НОВОСТИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В АРКТИКЕ

Запретная археология. Как российские ученые исследуют Шпицберген

26.08.2026

Почти 20 лет прошло с последних археологических раскопок на Шпицбергене. Теперь по норвежским законам там нельзя не только копать, но даже перемещать и вывозить объекты, находящиеся на поверхности. В итоге постройки и захоронения XVII–XVIII вв. размываются морской эрозией, памятники поморской культуры медленно умирают. Несмотря на это, Шпицбергенский отряд Института археологии РАН продолжает свою работу и собирает по крупицам жизнь русских поморов даже в таких условиях. <br> <br> Подробнее о работе российских археологов на архипелаге читайте в <a target="_blank" href="https://scientificrussia.ru/articles/zapretnaa-arheologia-kak-rossijskie-ucenye-issleduut-spicbergen"><span style="color: #00aeef;">материале "Научной России"</span></a>.

Изменение климата увеличило продолжительность сезона пожаров в Сибири

26.08.2026

<div> Красноярские учёные выявили прямую связь между изменением климата, ростом интенсивности пожаров и гибелью лиственничных лесов в Сибири. Изменение климата удлиняет пожароопасный сезон и делает сами пожары более мощными и разрушительными. Наиболее уязвимыми при этом становятся центральные и северо-восточные лесные районы, где климат становится более сухим. Результаты исследования <a target="_blank" href="https://www.mdpi.com/2571-6255/9/7/266"><span style="color: #00aeef;">опубликованы</span></a> в журнале <i>Fire</i>.<br> <br> Изменение климата увеличивает длительность пожароопасного сезона в Сибири. По прогнозам учёных, к середине XXI века он может вырасти на 20–35% по сравнению с показателями конца XX столетия. Повышение температур также учащает грозовую активность, которая служит основным источником возгорания лесов в Сибири. Это создает серьёзную угрозу для лиственничных лесов, которые играют важную роль в стабильности вечной мерзлоты и углеродном балансе.<br> <br> Учёные Красноярского научного центра СО РАН проанализировали, как изменение климата повлияло на пожарный режим в Сибири и увеличение потерь лесов. Учёные сопоставили данные о мощности излучения огня, метеорологических условиях и гибели лиственничных лесов в 11 лесных районах Сибири, включая лиственничные редколесья Арктики. Для оценки использовались спутниковые данные и информация о потерях лесного покрова на территории Сибири.<br> <br> Специалисты показали, что изменение климата трансформировало пожарный режим в лесах Сибири. С начала XXI века учёные фиксируют рост числа пожаров, уничтожающих лесные массивы. Эта тенденция напрямую связана с климатическими изменениями. Экстремальные погодные условия, такие как высокие температуры, низкая влажность и сильный ветер, регулярно наблюдаемые в регионе, высушивают лесные горючие материалы и увеличивают долю высокоинтенсивных пожаров.<br> <br> Специалисты зафиксировали прямую связь между площадями потерь лесов и увеличением интенсивности пожаров в Сибири. В зоне наибольшего риска оказались центральные и северо-восточные лесные районы Сибири, притундровые леса и тайга криолитозоны. Именно здесь учёные зафиксировали наиболее выраженный рост как интенсивности пожаров, так и гибели деревьев, а также тенденции к увеличению индекса пожарной опасности, снижению увлажненности почвы и, как следствие, усилению засушливых условий. При этом в юго-восточной части климатические тренды указывают на увлажнение, что, наоборот, привело к снижению пожарной активности.<br> <br> <i>"Учитывая повышение температуры и изменения в поступлении тепла и влаги в регионе, мы прогнозируем увеличение интенсивности пожаров и доли пожаров, уничтожающих леса, а также экстремальных пожарных событий. Продолжительность пожароопасного сезона в Сибири может увеличиться до 115–130 дней. В сочетании со снижением гидротермического коэффициента – показателя, отражающего рост засушливости климата, – это приведёт к повышению пожароопасности на территориях центральной и восточной Сибири. В условиях прогнозируемых региональных изменений климата ожидается дальнейшее увеличение числа лесных пожаров высокой интенсивности. Эти изменения, вероятно, будут особенно значительны для лиственничных лесов региона. Поэтому критически необходима разработка и внедрение практики регулярного мониторинга состояния насаждений после пожаров",</i> — комментирует к. т. н. <b>Евгений Пономарёв</b>, старший научный сотрудник Института леса им. В.Н. Сукачёва СО РАН.<br> <br> Источник: <a target="_blank" href="https://ksc.krasn.ru/news/izmenenie_klimata_uvelichilo_sezon_pozharov_v_sibiri/"><span style="color: #00aeef;">Красноярский научный центр СО РАН</span></a><br> <br> </div>

