НОВОСТИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В АРКТИКЕ

Арктические острова могут быть "холодильниками" для выживания видов при сильном потеплении

02.06.2026

<div> Арктические архипелаги, такие как Новая Земля или Гренландия, могут стать своеобразными "холодильниками", где могут сохраниться холодолюбивые виды животных и растений даже при значительном потеплении климата. Такое мнение <a target="_blank" href="https://tass.ru/nauka/27594227"><span style="color: #00aeef;">высказал ТАСС</span></a> директор Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики им. академика Н. П. Лаверова Уральского отделения РАН (ФИЦКИА), член-корреспондент РАН <b>Иван Болотов</b>.<br> <br> <i>"Такое потепление уже было в истории планеты, оно было даже более мощным. И каким-то образом холодолюбивые виды в Арктике смогли сохраниться на той же Новой Земле. Все-таки есть определенные буферные свойства у арктических архипелагов, которые работают как гигантский холодильник. Климат теплеет, леса наступают на побережье океана, холодолюбивая фауна на материке исчезает. Но в местах типа Новой Земли, Гренландии, если там сохранятся ледниковые щиты, а также в горах все же будут оставаться условия для существования высокоширотной фауны",</i> - сказал Болотов.<br> <br> Он отметил, что в настоящее время высокоширотная Арктика представлена в основном островами. Сейчас планета находится в относительно теплом периоде - голоцене, это современная геологическая эпоха, которая сменила предыдущую - плейстоцен - примерно 12 тыс. лет назад. И наше время характеризуется меньшим развитием ледниковых щитов, как было в отдельные периоды плейстоцена, который продолжался примерно 2,5 млн лет. В это время на Земле господствовала так называемая мегафауна, ярким представителем которой является мамонт.<br> <br> <b>Где выживут эваркты<br> </b><br> С тех времен на планете остались высокоарктические виды или эваркты, к ним относится, например, овцебык. До наступления голоцена значительная часть арктического шельфа была сушей, и эти виды были распространены гораздо шире. <i>"Там были огромные пространства, соединяющие ныне разделенные острова и архипелаги, например, такие, как остров Врангеля. Было соединение между Северной Америкой и Азией, так называемая Берингия, затонувшая суша. Сейчас все это затоплено. Есть риски, что остатки этих эварктов по мере прогрессирующего потепления, которое мы наблюдаем, будут вымирать",</i> - пояснил собеседник агентства.<br> <br> Ареал мамонта был огромным, при этом последняя популяция сохранилась именно на острове Врангеля, окончательно исчезнув около 4 тыс. лет назад.<br> <br> При этом около 6-3 тыс. лет назад был голоценовый климатический оптимум, когда на планете было еще теплее, и этот период тепла был длительным. Леса доходили до тех мест, где сейчас находятся тундры. <i>"Мы работали на северной части полуострова Канин, там в долинах рек встречаются пни, бревна, от тех лесов сохранившиеся. Ныне там, естественно, никаких лесов практически нет",</i> - привел пример ученый. При этом даже в этот период часть высокоширотных видов смогла выжить на архипелагах с сохранившимися ледовыми щитами.<br> <br> <i>"Так что будем надеяться, что не все потеряно. В более уязвимой форме находятся высотные аналоги Арктики. Это высокогорья, например, Кавказ. В горах Кавказа по мере потепления климата все меньше и меньше будет горно-тундровых мест. И эти маленькие кусочки высотной Арктики, они могут действительно полностью исчезнуть, если современное потепление будет продолжаться",</i> - резюмировал Болотов.<br> <br> Источник: <a target="_blank" href="https://tass.ru/nauka/27594227"><span style="color: #00aeef;">ТАСС</span></a><br> <br> </div>

Ученые подводят первые итоги экспедиции по реке Сотка в Пинежском заповеднике

02.06.2026

<br> В первой за много лет экспедиции по единственной в Архангельской области реке каньонного типа приняли участие ученые Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска и Ярославской области. На каяках и байдарках они прошли сорок километров, отбирая пробы воды, грунта, делая замеры в пещерах.<br> <br> По словам руководителя экспедиции, директора национального парка "Русская Арктика" <b>Александра Кирилова</b>, экспедиция стала своего рода рекогносцировкой и отработкой площадок для будущего научного мониторинга реки. <i>"Весь наш опыт работы в суровых условиях высокоширотной Арктики здесь, в Пинежском заповеднике, безусловно, пригодился и стал драйвером экспедиции",</i> – прокомментировал Кирилов.<br> <br> Ученые Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лавёрова УрО РАН впервые провели замеры активности и потока радона в пещерах вдоль реки Сотка.<br> <br> Цель работы – понять, как в естественной среде формируется этот газообразный радионуклид, образующийся при распаде урана. Данные о накоплении радиоактивного газа в разных типах горных пород важны для строительной отрасли и оценки рисков для здоровья человека.<br> <br> <i>"На долю радона приходится более 50 % среднегодовой дозы облучения человека. Его концентрация контролируется повсеместно, поэтому для строительства и водоснабжения важно понимать, какие типы пород сколько продуцируют радона. В данном случае мы изучаем карстовые массивы – гипсы, которые формируют здешние пещеры и в которых накапливается радон",</i> – пояснил <b>Евгений Яковлев</b>, заведующий радиологической лабораторией Центра.<br> <br> Кроме того, специалисты занимались оценкой воздухообмена в пещерах и формированием шкалы экологических параметров накопления радона в разных пещерах ООПТ.<br> <br> Сотрудники Института биологии внутренних вод РАН впервые приехали в Пинежский заповедник, чтобы провести комплексное биологическое исследование и инвентаризацию местной фауны. Масштабные работы такого типа здесь не велись уже 25 лет.<br> <br> Старший научный сотрудник Института биологии внутренних вод РАН <b>Юрий Удоденко</b> сообщил, что цель первого выезда: посмотреть на реку, понять как на ней работать и как не надо и уже в середине июля в заповедник отправится большая команда специалистов: паразитологи, ботаники, зоологи беспозвоночных и ихтиологи. Они займутся научным мониторингом биоразнообразия реки Сотка, а также озер Железное и Сычево.<br> <br> <b>Мария Сидорова</b>, старший научный сотрудник Института географии РАН, в ходе экспедиции провела отбор проб воды, донных отложений, почв и растительности в 10 точках маршрута: <i>"В институте мы проведем анализ вод на содержание микроэлементов, а мхов и лишайников – по биоиндикационным показателям. Это позволит отразить уникальные особенности экосистемы: например, возможные превышения содержания некоторых веществ, обусловленные не антропогенным воздействием, а природными процессами, характерными именно для этой местности".</i><br> <br> Напомним, что 1 июля 2025 года Пинежский заповедник передан под управление ФГБУ "Национальный парк "Русская Арктика".<br> <br> Источник: <a target="_blank" href="https://rus-arc.ru/magazine/nado-poymat-reku-v-tryekh-raznykh-sostoyaniyakh/"><span style="color: #00aeef;">Национальный парк "Русская Арктика"</span></a><br> <br>

