН, доктор геолого-минералогических наук <b>Валерий Русаков</b>.<br> <br> Так, в Карском море основной зоной аккумуляции радионуклидов являются эстуарии рек Обь и Енисей. Здесь в донных осадках захоранивается основная часть техногенного 137Cs, поступающего с Евразийского континента. Море Лаптевых и Восточно-Сибирское море, по сравнению с Карским морем, являются сравнительно чистыми регионами. Однако здесь были зарегистрированы повышенные содержания природного 210Pb. Его активность в морских осадках в несколько раз повысилась за последние десятилетия. Предположительно, высокие потоки этого природного радионуклида являются следствием быстрого потепления в Арктике и ускоренной деградации вечной мерзлоты, в которой природный радионуклид находился в “запечатанном” состоянии.<br> <br> Источник: <a target="_blank" href="http://portal.geokhi.ru/SitePages/News_779.aspx"><span style="color: #00aeef;">ГЕОХИ РАН</span></a><br> <br> <br>

Новое о синхронности климатических изменений в морских и наземных системах Арктики

21.07.2026

Сотрудники <a target="_blank" href="https://ginras.ru/news/news.php?uid=2849"><span style="color: #00aeef;">Геологического института РАН</span></a> совместно с коллегами из ФРГ и США изучили донные осадки моря Лаптевых в целях климато-стратиграфии и реконструкции природной среды Арктики, когда происходило последнее глобальное потепление. Результаты <a target="_blank" href="https://doi.org/10.30911/0207-4028-2026-45-3-70-80"><span style="color: #00aeef;">опубликованы</span></a> в журнале "Тихоокеанская геология" (2026, том 45, № 3).<br> <br> Глобальные изменения климата в Арктике и их влияние на экосистемы являются одними из самых актуальных и обсуждаемых проблем в научном сообществе. Реконструкции изменчивости в Арктике, дающие представление о реакции наземных и морских систем на перемены климата за последние 11,5 тысяч лет являются основой для установления причины современного изменения климата. Изменчивость природной среды региона самого сурового по климату моря Лаптевых в настоящем и прошлом представляет предмет пристального изучения.<br> <br> <img width="728" alt="Батиметрическая карта моря Лаптевых [Кассенс и др., 2009], с дополнениями. Расположение исследованных колонок сосредоточено в северо-восточной части моря Лаптевых и отмечено: 1 — скважина П135, глубина моря 51 м; 2 — скважина K73, глубина моря 37 м" src="https://new.ras.ru/upload/medialibrary/09f/y3dbty0jr58iayigrubq1cl30nhk1o5e.jpg" height="417" title="Иллюстрация: ГИН РАН"><br> <i><br> Батиметрическая карта моря Лаптевых [Кассенс и др., 2009], с дополнениями. Расположение исследованных колонок сосредоточено в северо-восточной части моря Лаптевых и отмечено: 1 — скважина П135, глубина моря 51 м; 2 — скважина K73, глубина моря 37 м</i><br> <p style="border-color: currentcolor; color: #151515;"> </p> <div> В результате палинологического и микропалеонтологического анализов керна двух скважин, пробуренных на северо-востоке моря Лаптевых выше 75 ° северной широты, получена новая информация о синхронности климатических изменений в морских и наземных системах, что подтверждено радиоуглеродными датировками (AMS14C) абсолютного возраста. Обосновано, что выявленное интенсивное потепление климата глобального ранга происходило во время трансгрессии моря в раннем голоцене. Комплексный анализ свидетельствует, что климатические флуктуации в голоцене были глобального и регионального рангов и синхронно происходили в морских и наземных природных системах Восточной Сибири. <br> <br> Выявлено, что в результате глобального повышения уровня Мирового океана и послеледниковой трансгрессии моря Лаптевых происходили неоднократные изменения природной среды на море и суше. Обнаружено, что в первую половину голоцена основные изменения происходили во время послеледниковой трансгрессии моря и интенсивного потепления в период с 9,3 кал. тыс. лет и почти до 7,7 кал. тыс. лет BP, когда климат становился теплее современного. В это время на приморских территориях развивались лесотундровые ландшафты, и средние июльские температуры воздуха превышали современные значения на 4−5 °С. Установлено, что выявленное интенсивное потепление синхронно с проникновением в море Лаптевых трансформированных атлантических вод. Об этом свидетельствует появление в пробах морских диатомей, североатлантических диноцист и планктонных фораминифер, принесенных атлантическими течениями. В позднем голоцене эпизодическое проникновение тёплых трансформированных атлантических вод на северо-восток моря Лаптевых с максимумом около 1,5 тыс. лет назад совпадало с развитием тундровых ландшафтов, кратковременным потеплением и увлажнением климата на суше. </div> <p style="border-color: currentcolor; color: #151515;"> </p> <p style="border-color: currentcolor; color: #151515;"> <i style="border-color: currentcolor;"><img width="614" alt="Изменчивость природной среды северо-востока моря Лаптевых в позднем голоцене" src="https://new.ras.ru/upload/medialibrary/304/htke1zi3hr9u4f78tm0qfrwhgey6cpc9.jpg" height="380" title="Источник: ГИН РАН" style="border-color: currentcolor;"></i> </p> <p style="border-color: currentcolor; color: #151515;"> <i style="border-color: currentcolor;"><span style="border-color: currentcolor;">Изменчивость природной среды северо-востока моря Лаптевых в позднем голоцене</span></i> </p> <div> Установлено, что синхронность климатических изменений в экосистемах на море и на суше явно обусловлена глобальными причинами. Анализ полученных данных позволил обнаружить в голоцене два интенсивных потепления глобального и регионального рангов, когда климат становился теплее современного на несколько градусов. Очевидно, распределение тепла происходило путём переноса теплоты воздушными и океаническими потоками, что связано с космическими и планетарными факторами. <br> <br> Источники: <a target="_blank" href="https://new.ras.ru/press-center/poluchena-novaya-informatsiya-o-sinkhronnosti-klimaticheskikh-izmeneniy-v-morskikh-i-nazemnykh-siste/"><span style="color: #00aeef;">Российская академия наук</span></a>, <a target="_blank" href="https://ginras.ru/news/news.php?uid=2849"><span style="color: #00aeef;">Геологический институт РАН</span></a><br> </div> <br>