Итоги экспедиции по изучению исчезающего кулика лопатня на Чукотке и Камчатке

26.08.2026

<div> Завершилась совместная экспедиция РОСИП, Института географии РАН и ФГБУ "ВНИИ Экология" в окрестностях села Мейныпильгыно (Чукотский автономный округ). Ее главной целью стал сравнительный мониторинг редких видов – лопатня (<i>Calidris pygmaea</i>) и исландского песочника (<i>C. canutus</i>, подвид <i>rogersii</i>), занесенных в Красную книгу Российской Федерации, а также массовых видов куликов. Ученые оценивали пространственное размещение, численность, успех гнездования птиц, а также выявляли факторы, влияющие на эти показатели, в первую очередь, пресс хищников. Исследования проводились в рамках многолетней программы, в этом году поддержанной Президентским Фондом природы (проект ЭКО‑26‑2‑000253) и грантом Российского научного фонда 22‑17‑00168‑П.<br> <br> Результаты мониторинга показали относительно стабильное состояние локальной группировки лопатня. На основной площадке в Мейныпильгыно и окрестностях было зарегистрировано 26 особей (15 самцов и 11 самок), образовавших 11 пар. Это немного с точки зрения статистики, но для вида, находящегося под угрозой исчезновения и с мировой численностью популяции примерно в 400 особей, каждая птица на счету: как 2 молодые самки, прилетевшие гнездиться впервые, так и успешно размножающиеся птицы, достигшие максимальной известной продолжительности жизни 16 лет (одна пара).<br> <br> Было найдено 10 гнезд лопатня, из которых успешными оказались 6. Успех гнездования составил 60 %, это немного ниже результата предыдущего года (63.4 %), но выше 2024 года (50 %). Чтобы оценить влияние хищников на успех гнездования, около гнезд семи видов куликов (кроме лопатня) были установлены автоматические фотоловушки. Из 12 наблюдаемых гнезд 5 были разорены (41.7 %). Среди разорителей – лисица, канадский журавль, берингийский суслик, а также песец и безнадзорные собаки.<br> <br> Индивидуальными кодами пометили 18 лопатней (одного взрослого самца и 17 птенцов). Всего было окольцовано 55 взрослых птиц и 178 птенцов 10 видов куликов. При этом в начале августа одного из окольцованных в Мейныпильгыно исландских песочников наблюдали в Усть‑Хайрюзово (Камчатка) на расстоянии примерно 1300 км по прямой. Лопатень пока находится на пути пролета, и основную информацию о встречах окольцованных птиц для уточнения его миграционных остановок и оценки численности его мировой популяции ученые ждут с позднее с китайских зимовок.<br> <br> Помимо орнитологических исследований в экспедиции велись работы по изучению средообразующей роли арктического суслика (<i>Urocitellus parryi</i>). Аспирант Института географии РАН <b>Иван Дрозд</b> в рамках своей диссертационной работы проводил геоботанические описания на древних и современных сусликовинах и фоновых участках тундры, собирал гербарий, коллекцию мхов и лишайников, брал пробы почв в разных типах ландшафта. Фотоловушки активно применялись для изучения суточной активности и кормового поведения суслика, а также его взаимодействия с птицами.<br> <br> Работу экспедиции прокомментировала старший научный сотрудник Института географии РАН, ведущий российский специалист по изучению редких видов арктических куликов <b>Елена Лаппо</b>:<br> <br> <i>"Результаты экспедиции этого года на Чукотке дают важную информацию об относительно стабильном состоянии популяции лопатня в ядре его ареала. Успех гнездования на уровне 60 % и возвращение помеченных птиц в родные места свидетельствуют о том, что меры по мониторингу и сохранению работают. Однако высокий процент разорения гнезд показывает, что угроза со стороны хищников остается серьезным фактором, который необходимо учитывать в дальнейших природоохранных программах вида, находящегося под угрозой исчезновения".</i><br> <br> Экспедиция подтвердила значимость комплексного подхода к изучению и охране уязвимых видов: сочетание мониторинга, кольцевания, экологических исследований и проектов по поддержанию стабильности популяции позволяет не только отслеживать динамику численности и выявлять ключевые факторы, определяющие выживание редких птиц в условиях меняющейся природной среды, но и одновременно применять меры по их сохранению.<br> <br> На Камчатке, на плато северной части Срединного хребта на высоте 350-450 м над уровнем моря в июле 2026 года гнездование лопатня в новом квадрате не было обнаружено, тогда как в прошлогоднем квадрате были найдены 2 гнезда, окольцованы 2 взрослые особи и 4 птенца. Таким образом, горная часть ареала лопатня пока оказалась меньше, чем надеялись ученые. Условия гнездования на плато Камчатки разительно отличались от равнинных на Чукотке: весна была крайне многоснежная, ГИС анализ, выполненный <b>Алексеем Нарыковым</b> (ИГ РАН), показал минимальное наличие проталин к моменту начала гнездования. Еще одно отличие от Чукотки: на Камчатке список и обилие потенциальных хищников гораздо меньше, но существует угроза в виде разведки и добычи благородных металлов и других полезных ископаемых в близлежащих районах.<br> <br> <i>"Мы считаем, что участок ареала лопатня в горах, открытый нами в прошлом году, может быть результатом его гнездования на трассе миграционного пути или результатом смещения с побережий Камчатки в связи трансформацией местообитаний из-за изменений климата и ростом антропогенной нагрузки. Не исключено и наличие реликтового участка гнездования этого редкого вида. Все эти версии требуют дальнейших полевых исследований, основанных на спутниковом мечении лопатня на весенней миграции, выявления мест и оценки возможности и успеха гнездования лопатня в горных условиях, разительно отличающихся от прибрежных, типичных для вида при",</i> – говорит Елена Лаппо.<br> <br> Источник: <a target="_blank" href="http://www.igras.ru/news/4599"><span style="color: #00aeef;">Институт географии РАН</span></a><br> <br> </div>