Ученые СПБ ФИЦ РАН использовали спутниковую гравиметрию для картирования деградации многолетней мерзлоты в Сибири

02.06.2026

Потепление климата ведет к деградации зоны многолетней мерзлоты, которая занимает 60 процентов территории России, создавая угрозы разрушения зданий и линейных сооружений, что требует системного спутникового мониторинга. <br> <br> Разработан метод спутниковой вариационной гравиметрии (GRACE) для мониторинга деградации многолетней мерзлоты, отличающийся использованием изменений толщины эффективного слоя влаги как индикатора роста сезонно-талого слоя, что обеспечивает выявление зон достоверной деградации к западу от меридиана 140 градусов (скорость снижения влагозапаса до 0,5 см в год) при отсутствии значимых изменений в бассейне Колымы и на Чукотке, а также позволяет оценить вклад талых вод из сибирской мерзлоты в подъем уровня Мирового океана за 2002-2024 годы не более 0,7 мм.<br> <br> Киселев А.В., Горный В.И., Тронин А.А. Изменения поля силы тяжести Земли — индикатор деградации зоны многолетней мерзлоты // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2026. Т. 23. № 1. С. 123–139. DOI: 10.21046/2070-7401-2026-23-1-123-139.<br> <br> Источник: <a target="_blank" href="https://spcras.ru/news/detail_news.php?ID_NEWS=711270"><span style="color: #00aeef;">СПб ФИЦ РАН</span></a>

В Териберке стартовала экспедиция по изучению горбатых китов

01.06.2026

Ведущие российские специалисты по морским млекопитающим начали экспедицию в акватории Баренцева моря. Проект реализуется <a target="_blank" href="https://naturepeople.ru/news/tpost/2ygnlkrji1-v-teriberke-startovala-ekspeditsiya-po-i"><span style="color: #00aeef;">фондом "Природа и люди"</span></a> при поддержке фонда "Мир вокруг тебя" компании Siberian Wellness. Команда исследователей Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН совместно с Мурманским арктическим университетом уже совершила первый рабочий выход в море для оценки состояния популяции горбатых китов.<br> <br> Главная цель стартовавших работ — запустить регулярный сбор научных данных о краснокнижных гигантах в акватории села Териберка и прилегающих районах в период их нагула. Ученые планируют вести фотоидентификацию китов, чтобы впоследствии сопоставить данные с другими российскими и международными каталогами. Фотоидентификация даст информацию о путях перемещений животных, регулярности использования акватории, социальных взаимоотношениях и их здоровье. Также планируется отбор проб биопсии: анализы помогут определить пол и состояние здоровья животных. Кроме того, специалисты оценят сезонную численность и распределение горбатых китов в прибрежной акватории Баренцева моря.<br> <br> <i>"Экспедиция только стартовала, проведён разведывательной выход. Команда отрабатывает технику совместной работы и, что называется, осваивается на территории",</i> – рассказала руководитель экспедиции, научный сотрудник ИПЭЭ РАН <b>Наталья Крюкова</b>. – <i>"Морские свиньи, малые полосатики и тюлени активно кормятся. Горбачи только подходят к побережью, их правда пока немного. Мы ждём, что в ближайшие дни животных станет больше. И надеемся на благосклонность погоды – в первые дни высокие волны не позволяют выходить в море ежедневно".<br> </i><br> Всего научная команда проведет в Териберке около месяца. В числе прочего ученые смогут оценить, как туристическая нагрузка <b><i>вейлвотчинга</i></b> оказывает влияние на поведение китов. В настоящее время действуют Правила наблюдения за морскими млекопитающими и птицами, которые были разработаны совместно с научным сообществом, общественными организациями и представителями туриндустрии, а утверждены властями Мурманской области в конце 2025 года.<br> <br> <i>"В Баренцевом море фиксируется не более 2 тысяч горбатых китов — и рост туристической нагрузки делает их особенно уязвимыми. Наша задача — не запрещать людям видеть китов, а научить делать это безопасно. Данные экспедиции ИПЭЭ РАН помогут снизить антропогенное воздействие. По такому же пути мы пошли в 2022 году, когда начали проект по сохранению охотоморской популяции гренландского кита: сначала — наука, спутниковые метки, анализ миграций, затем — конкретные меры охраны. Теперь необходимо сделать этот подход стандартом для всей отрасли",</i> — отметила <b>Марина Артюх</b>, руководитель направления КСО Siberian Wellness.<br> <br> <i>"Утвержденные недавно Правила наблюдения за морскими млекопитающими и птицами — важный шаг в сохранении хрупкой экосистемы Арктики. Но правила не могут быть догмой, они должны опираться на живую науку, корректироваться с учетом новых данных. Уверена, что данные о краснокнижных китах, полученные в ходе экспедиции, станут основой новых гибких, но эффективных решений по защите Севера на десятилетия вперёд. И наш университет на передовой этой важнейшей работы",</i> — отметила и.о. ректора МАУ <b>Мария Князева</b>.<br> <br> Источник: <a target="_blank" href="https://naturepeople.ru/news/tpost/2ygnlkrji1-v-teriberke-startovala-ekspeditsiya-po-i"><span style="color: #00aeef;">фонд "Природа и люди"</span></a><br> <br>

Вулканические породы рассказали о завершении горообразования на Кольском полуострове