Ученые СПбГУ: активность вулканов сделает зимы в Северной Европе и Арктике теплее

21.07.2026

<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>

Ученые оценили надежность данных для прогноза деградации мерзлоты в ЯНАО

20.07.2026

Ученые провели масштабное исследование изменений климата в Арктическом регионе, сфокусировавшись на территории Ямало‑Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Работа призвана оценить риски, связанные с деградацией многолетнемерзлых пород (ММП) на фоне глобального потепления. Результаты работ <a target="_blank" href="https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/1710"><span style="color: #00aeef;">опубликованы</span></a> в журнале "Лёд и снег".<br> <br> Для анализа использовались станционные данные; замеры из термометрических скважин; данные реанализа ERA5; климатические модели CMIP6. Оценка качества моделей проводилась по критериям: ошибка среднего значения; ошибка среднеквадратического отклонения; доля совпадающих трендов ПТВ с данными ERA5; MSE и AI для температуры ММП (на глубине до 3 с).<br> <br> Исследование подчеркивает: для достоверного прогноза влияния климатических изменений на криолитозону и связанных с этим рисков для экосистем и инфраструктуры ЯНАО необходимо комплексно использовать данные наблюдений и модельные расчеты, а также тщательно оценивать качество данных перед их применением.<br> <br> <i>"Арктический регион крайне чувствителен к климатическим изменениям, а деградация многолетнемерзлых пород несет серьезные риски – от разрушения инфраструктуры до трансформации экосистем. Наше исследование показало, что ни один источник данных не идеален: ERA5 отлично работает с температурой воздуха, но дает погрешности для почвы, а модели CMIP6 сильно различаются по качеству. Модель GFDL‑CM4 продемонстрировала наилучшие результаты для ЯНАО, но даже ее нужно использовать с учетом локальных особенностей. Чтобы строить надежные прогнозы, критически важно комбинировать данные наблюдений с модельными расчётами и заранее оценивать их точность. Это позволит принимать более взвешенные решения в сфере природопользования и строительства в условиях меняющегося климата",</i> - прокомментировала результаты исследования <b>Дарья Бокучава</b>, старший научный сотрудник Института географии РАН.<br> <br> <b>Ключевые результаты исследования (1980–2020 гг.):</b><br> <br> 1. Реанализ ERA5 хорошо воспроизводит динамику приземной температуры воздуха (ПТВ) в регионе – корреляция достигает 0.95. Однако при оценке температуры почвы его точность снижается с глубиной: данные занижают реальные значения температуры ММП на 1.5–2.5 С°; не фиксируются отдельные температурные экстремумы.<br> 2. Модели CMIP6 показывают неравномерное качество воспроизведения температурного режима почвы – результаты зависят от местоположения и глубины почвенного горизонта.<br> 3. Модель GFDL‑CM4 признана наиболее надежной для оценки температуры почвенного профиля в ЯНАО. Ее показатели: среднеквадратическая ошибка (MSE): 1–13; индекс соответствия (AI): 84–98%; корреляция годового хода температуры ММП с данными наблюдений: от 0.87 до 0.97 на разных горизонтах.<br> <br> Полученные результаты помогут повысить точность климатических прогнозов для Арктики; минимизировать риски для объектов инфраструктуры, построенных на мерзлых грунтах; разработать стратегии адаптации экосистем к изменениям климата.<br> <br> Источник: <a target="_blank" href="http://www.igras.ru/news/4571"><span style="color: #00aeef;">Институт географии РАН</span></a><br> <br>