В ДВФУ разработали технологию укрепления грунтов для нефтегазовых месторождений Арктики

25.08.2026

Специалисты Передовой инженерной школы ДВФУ "Новые материалы и химия" совместно с кафедрой почвоведения Института Мирового океана и при поддержке индустриального партнера ПАО "Газпром нефть" завершили лабораторный этап технологического проекта по укреплению грунтов дорожных насыпей на объектах нефтегазового комплекса в зонах многолетней мерзлоты. По итогам испытаний полутора десятков химических и биологических составов отобраны три наиболее эффективные технологии, которые переходят на стадию стендовых и опытно-промышленных испытаний.<br> <br> ПИШ АТР "Новые материалы и химия" была создана в ДВФУ в 2025 году как первая в России передовая инженерная школа, ориентированная на совместную работу со странами АТР в нефтегазовом секторе.<br> <br> Проблема деформации дорожных насыпей на слабых, обводненных и многолетнемерзлых грунтах — одна из ключевых для нефтегазовой отрасли. Более 70% перспективных месторождений расположены в арктических регионах, где циклы промерзания-оттаивания и паводки регулярно разрушают инфраструктуру, увеличивая капитальные и эксплуатационные затраты.<br> <br> Осенью 2025 года сотрудники ПИШ выехали на Вынгапуровское и Ярайнерское месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе и Трайгородско-Кондаковское месторождение в Томской области, чтобы отобрать более 12 тонн проб грунта — с сухоройных и гидронамывных карьеров, оснований и откосов автомобильных дорог. Экспедиция застала то состояние дорог, с которым и призван бороться проект: группа эвакуировалась с грузом всего за несколько часов до закрытия дорог на неделю.<br> <br> Из протестированных химических составов: полимерных смол, силикатных суспензий, криогелей и минеральных вяжущих — лучшие прочностные характеристики показали комплексное минеральное вяжущее на основе поликарбоксилата и полиуретановая смола. В направлении биологического укрепления ученые выделили коллекцию из 18 штаммов бактерий, отобрали наиболее перспективный природный штамм и создали на его основе лабораторный прототип биокальцинирующей добавки.<br> <br> По итогам лабораторных испытаний, согласованных с экспертами «Газпром нефти», все три технологии признаны эффективными и переходят на этап выбора итоговых рецептур для стендовых испытаний. По предварительным оценкам, применение новых технологий может сократить объем грунта, используемого при строительстве насыпей, на 35–55% в зависимости от метода — это напрямую отражается на стоимости и сроках дорожных работ в сложных климатических условиях Крайнего Севера.<br> <br> <i>"В последние десятилетия добыча нефти и газа в России последовательно смещается из освоенных центральных регионов на север и северо-восток страны — по мере истощения крупных и легкодоступных запасов в разработку вовлекаются все более мелкие месторождения Арктической зоны. Для таких территорий характерны неразвитая дорожная инфраструктура, суровый климат, высокая заболоченность и многолетнемерзлые грунты, что резко усложняет и удорожает строительство и содержание дорог. Именно это делает актуальным поиск новых технологий укрепления и стабилизации грунтов — и в конечном счете нашу работу можно рассматривать как вклад в повышение транспортной связанности территории России",</i> — отмечает <b>Максим Куракин</b>, директор Передовой инженерной школы ДВФУ "Новые материалы и химия".<br> <br> Работа ведется в рамках стратегического проекта "Научно-производственные технологии Мирового океана, шельфа и Арктики" по программе "Приоритет-2030".<br> <br> Источник: <a target="_blank" href="https://www.dvfu.ru/news/fefu-news/uchenye_dvfu_zavershili_laboratornyy_etap_razrabotki_tekhnologiy_ukrepleniya_gruntov_dlya_neftegazovykh_mestorozhdeniy_arktiki/"><span style="color: #00aeef;">Пресс-служба ДВФУ</span></a><br> <br>