01.06.2026

<p style="border-color: currentcolor; color: #151515;"> </p> <div> Около 1,88 миллиарда лет назад в северо-восточной части Фенноскандинавского щита завершился крупный тектонический цикл. После столкновения древних Кольской и Карельской провинций, сформировавшего Лапландско-Кольский ороген, процессы сжатия сменились растяжением. Снятие напряжений и подъём астеносферы запустили декомпрессионное плавление мантии, в результате которого на поверхность излились базальтовые магмы.<br> <br> Сохранившиеся сегодня в Кандалакша-Колвицком гранулитовом поясе вулканические породы фиксируют именно этот переходный этап и позволяют точно датировать окончание регионального горообразования. Об этом рассказывает статья сотрудников Геологического института Кольского научного центра РАН и Института геологии и геохронологии докембрия РАН, <a target="_blank" href="https://doi.org/10.1007/s00531-026-02580-z"><span style="color: #00aeef;">опубликованная</span></a> в <i>International Journal of Earth Sciences</i>. <br> <br> В восточной части Кандалакшской гранулитовой зоны исследователи выявили линзовидное тело тёмных мелкозернистых пород протяжённостью около 1,5 километра и шириной 150–400 метров, залегающее на палеопротерозойских лейкократовых метагаббро. Полевые и петрографические данные указывают, что перед нами нижняя часть древнего вулканического покрова, сохранившегося в виде эрозионного останца. Под микроскопом вулканические породы демонстрируют порфировую структуру: фенокристаллы амфибола (до одного миллиметра) и плагиоклаза (до двух миллиметров) погружены в тонкозернистую плагиоклаз-амфиболовую основную массу. Подобные текстуры характерны для излившихся магматических пород, а их сохранность, несмотря на последующий метаморфизм, делает объект пригодным для детального петрологического анализа. </div> <p style="border-color: currentcolor; color: #151515;"> </p> <p style="border-color: currentcolor; color: #151515;"> <i style="border-color: currentcolor;"><img width="410" alt="(a) Геологическая схема Кольского полуострова. (b) Геологическая карта Кандалакша-Колвицкого гранулитового пояса" src="https://new.ras.ru/upload/medialibrary/b89/bsvwkcrnldibs9l2yyjgguetbpahc1s4.png" height="614" title="Иллюстрация: КНЦ РАН" style="border-color: currentcolor;"></i> </p> <p style="border-color: currentcolor; color: #151515;"> <i style="border-color: currentcolor;"><span style="border-color: currentcolor;">(</span></i><span style="color: #161616;"><i>a) Геологическая схема Кольского полуострова. (b) Геологическая карта Кандалакша-Колвицкого гранулитового пояса</i></span> </p> <div> Геохимические исследования показали, что вулканические породы относятся к железистой толеитовой базальт-андезитовой серии (SiO₂ 49–57 мас.%, Fe# = 62–78%). Их нормированные на примитивную мантию спектры демонстрируют обогащение лёгкими редкоземельными элементами и крупноионными литофильными элементами (Ba, Sr), а также деплетирование высокозарядными элементами (Nb, Ta, Zr, Hf). Соотношения редкоземельных элементов указывают, что родоначальная магма вулканитов образовалась из водосодержащей магмы, о чём свидетельствует наличие амфибола в вулканитах. Это важно, поскольку вода в мантийном источнике снижает температуру плавления и влияет на состав магмы. водосодержащей магмы, о чем свидетельствует наличие амфибола в вулканитах. Это типично для декомпрессионного плавления: когда после коллизии литосфера растягивается, а астеносфера поднимается, давление падает, и мантия начинает плавиться без дополнительного нагрева. <br> <br> Подъём расплава происходил не мгновенно. Как показывают термобарометрические расчёты по составам сосуществующих амфиболов и плагиоклазов, магма задерживалась в промежуточных камерах на глубинах примерно 19, 11 и 4 километра. Там при температуре около 1090 °С образовались сравнительно крупные кристаллы амфибола и плагиоклаза. </div> <p style="border-color: currentcolor; color: #151515;"> </p> <p style="border-color: currentcolor; color: #151515;"> <i style="border-color: currentcolor;"><img width="491" alt="(a) Геологическая структура восточной Кандалакшской гранулитовой зоны, показывающая расположение выходов вулканических пород на поверхность. Полевые фотографии обнажения 385: (b) базальт, (c) структурно несогласный контакт базальта с нижележащим лейкократовым метагаббро (светло-серый) Кандалакшской интрузии" src="https://new.ras.ru/upload/medialibrary/c7b/83sg55qxf6cnrqelz1xap8ssautidjes.png" height="614" title="Иллюстрация: КНЦ РАН" style="border-color: currentcolor;"></i> </p> <div> <i>(a) Геологическая структура восточной Кандалакшской гранулитовой зоны, показывающая расположение выходов вулканических пород на поверхность. Полевые фотографии обнажения 385: (b) базальт, (c) структурно несогласный контакт базальта с нижележащим лейкократовым метагаббро (светло-серый) Кандалакшской интрузии</i><br> <br> Финальный "рывок" был относительно быстрым. Отсутствие реакционных кайм вокруг фенокристаллов амфибола говорит о том, что магма не успела прореагировать с окружающими породами при подъеме, а «проскочила» верхние уровни коры за геологически короткое время. На поверхности лава остыла сравнительно быстро. Окончательная кристаллизация завершилась при 840–700 °С, что характерно для излившихся пород. Округлая форма фенокристаллов плагиоклазов — следствие их частичного переплавления при изменении условий во время восхождения. <br> <br> Возраст кристаллизации вулканических пород был установлен методом SHRIMP U–Pb изотопным методом по цирконам, выделенным из базальта. Циркон — очень устойчивый минерал, который сохраняет в своей кристаллической решётке следы радиоактивного распада урана в свинец. Измерив соотношение радиоактивных изотопов U и Pb, можно точно узнать, когда кристалл сформировался. Выполненные измерения показали, что кристаллизация вулканических пород произошла 1875,1 ± 8,4 миллиона лет назад. </div> <div> </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="Фотомикрографии вулканических и вмещающих пород в тонких шлифах в проходящем свете: (a) базальт (образец 385/2), скрещённые николи, (b) тот же образец в большем масштабе, (c) базальтовый андезит (образец 382), параллельные николи, (d) андезит (образец 380), параллельные николи, (e) лейкократовый метагаббро (образец 385/1), параллельные николи, (f) тот же образец, скрещённые николи, g) контакт базальта и лейкократового метагаббро (образец 385/3), параллельные николи, (h) тот же контакт, скрещенные николи. Минеральные обозначения по Уорру (2021)" src="https://new.ras.ru/upload/medialibrary/478/cyde80kj56esjhn40w9184p3qm6jvthn.png" height="230" title="Иллюстрация: КНЦ РАН" style="border-color: currentcolor;"></i> </p> <i>Фотомикрографии вулканических и вмещающих пород в тонких шлифах в проходящем свете: (a) базальт (образец 385/2), скрещённые николи, (b) тот же образец в большем масштабе, (c) базальтовый андезит (образец 382), параллельные николи, (d) андезит (образец 380), параллельные николи, (e) лейкократовый метагаббро (образец 385/1), параллельные николи, (f) тот же образец, скрещённые николи, g) контакт базальта и лейкократового метагаббро (образец 385/3), параллельные николи, (h) тот же контакт, скрещенные николи. Минеральные обозначения по Уорру (2021)</i> <p style="border-color: currentcolor; color: #151515;"> </p> <div> Интересная деталь: в базальте нашли более древние цирконы с возрастом около 2,44 миллиарда лет. Это не «родные» кристаллы магмы вулканитов, а обломки, захваченные расплавом из более древних нижележащих пород (метагаббро Кандалакшского массива). Их наличие подтверждает, что базальт действительно поднимался сквозь толщу коры и взаимодействовал с подстилающими породами. <br> <br> Полученный возраст вулканических пород совпадает в пределах погрешностей с возрастами постдеформационных интрузий и даек в соседних районах пояса. Это позволяет считать, что весь регион в это время переживал один и тот же геологический этап: завершились тектонические процессы и деформации (горообразование), прекратился высокотемпературный гранулитовый метаморфизм (когда породы изменялись на глубине при 800–900 °С), начались подъём и охлаждение глубоких блоков коры до температур 400–450 °С. </div> <p style="border-color: currentcolor; color: #151515;"> </p> <p style="border-color: currentcolor; color: #151515;"> <i style="border-color: currentcolor;"><img width="581" alt="Схематическая модель происхождения постколлизионных вулканических пород Кандалакша-Колвицкого гранулитового пояса в результате субдукции ЛКО и последующего подъёма астеносферы" src="https://new.ras.ru/upload/medialibrary/5c8/6y8xqmpu9d13udjrh0n331742mphqlvx.png" height="214" title="Иллюстрация: КНЦ РАН" style="border-color: currentcolor;"></i> </p> <i>Схематическая модель происхождения постколлизионных вулканических пород Кандалакша-Колвицкого гранулитового пояса в результате субдукции ЛКО и последующего подъёма астеносферы</i> <p style="border-color: currentcolor; color: #151515;"> </p> <div> Формирование вулканитов Кандалакша-Колвицкого гранулитового пояса отражает типичный путь стабилизации коллизионных орогенов: <br> <ul> <li>Столкновение континентов. </li> <li> Завершение субдукции (погружения плит). </li> <li> Снятие тектонических напряжений. </li> <li> Растяжение литосферы плюс подъём астеносферы. </li> <li> Декомпрессионное плавление водосодержащей мантии. </li> <li> Формирование постколлизионных магматических пород.</li> </ul> Авторы доказали, что вулканические породы Кандалакша-Колвицкого гранулитового пояса служат точным хронометром и петрологическим индикатором завершения Лапландско-Кольского орогенеза. Они зафиксировали момент, когда во время 1,88 миллиарда лет назад на Кольском полуострове завершилась эпоха бурного горообразования и континентальная кора начала переходить в состояние долгосрочной стабильности. <br> <br> Комплексное изучение минералов, химического состава и изотопного возраста позволило восстановить полный маршрут магмы от источника в мантии до поверхности. Это расширяет понимание того, какие процессы происходили в глубине Земли и как формировались древние континенты.<br> <br> Источник: <a target="_blank" href="https://new.ras.ru/press-center/vulkanicheskie-porody-rasskazali-o-zavershenii-goroobrazovaniya-na-kolskom-poluostrove/"><span style="color: #00aeef;">Российская академия наук</span></a> </div> <p style="border-color: currentcolor; color: #151515;"> </p>