Ученые получили новые сведения о климате Арктики юрского периода

20.07.2026

Ученые Геологического института РАН совместно с международной группой исследователей впервые детально <a target="_blank" href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818126003097"><span style="color: #00aeef;">изучили</span></a>, как один из крупнейших эпизодов глобального потепления в истории Земли, произошедший в ранней юре, проявился в бассейне реки Вилюй (Якутия) в Сибири.<br> <br> Около 183 млн лет назад, в начале тоарского века, произошло одно из крупнейших "парниковых" событий в истории Земли, сопровождавшееся быстрым глобальным потеплением, увеличением содержания углекислого газа в атмосфере, перестройкой морских экосистем и выраженным отрицательным экскурсом (сдвигом) стабильных изотопов углерода. Это событие рассматривается учеными как один из наиболее ярких примеров быстрого изменения климата и реакции биосферы на глобальные экологические изменения.<br> <br> С тоарским гипертермальным событием ученые связывают широкое распространение черносланцевых толщ, сформировавшихся в условиях дефицита кислорода, а также многочисленные местонахождения исключительно хорошо сохранившихся ископаемых организмов, содержащих полные скелеты морских позвоночных, остатки головоногих моллюсков с сохранившимися мягкими тканями и другие уникальные находки.<br> <br> До настоящего времени проявление тоарского гипертермального события было хорошо изучено главным образом по разрезам низких и средних широт — Центральной и Южной Европы, а также Северной Африки. Однако сведений для высоких широт, где в тоарский век находился бассейн реки Вилюй (60–70 ° с. ш.), критически не хватало. Расшифровка высокоширотной летописи была важна для понимания глобальности события и для верификации климатических моделей.<br> <br> Ученые исследовали образцы, отобранные из естественных обнажений, с использованием комплекса современных методов: анализа стабильных изотопов углерода и кислорода, петрографического анализа и геохимического анализа органического вещества.<br> <br> Полученные результаты подтвердили, что раннетоарское гипертермальное событие сопровождалось существенными изменениями окружающей среды не только в низких и средних широтах, но и в высокоширотных арктических бассейнах.<br> <br> Ученые установили, что в этот период значительно увеличилась скорость осадконакопления, а холодноводные прибрежные условия, для которых характерны накопление глауконита и образование глендонитов — минеральных образований, формирующихся при низких температурах, — сменились более теплыми и глубоководными условиями.<br> <br> Анализ органического вещества показал, что в изученных породах преобладает незрелый кероген — твердое органическое вещество преимущественно наземного происхождения. При этом в начальной фазе потепления доля органического вещества морского происхождения была выше или оно лучше сохранилось, что, вероятно, связано со снижением содержания кислорода в морской воде.<br> <br> Тоарское гипертермальное событие связывают с масштабным поступлением углерода в атмосферу и океан. Поэтому оно рассматривается многими современными учеными как один из наиболее близких природных аналогов современного глобального потепления, позволяющий понять, как климатическая система и экосистемы Земли реагируют на резкое увеличение содержания углекислого газа.<br> <br> Новые данные расширяют географию наблюдений, демонстрируют глобальный масштаб климатического кризиса юрского периода и его последствий и вносят важный вклад в реконструкцию климатической истории Земли.<br> <br> Источник: <a target="_blank" href="https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/nauka/101084/"><span style="color: #00aeef;">Минобрнауки России</span></a><br> <br>