Как предотвратить замерзание нефтяного оборудования на Крайнем Севере

25.08.2026

<div> Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) разработали математическую модель, позволяющую точно рассчитывать мощность обогрева скважинной техники в условиях Крайнего Севера. Технология поможет защитить дорогостоящее оборудование от обледенения и сэкономить миллионы рублей. Результаты работы <a target="_blank" href="https://drive.google.com/file/d/1TqMVwvDK4LVoZx99hZ80nx5Q96bpO7u2/view"><span style="color: #00aeef;">опубликованы</span></a> в журнале "Научно-технический вестник Поволжья".<br> <br> Освоение Арктики — стратегическая задача для российской энергетики: ожидается, что к 2050 г. местные месторождения будут обеспечивать до 30% всей нефтедобычи в стране. Однако экстремальные морозы ниже –50 °C выводят из строя стандартную технику. Из-за замерзания влаги часто заклинивает критически важную деталь скважины — обратный клапан, обеспечивающий движение сырья строго вверх. Аварийные простои и сложный перезапуск оборудования на морозе приносят большие финансовые убытки.<br> <br> Как правило, для защиты клапанов применяют встроенные электронагреватели, но обычно их настраивают на глаз по усредненным параметрам. В итоге прибор либо недостаточно нагревает деталь, допуская ее замерзание, либо перегревает, расходуя лишнюю дорогую энергию удаленных промыслов и ускоряя износ.<br> <br> Инженеры Пермского Политеха решили проблему с помощью IT-технологий. Они воссоздали точную трехмерную геометрию клапана в цифровой среде и смоделировали реальные физические процессы.<br> <br> <i>"При моделировании мы учли охлаждение устройства наружным воздухом, поскольку именно мороз является главной причиной обледенения, а также влияние нефти, так как она способна забирать тепло от деталей. Далее в цифровой копии задавали разные температуры (от -30 до -70°C) и мощности нагревателя (от 60 до 96 Вт) и рассчитывали распределение тепла внутри клапана",</i> — рассказал пресс-службе ПНИПУ доцент кафедры "Конструирование и технологии в электротехнике" кандидат технических наук <b>Никита Александрович Костарев</b>.<br> <br> В ходе испытаний ученые определили четкие пороги эффективности. Выяснилось, что мощности в 60 Вт хватает лишь до –44 °C, при морозе до –52 °C требуется уже 72 Вт, а при экстремальных –70 °C система запросит 96 Вт. На практике инженеру достаточно ввести текущую температуру на месторождении и размеры клапана, чтобы система мгновенно выдала точные параметры для ручной или автоматической настройки обогрева.<br> <br> Подробнее о работе Н.А. Костарев рассказал корреспонденту <a target="_blank" href="https://scientificrussia.ru/articles/predotvratit-zamerzanie-neftanogo-oborudovania-na-krajnem-severe-pomozet-nou-hau-permskogo-politeha"><span style="color: #00aeef;">"Научной России"</span></a>.<br> <br> <i>"Уникальность нашей разработки заключается в том, что мы первыми смоделировали именно такую конструкцию обратного клапана с точечным обогревом. Ранее подобное изделие не было детально исследовано в расчетной среде и, по сути, не существовало инструмента, который позволял бы прогнозировать его характеристики и условия эксплуатации. Наша работа восполнила этот пробел: теперь можно заранее оценивать поведение конструкции в различных температурных режимах и подбирать параметры нагрева не опытным путем, а на основе расчета. &lt;...&gt; Основные сложности были связаны с выбором и обоснованием граничных условий, а также допущений, которые позволили бы найти оптимальный баланс между скоростью расчета, трудоемкостью моделирования и точностью результатов. Именно эта часть работы потребовала наибольших временных затрат, поскольку от корректности исходных предпосылок напрямую зависела достоверность всей модели".</i> <br> <br> Никита Александрович также сообщил, что в дальнейших планах ученых разработка инженерной методики и алгоритмов, которые позволят определять необходимые параметры нагрева исходя из конкретных условий эксплуатации. В основу этой методики лягут результаты моделирования и практическая реализация разработанной модели. Это позволит перейти от разового расчетного решения к универсальному инструменту для проектирования и настройки подобных систем. </div> <br> Источник: <a target="_blank" href="https://scientificrussia.ru/articles/predotvratit-zamerzanie-neftanogo-oborudovania-na-krajnem-severe-pomozet-nou-hau-permskogo-politeha"><span style="color: #00aeef;">Научная Россия</span></a><br> <br>