Культурное наследие без границ: диалог Русского Севера и Ферганской долины

29.05.2026

14 мая в Ферганском государственном техническом университете (Узбекистан) прошел международный экспертный семинар, посвященный сохранению культурного наследия. Мероприятие состоялось в рамках проекта "Сохранение культурного наследия в меняющемся мире: архитектура и ремесла Русского Севера и Ферганской долины", который реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов.<br> <br> В семинаре приняли участие эксперты из ведущих вузов России и Узбекистана, в том числе представители САФУ, Ферганского государственного технического университета (ФГТУ) и Национального университета Узбекистана (НУУз). Также к обсуждению присоединились специалисты Кенозерского национального парка, Школы народных ремесел Архангельской области и Ассоциации ремесленников Ферганской области.<br> <br> Участники обсудили актуальные вопросы сохранения архитектуры и ремесел Русского Севера и Ферганской долины, обменялись опытом и представили лучшие практики в сфере охраны культурного наследия.<br> <br> В ходе семинара эксперты представили доклады по следующим темам:<br> <ul> <li>о сохранении деревянного зодчества Кенозерского национального парка, включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО;</li> <li> об опыте САФУ в использовании современных технологий в сфере цифровизации архитектурного наследия Русского Севера;</li> <li> об опыте сохранения и популяризации традиционных ремесел Архангельской области,</li> <li> об историко-культурном наследии Ферганы и Ферганской долины;</li> <li> о сохранении ремесла создания традиционных узбекских абровых тканях как живом наследии региона.</li> </ul> Семинар стал площадкой для экспертного диалога, поиска новых подходов к сохранению и популяризации культурного наследия, а также укреплению российско-узбекистанского гуманитарного сотрудничества.<br> <br> Источник: <a target="_blank" href="https://narfu.ru/life/news/university/61058034/"><span style="color: #00aeef;">САФУ имени М.В. Ломоносова</span></a><br> <br>

Северное сияние поможет избежать аварий ЛЭП и ж/д транспорта в Арктике

29.05.2026

<div> Российские учёные предложили научно-обоснованный способ прогнозирования опасных токов в линиях электропередачи, нефтегазопроводах и ж/д автоматике с помощью полярных сияний. Метод востребован в тех районах Заполярья, где нет сплошной сети магнитных датчиков.<br> <br> Сотрудники Геофизического центра РАН и Уфимского университета науки и технологий разработали метод вероятностной оценки геомагнитно-индуцированных токов (ГИТ) с помощью наблюдений за полярными сияниями. Результаты работы <a target="_blank" href="https://iszf.irk.ru/wp-content/uploads/2026/03/125-133.pdf"><span style="color: #00aeef;">опубликованы</span></a> в журнале "Солнечно-земная физика" (2026, том 12, № 1).<br> <br> Геомагнитные бури и суббури, объяснили исследователи, вызывают возникновение блуждающих токов в протяжённых проводящих сооружениях. Таких, как магистральные трубопроводы, железные дороги и линии электропередач. Эти токи могут вывести из строя силовые автотрансформаторы, провоцировать ложные срабатывания релейной защиты и даже вызывать масштабные отключения электричества.<br> <br> При этом надёжно оценивать уровень ГИТ помогают наземные магнитные обсерватории, но в Арктике их мало или они отсутствуют. Единственный доступный индикатор космической погоды здесь — это полярные сияния. В связи с чем учёные предложили использовать их в качестве природного "датчика", который позволит без использования приборов получать пусть не точные, но вероятностные оценки рисков.<br> <br> В качестве источника данных специалисты использовали данные обсерватории "Ловозеро" Полярного геофизического института, единственной на северо-западе России, которая ведет длительные непрерывные наблюдения геофизических эффектов, и электроподстанции "Выходной" магистральной линии "Северный транзит". Исследование охватило период с 2011 по 2024 годы. Всего было проанализировано порядка 100 тысяч эпизодов синхронных наблюдений неба и токов с 2011 по 2024 годы.<br> <br> География магистральной электрической сети "Северный транзит" (сплошная черная линия), включающей трансформаторную подстанцию VKH (красный кружок). Зелёные кружки соответствуют окрестным магнитным станциям, в том числе неразличимым в данном масштабе: магнитной станции "Ловозеро" (LOZ), принадлежащей Мурманскому управлению по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, и обсерватории (LOZ), входящей в состав Полярного геофизического института.<br> <br> <i>"На примере рассмотренного региона (…) была показана устойчивая статистическая взаимосвязь между областью наблюдения сияний, их структурой и уровнем ГИТ в высокоширотных энергосистемах. В частности, было установлено, что при дискретных сияниях (со спиралевидными и вихревыми структурами) уровень ГИТ превышает 10 А (ампер) c вероятностью свыше 7,5 %. В то же время при сияниях диффузного типа (когда на небе видны крупные участки свечения с размытыми краями) вероятность достижения такого значения составляет всего 0,31 %"</i>, — сообщили исследователи.<br> <br> Другими словами, если операторы энергосистемы видят на небе яркие клубящиеся свечения, они могут с вероятностью более 7,5 % ожидать, что сила тока превысит 10 А, что означает риск аварийного отключения. Если же небо залито ровным тусклым сиянием — опасность минимальна.<br> <br> <i>"Бесспорно, предложенный подход уступает в точности классическим методам, использующим спутниковые и наземные инструментальные данные о состоянии магнитосферы Земли, однако его преимущество — независимость от аппаратного обеспечения и систем связи",</i> — поделились разработчики.<br> <br> По словам учёных, кроме энергетики, метод может быть применим для диагностики отказов в системах железнодорожной автоматики на высоких широтах. В частности, исследователи показали, что ложные срабатывания автоматики на Северной железной дороге коррелируют с полярными сияниями в районе станции Ловозеро.<br> <br> Естественное ограничение метода, отметили исследователи, в том, что в высоких широтах полярные сияния можно наблюдать, в среднем, только семь месяцев в году и только при благоприятных погодных условиях.<br> <br> Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант № 21-77-30010-П). </div> <br> Источник: <a target="_blank" href="https://new.ras.ru/press-center/severnoe-siyanie-pomozhet-izbezhat-avariy-lep-i-zh-d-transporta-v-arktike/"><span style="color: #00aeef;">Российская академия наук</span></a><br> <br>

Ученые РФ впервые описали круглогодичную активность арктических вихрей в Баренцевом море

29.05.2026

<div> Океанологи впервые составили круглогодичную карту активности вихревых процессов в мелководной части Баренцева моря. Для этого авторы использовали радиолокационные спутники Sentinel‑1, эффективно работающие вне зависимости от облачности и полярной ночи. Проанализировав более трех тысяч снимков, ученые зафиксировали вихри с горизонтальными размерами от сотен метров до десятков километров, которые возникают при столкновении теплых атлантических и холодных арктических вод, перемешивают океан и ускоряют таяние льдов, а также влияют на погоду и навигацию в прибрежных регионах. Результаты исследования, поддержанного <a target="_blank" href="https://rscf.ru/project/25-17-00309/"><span style="color: #00aeef;">грантом</span></a> Российского научного фонда (РНФ), <a target="_blank" href="https://doi.org/10.1016/j.ecss.2026.109902"><span style="color: #00aeef;">опубликованы</span></a> в журнале <i>Estuarine, Coastal and Shelf Science</i>.<br> <br> Морские банки можно сравнить с огромными подводными плато, вершина которых часто находится очень близко к поверхности воды. Такое обширное мелководье с глубиной менее 100 метров — Шпицбергенская банка — находится между островами Медвежий и Хопен в северо-западной части Баренцева моря. Здесь сталкиваются теплые соленые воды Атлантики и холодные опресненные воды Арктики. Из-за разницы в направлении их течения, а также существования потоков воды с разной соленостью в этом регионе постоянно возникают многочисленные подводные вихри — от небольших водоворотов до гигантских круговоротов в десятки километров. Независимо от размеров, подводные вихри создают опасность как для пловцов и маломерных судов, так и для подводных аппаратов и трубопроводов. <br> Однако до сих пор ученые не имели полного годового цикла наблюдений за этими вихрями, так как зимой регион часто скрыт облаками, а обычные спутниковые оптические сенсоры не могут "видеть" поверхность воды сквозь тучи и в условиях полярной ночи. <br> <br> Исследователи из Морского гидрофизического института РАН (Севастополь), Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН (Москва) и Московского физико-технического института (Долгопрудный) впервые <a target="_blank" href="https://doi.org/10.1016/j.ecss.2026.109902"><span style="color: #00aeef;">составили</span></a> подробную круглогодичную картину вихревой активности в районе Шпицбергенской банки в северо-западной части Баренцева моря. Для этого авторы использовали данные со спутниковых радиолокаторов Sentinel-1A/B. Они работают в любую погоду и в любое время суток, а их сигнал чувствителен к изменениям шероховатости морской поверхности, вызванным вихревыми течениями. <br> <br> Всего ученые проанализировали более трех тысяч радиолокационных изображений высокого разрешения, полученных спутниками с января по декабрь 2018 года. На каждом снимке авторы вручную выявляли структуру вихрей по характерным спиралевидным проявлениям. Затем для каждого вихря исследователи определили тип — циклонический (вращение против часовой стрелки) или антициклонический (в противоположную сторону), — а также диаметр, координаты центра и принадлежность к открытой воде или прикромочной ледовой зоне. <br> <br> Всего за год океанологи зарегистрировали 1 758 вихрей в прикромочной зоне и 1 631 — в открытой воде. Их радиус колебался от 200 метров до 40 километров, при этом вихри в ледовой зоне были в среднем вдвое крупнее. Больше всего оказалось вихрей небольшого размера, с диаметром 2–4 километра, которые называются субмезомасштабными. Вихри такого размера и меньше чаще всего упускали даже самые лучшие существующие модели динамики океана из-за их небольшого размера и сезонных помех. А именно они играют ключевую роль в перемешивании воды, вертикальном переносе тепла и различных элементов. <br> <br> <i>"Арктика теплеет быстрее остальных регионов планеты, и ледяной покров Баренцева моря сокращается рекордными темпами. Вихри интенсивно перемешивают воду, поднимают теплые и соленые атлантические воды к поверхности, ускоряют таяние льда и перераспределяют питательные вещества. Как показали недавние работы, именно субмезомасштабные вихри ответственны за доставку тепла из глубины в зону ледяного покрова. Поэтому точное определение их количества критически важно для прогнозов исчезновения морского льда в летний период. В дальнейшем мы планируем детально исследовать скорость вращения таких вихрей, скорость дрейфа морского льда, попадающего в них, а также интенсивность турбулентного обмена внутри таких вихрей",</i> — поясняет руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, <b>Игорь Козлов</b>, кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией морских полярных исследований Морского гидрофизического института РАН. <br> <br> Таким образом, исследование впервые позволило количественно оценить вихревую активность в Баренцевом море на протяжении целого года. Интересно, что восточный склон Шпицбергенской банки оказался намного активнее западного — вероятно, из-за встречных течений арктических и атлантических вод и положения границы, где они сталкиваются. Авторы также получили прямое доказательство быстрой эволюции вихрей у острова Хопен, выяснив, что их количество и расположение сильно меняются под действием приливов всего за сутки.<br> <br> Источник: <a target="_blank" href="https://www.rscf.ru/news/earth-sciences/uchenye-rf-vpervye-opisali-kruglogodichnuyu-aktivnost-arkticheskikh-vikhrey-v-barentsevom-more/"><span style="color: #00aeef;">Российский научный фонд</span></a><br> <br> </div>