САФУ создает ИИ для предсказуемого движения автономных вездеходов в Арктике

25.08.2026

Доцент кафедры информационных технологий Высшей школы информационных технологий и автоматизированных систем САФУ, руководитель Центра искусственного интеллекта и анализа больших данных САФУ, кандидат технических наук, <b>Ирина Васендина</b> представила результаты разработки концептуальной модели программно-аппаратного комплекса для автономных вездеходов в ходе IV Форума "Арктика – Регионы". <br> <br> Ключевой вызов внедрения беспилотной техники на Севере заключается не в механике, а в интеллектуальном управлении. Стандартные алгоритмы, разработанные для городской инфраструктуры, теряют эффективность при потере сигнала ГНСС, обледенении оптических датчиков, тумане или на деформируемом грунте. Основной системный риск в таких условиях – это непредсказуемое поведение автономной системы при деградации входных данных.<br> <br> Ученые САФУ предлагают принципиально иной, сценарно-ориентированный подход. На основе семи универсальных микросценариев использования сформированы строгие технические требования, которые декомпозированы в архитектуру из 11 взаимосвязанных подсистем. Главный принцип разработки: надежность в Арктике – это не идеальная работа в тепличных условиях, а предсказуемость поведения и гарантированное безопасное управление при любых сбоях.<br> <br> В докладе были представлены конкретные технологические заделы Центра ИИиАБД. Разработан адаптивный алгоритм управления на базе обучения с подкреплением, использующий механизм предиктивной оценки траектории. Система просчитывает вектор движения на 20-50 метров вперед и корректирует курс до возникновения реальной угрозы, переходя от реактивного к стратегическому поведению. В ходе тестирования в симуляционной среде, моделирующей приарктические условия, алгоритм продемонстрировал 85 процентов успешных заездов. При этом система действовала исключительно на основе данных лидара и одометрии, без опоры на спутниковую навигацию или камеры.<br> <br> Практическая ценность разработки заключается в возможности формирования реалистичных технических заданий для заказчиков. Это позволяет бизнесу и государственным структурам оценивать предложения вендоров по объективным критериям надежности, избегать дорогостоящих ошибок при закупке непроверенных решений и переходить от маркетинговых обещаний к инженерным фактам. Модульная архитектура комплекса также позволяет дооснащать существующий парк вездеходной техники, что радикально снижает совокупную стоимость владения.<br> <br> Исследования проводятся в кооперации с предприятиями реального сектора, включая технологического партнера ООО "ЗВЕЗДА". Следующим этапом работы станет валидация концептуальной модели на реальных производственных данных и телеметрии, что позволит преодолеть разрыв между симуляцией и реальностью и перейти к натурным испытаниям на полигонах Архангельской области.<br> <br> Исследование проводится в рамках НИР "Разработка программно-аппаратного комплекса автономного передвижения вездеходов в сложных природно-климатических условиях на основе технологий искусственного интеллекта".<br> <br> Источник: <a target="_blank" href="https://narfu.ru/life/news/university/61098328/"><span style="color: #00aeef;">Пресс-служба САФУ</span></a><br> <br>