В ААНИИ представили сверхдолгосрочный прогноз климата Арктики на 20 лет

28.05.2026

<div> Температура воздуха в Арктике в период 2021–2043 годов демонстрирует слабый отрицательный тренд, на фоне которого будут наблюдаться циклические колебания с периодом 10–15 лет — с максимумом около 2036 года и минимумами около 2030 и 2041 годов. Как передает <a target="_blank" href="https://portnews.ru/companies/media-gruppa_portnjus/"><span style="color: #00aeef;">ИАА "ПортНьюс"</span></a>, такие данные на конференции POLAR-2026 представил главный научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) <b>Леонид Тимохов</b>, презентовав новую методологию комплексного описания многолетних колебаний состояния Арктики.<br> <br> <i>"Пределы изменения температуры предполагаются аналогичными периоду 2000–2020 годов, возврата к климату XX века не ожидается",</i> — добавил ученый.<br> <br> Леонид Тимохов пояснил, что для разработки моделей долгопериодной изменчивости климатических характеристик Арктики ученые ААНИИ использовали мультирегрессионный анализ. Методика стала результатом многолетней работы по созданию статистических моделей долговременных колебаний температуры воздуха, форм циркуляции атмосферы и ледовитости в Арктике.<br> <br> В основе методики лежит эмпирический подход с использованием широкого спектра предикторов: координаты полюса Земли, скорость вращения и наклон оси вращения планеты, индекс солнечной активности (числа Вольфа), поток солнечной инсоляции на внешнюю границу атмосферы и даже аномалия силы притяжения между Землей и планетой Уран.<br> <br> Как пояснил Леонид Тимохов, первоначально ученые получали модели ледовитости с использованием гидрометеорологических факторов, включая Атлантическое мультидекадное колебание (АМО) и температуру воздуха. Однако для прогнозирования на десятилетия вперед этого недостаточно.<br> <br> <i>"Чтобы прогнозировать на долгий период — на десятилетие, на два десятилетия, — нам надо спрогнозировать температуру воздуха, нам надо спрогнозировать атлантическое колебание. Поэтому мы перешли к астрогеофизическим факторам",</i> — подчеркнул ученый.<br> <br> Говоря о прогнозах ледовитости арктических морей, Леонид Тимохов сообщил, что в западных и восточных арктических морях к 2033–2035 годам прогнозируется уменьшение ледовитости с последующим ее увеличением к 2040 году. Однако, как отметил ученый, рост ледовитости в 2030–2040 годах, вероятно, не достигнет уровня тяжелой ледовитости 1970-х годов и сохранится на уровне 2000–2010 годов.<br> <br> В заключение Леонид Тимохов подчеркнул, что предложенный подход представляет собой новую парадигму комплексного описания многолетних колебаний состояния Арктики и может служить надежной основой для развития методов сверхдолгосрочного прогноза климатических характеристик региона.<br> <br> Источник: <a target="_blank" href="https://portnews.ru/news/391706/"><span style="color: #00aeef;">ИАА "ПортНьюс"</span></a><span style="color: #00aeef;"> <br> <br> </span> </div>

На Чукотке возобновляется программа полувольного разведения редкого кулика лопатня

27.05.2026

<div> Русское общество сохранения и изучения птиц имени М.А. Мензбира (РОСИП) готовится к экспедиции на Чукотку. Руководить работами будет старший научный сотрудник Института географии РАН<b> Елена Лаппо</b>. Помимо традиционной многолетней программы мониторинга в этом году участники займутся возрождением проекта "Путевка в жизнь" – полувольного разведения кулика лопатня, вида, который рискует полностью исчезнуть. Финансовую поддержку экспедиции оказывают Президентский фонд природы, научные институты, в которых работают члены экспедиции, и грант РНФ номер 22-17-00168-П.<br> <br> В 2012-2021 гг. на Чукотке уже реализовывали программу полувольного разведения лопатня. Тогда за десятилетие удалось выпустить в естественную среду обитания 237 птенцов – это помогло стабилизировать численность самой крупной локальной группировки вида. Одним из главных успехов стала стабилизация соотношения полов: если у диких птиц оно из‑за высокой смертности самок доходило до 3:1 в пользу самцов, то у выращенных в неволе приблизилось к оптимальному показателю 1:1. Однако позже проект пришлось свернуть из-за утечки кадров и сложностей с финансированием.<br> <br> <i>"В этом году участники программ мониторинга и "Путевки в жизнь" будут работать вместе, в период токования специалистам предстоит локализовать пары, найти гнезда, собрать яйца и поместить их в инкубатор",</i> – говорит Елена Лаппо. – <i>"Ключевой момент – успеть обнаружить кладку в первую неделю после ее завершения, потому что именно в этот период птицы еще готовы отложить повторную. Так практически удваивается число выросших птенцов: первый выводок выращивают в вольере люди, а второй птицы выводят в природе естественным путем. После вылупления в инкубаторах птенцы около недели живут в помещении, затем переселяются в открытый вольер в тундре и еще примерно через три недели, встав на крыло, улетают на зимовки вместе с дикими собратьями".</i><br> <br> Местом работы ученых, как и в предыдущие 25 лет, станет южная часть Чукотки – окрестности села Мейныпильгыно. Экспедиция запланирована на период с конца мая до конца июля. В ней примут участие порядка 17 человек: как профессиональные исследователи, так и волонтеры. Институт географии в экспедиции также представит <b>Иван Дрозд</b>. Он продолжит изучение средообразующей роли арктического суслика и его влияние на птиц. Куратором проекта "Путевка в жизнь" станет британский эксперт <b>Джоди Клеменс</b>, которая несколько лет занималась выращиванием лопатней. В этом году она снова посетит Чукотку для передачи своего опыта.<br> <br> <i>"В этом году мы будем выращивать только близкородственные виды куликов – песочника‑красношейку и чернозобика, что позволит новой команде получить столь необходимый опыт и отточить навыки",</i> – говорит <b>Егор Локтионов</b>, заведующий лабораторией МГТУ имени Баумана. –<i> "Непосредственно лопатнят мы начнем выращивать с 2027 года".</i><br> <br> <b>Антон Иванов</b>, ведущий научный сотрудник ВНИИ "Экология", подчеркивает, что мониторинг – столь же важная и масштабная составляющая проекта: <i>"В его рамках планируют помечать птиц цветными индивидуальными метками, чтобы проследить их миграционные пути; оценивать антропогенную нагрузку; проводить просветительскую работу с местными жителями".</i><br> <br> Собранные в экспедиции данные лягут в основу рекомендаций для национальной стратегии сохранения вида.<br> <br> Справочно:<br> <br> Кулик лопатень – эндемик России с уникальным клювом, напоминающим лопатку, – находится на грани исчезновения. Всего в мире насчитывается около 450 особей этого вида, и их численность ежегодно сокращается на 7-8 %. В Красной книге РФ лопатню присвоена первая категория редкости и первый приоритет природоохранных мер, требующий незамедлительных действий. Летом 2025 года участники экспедиции РОСИП сделали важное открытие: впервые за 50 лет кулика‑лопатня заметили на Камчатке. Три пары с птенцами обнаружили на горном плато в 40 км от моря. Эта находка заставила ученых пересмотреть представления о реальном ареале обитания вида: прежде считалось, что единственная известная зона гнездования расположена на южной Чукотке, неподалеку от села Мейныпильгыно.<br> <br> Источник: <a target="_blank" href="http://www.igras.ru/news/4527"><span style="color: #00aeef;">Институт географии РАН</span></a><br> <br> </div>

Воды арктических морей стали менее устойчивы к вертикальному перемешиванию

26.05.2026

<p style="border-color: currentcolor; color: #151515;"> </p> Воды Баренцева и Карского морей стали менее устойчивы к вертикальному перемешиванию, а интенсивность внутренних волн в холодный период заметно возросла. К такому выводу пришли сотрудники Морского гидрофизического института РАН, проанализировав климатическую изменчивость вертикальной структуры вод этих морей за период с 1958 по 2022 год. <br> Результаты опубликованы в «Морском гидрофизическом журнале» и его англоязычной версии <a target="_blank" href="https://physical-oceanography.ru/repository/issues/2026/01/01/"><span style="color: #00aeef;">Physical Oceanography</span></a>. <br> <br> <i>"Когда климат меняется, это отражается на всех компонентах морской экосистемы арктических морей: сроках установления и разрушения ледяного покрова, изменениях температуры, солёности, стратификации и динамических характеристик вод. Изучение текущих изменений важно для понимания будущих процессов и адаптации к ним. Баренцево и Карское моря являются важными регионами для судоходства и добычи ресурсов. Знание об особенностях внутренней структуры их вод способствует повышению безопасности и эффективности морской деятельности",</i> — объясняет актуальность работы заведующий отделом океанографии МГИ РАН кандидат физико-математических наук <b>Антон Алексеевич Букатов</b>.<br> <p style="border-color: currentcolor; color: #151515;"> </p> <div> Несмотря на возросший научный интерес к Арктике, систематические натурные наблюдения здесь остаются редкими. Исследование изменчивости гидрологической структуры вод арктических морей на климатическом масштабе стало возможным благодаря использованию современных массивов данных реанализа. <br> <br> <i>"Использование данных реанализа позволило исследовать климатическую изменчивость гидрологической структуры вод арктических морей на основе длительных временных рядов высокого пространственного разрешения. Мы рассматривали, как в разные годы менялась устойчивость водной толщи к перемешиванию, анализировали свойства свободных внутренних волн, а также изучали влияние крупномасштабных атмосферных процессов на формирование аномальных гидрологических условий",</i> — поясняет соавтор статьи, младший научный сотрудник отдела океанографии <b>Неля Михайловна Соловей</b>. <br> <br> Для выявления климатических тенденций учёные рассчитывали профили частоты Вяйсяля – Брента — величины, характеризующей устойчивость водного столба к вертикальному перемешиванию, и параллельно определяли характеристики первой, доминирующей, моды свободных внутренних волн. Весь период был разделён на два тридцатилетних интервала: 1958–1990 и 1991–2022 годы. </div> <p style="border-color: currentcolor; color: #151515;"> </p> <p style="border-color: currentcolor; color: #151515;"> <i style="border-color: currentcolor;"><img width="512" alt="Среднемноголетние значения максимума частоты Вяйсяля – Брента (a) и глубины его залегания (b) в Баренцевом и Карском морях" src="https://new.ras.ru/upload/medialibrary/b02/9lwbqamsay5xf8jn8vd5dvz88ubyn452.jpg" height="212" title="Иллюстрация: МГИ РАН" style="border-color: currentcolor;"></i> </p> <p style="border-color: currentcolor; color: #151515;"> <i style="border-color: currentcolor;"><span style="border-color: currentcolor;">Среднемноголетние значения максимума частоты Вяйсяля – Брента (a) и глубины его залегания (b) в Баренцевом и Карском морях</span></i> </p> <p style="border-color: currentcolor; color: #151515;"> </p> <div> Анализ показал, что средний по морю климатический максимум частоты плавучести имеет тенденцию к уменьшению и заглублению как в Баренцевом, так и в Карском море. <br> <i>"Это означает, что слои воды становятся менее устойчивыми к перемешиванию, и тепло с поверхности легче проникает вглубь, что критически важно для теплосодержания морской среды и, в конечном счёте, для ледовой обстановки",</i> — подчёркивает Антон Букатов. <br> <br> Наибольшие положительные тренды максимума частоты Вяйсяля – Брента отмечаются в южной части Баренцева моря в июне– ноябре, наибольшие отрицательные — в июне–августе в районе Земли Франца-Иосифа, Шпицбергена и Центральной Карской возвышенности. <br> <br> Авторы статьи определи, что динамические характеристики внутренних волн также меняются на климатическом масштабе. В холодное полугодие средний по морю максимум амплитуды вертикальной составляющей скорости первой моды устойчиво возрастает: с января по май разница между периодами 1958–1990 и 1991–2022 годов достигает примерно 25 %. Одновременно глубина залегания этого максимума увеличивается, то есть наиболее интенсивные вертикальные колебания воды смещаются в более глубокие горизонты. <br> <br> <i>"Взаимодействие верхнего слоя океана с атмосферой — важный фактор, влияющий на изменение климата. Усиление вертикальных движений в верхнем слое может изменить тепловой обмен между океаном и атмосферой. В Баренцевом и Карском морях увеличение максимума амплитуды вертикальной составляющей скорости в холодный период сопровождается его заглублением",</i> — поясняет <b>Екатерина Анатольевна Павленко</b>. <br> <br> Практическое значение полученных результатов охватывает сразу несколько сфер. Параметры стратификации характеризуют толщину и глубину высокоградиентного слоя, ослабляющего воздействие тёплых атлантических вод на ледяной покров, а значит, напрямую влияют на точность прогнозирования ледовой обстановки. Внутренние волны влияют на процессы горизонтального и вертикального обмена энергией, способствуют обогащению вод кислородом и питательными веществами, необходимыми для жизни морских организмов. Понимание тенденций их изменчивости может быть использовано при планировании промысловой деятельности и обеспечении безопасности подводных конструкций и судоходства в арктическом регионе. <br> <br> Авторы планируют продолжить исследования, распространив анализ пространственно-временной изменчивости стратификации и характеристик внутренних волн на другие моря Русской Арктики. Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБУН ФИЦ МГИ (проект FNNN-2024-0001).<br> <br> Источник: <a target="_blank" href="https://new.ras.ru/press-center/vody-arkticheskikh-morey-stali-menee-ustoychivy-k-vertikalnomu-peremeshivaniyu/"><span style="color: #00aeef;">Российская академия наук</span></a> </div> <p style="border-color: currentcolor; color: #151515;"> </p>

Открытые в Китае и Японии вирусы обнаружили у клещей на Северо-Западе России

26.05.2026

<p style="border-color: currentcolor; color: #151515;"> </p> <div> Сотрудники Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера и Института математики и механики им. Н.Н. Красовского УрО РАН (Екатеринбург) выяснили, что клещи, обитающие в Северо-Западном федеральном округе, переносят не только вирус клещевого энцефалита, но и недавно открытые в Китае и Японии вирусы Бейджи и Мукава, а также вариацию вируса "Лесное". <br> <br> Все эти вирусы вызывают лихорадку, при этом вирус Мукава особенно опасен, потому что поражает печень инфицированного человека. Обнаружение этих вирусов в России поможет расшифровать структуру лихорадок неясного происхождения, возникающих после присасывания клещей. Результаты исследования, поддержанного <a target="_blank" href="https://rscf.ru/project/24-45-20005/"><span style="color: #00aeef;">грантом</span></a> Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале <a target="_blank" href="https://doi.org/10.1038/s41598-026-50087-z"><span style="color: #00aeef;">Scientific Reports</span></a>. <br> <br> Клещи — переносчики большого количества вирусов, среди которых вирус клещевого энцефалита, вызывающий лихорадку и поражающий головной мозг, а также некоторые более редкие патогены. В числе опасных заболеваний — вирус Мукава, атакующий клетки печени, а также вирусы Бейджи и Нуомин, вызывающие лихорадку. Пик заражений приходится на весну и лето — период активности клещей. Эти вирусы в последнее десятилетие обнаружили китайские и японские учёные, но не было известно, распространены ли они в России. Знание о них помогло бы улучшить диагностику и лечение вирусных инфекций, которыми заражаются люди после присасывания клещей. <br> <br> Российские исследователи обнаружили вирусы Мукава и Бейджи у клещей, отобранных в Северо-Западном федеральном округе России. Биологи изучили 42 клеща, пойманных в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской, Архангельской областях и Республике Карелия. Авторы определили, какие вирусы содержатся в клетках клещей, с помощью секвенирования — расшифровки последовательности их генетического материала.<br> <br> Анализ показал, что клещи переносили вирусы клещевого энцефалита, Мукава и Бейджи. Помимо этого специалисты обнаружили редкий вирус "Лесное", который относится к тому же роду, что и описанный в Китае вирус Нуомин. Авторы определили, что в генетическом материале вируса "Лесное" на Северо-Западе России есть отличия от его изученного в Китае "собрата". Это говорит о том, что патоген эволюционировал по мере распространения из Китая в Россию. <b>Как выяснилось, более 80% клещей, собранных в Архангельской и Псковской областях, были носителями вирусов</b>.<br> <br> Результаты исследования помогут лучше понять причину возникновения лихорадочных состояний, возникающих после присасывания клещей, а в будущем — проверять клещей в лабораториях не только на клещевой энцефалит, но и на новые вирусные заболевания.<br> <br> <i>"Сейчас мы проводим такое же исследование совместно с коллегами из Института Пастера в Тегеране и изучаем вирусы, носителями которых являются иранские клещи. В итоге мы хотим сравнить, чем отличается репертуар вирусов, переносимых клещами (метавиром клещей) одного вида из разных регионов",</i> — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, <b>Владимир Дедков</b>, доктор медицинских наук, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.<br> <br> Источник: <a target="_blank" href="https://new.ras.ru/press-center/otkrytye-v-kitae-i-yaponii-virusy-obnaruzhili-u-kleshchey-na-severo-zapade-rossii/"><span style="color: #00aeef;">Российская академия наук</span></a> </div> <p style="border-color: currentcolor; color: #151515;"> </p>