На дне Онежского озера могут находиться десятки петроглифов

24.08.2026

<p> </p> <div> Десятки наскальных изображений возрастом несколько тысяч лет могут находиться на дне Онежского озера помимо петроглифов в районе мыса Кладовец Нос, местоположение которых удалось вновь выяснить спустя годы. Об этом <a target="_blank" href="https://tass.ru/nauka/28024281"><span style="color: #00aeef;">ТАСС</span></a> рассказал директор Центра по управлению петроглифами Карелии <b>Денис Максимов</b>. <br> <br> Участники недавней экспедиции в рамках волонтерской программы Школы Фонда Потанина обследовали акваторию мыса Кладовец Нос в Карелии, входящего в состав объекта особой охраны "Онежские петроглифы". Им удалось выяснить точное местоположение плиты с традиционными для Онежского озера изображениями лебедя. Возраст петроглифов составляет почти 7 тыс. лет. <br> <br> <i>"В Онежском озере под водой могут находиться десятки петроглифов, поскольку практически на всех мысах есть фрагменты, которые были отколоты и оказались под водой. Определение точных координат нахождения таких петроглифов крайне важно. В перспективе может быть создана отдельная экспозиция по всем плитам, которые будут подняты",</i> - рассказал собеседник агентства. <br> <br> По словам эксперта, об оказавшихся под водой петроглифах стало известно во время экспедиций прошлых лет, но зафиксировать их точные координаты в то время не удалось. <br> Вес плиты составляет порядка 2-3 тонн. В будущем ее планируют достать на берег и сделать частью экспозиции под открытым небом, либо доставить в визит-центр в Пудожском районе.<br> <br> Точное местоположение петроглифов удалось выяснить в рамках Школы Фонда Потанина. Волонтерская программа пятый год реализуется Фондом Потанина в партнерстве с Фондом "Заповедное посольство" на особо охраняемых природных территориях и объектах культурного наследия. <br> <br> На восточном побережье Онежского озера группа стипендиатов и грантополучателей фонда вместе с археологами работала над обследованием петроглифов и археологических стоянок на суше. Параллельно с наземными работами команда дайверов обследовала акваторию мыса. Их задачей было проверить гипотезу, что петроглифы скрываются и под водой, обнаружить точное расположение и идентифицировать изображения. <br> <br> Петроглифы Карелии - это уникальные образцы первобытного монументального наскального искусства. В 2021 году на 44-й сессии Комитета всемирного наследия было принято единогласное решение о включении российского объекта "Петроглифы Онежского озера и Белого моря" в список ЮНЕСКО.<br> <br> Источник: <a target="_blank" href="https://tass.ru/nauka/28024281"><span style="color: #00aeef;">ТАСС</span></a> </div> <p> </p>

Успешно выполнен исторический запуск первой возвращаемой платформы в Арктике

24.08.2026

Впервые в истории российским ученым удалось произвести успешный арктический запуск возвратной стратосферной платформы — первой разработки такого типа, предназначенной для контроля обстановки на Северном морском пути, проведения экологического мониторинга, а также обеспечение связи в арктическом регионе.<br> <br> <i>"В ходе научно-просветительской экспедиции "Росатома" "Ледокол знаний" нам удалось главное — соединить образовательную программу с реальной научно-испытательной задачей. Вместе со школьниками из 23 стран мира мы собрали начинку экспериментального стратостата, а затем отправили его в стратосферу, где в полете была успешно протестирована перспективная система глобального радиовещания. Запуск в суровых полярных условиях стал серьезным вызовом, но мы справились. И что особенно ценно: участники "Ледокола знаний" были не наблюдателями, а непосредственными участниками работы над проектом",</i> — рассказал <b>Денис Ефремов</b>, эксперт научно-просветительской экспедиции "Ледокол знаний", руководитель аэрокосмической лаборатории "Стратонавтика".<br> <br> Зонд, разработанный российскими учеными, поднялся на высоту более 15 километров в районе архипелага Земля Франца-Иосифа, преодолел свыше 100 километров и успешно приземлился в заданной точке. Это первая в своем роде разработка, созданная специалистами Мурманского арктического университета (МАУ), аэрокосмической лаборатории "Стратонавтика", компании RUVDS (системы связи) и Фонда защитников природы при участии Харбинского политехнического университета (ХПУ) и госкорпорации "Росатом". Стратосферные испытания призваны подтвердить возможность применения таких платформ для развития Арктики.<br> <br> Успешно завершенный эксперимент подтвердил возможность организации устойчивой радиосвязи с помощью легкодоступной радиоаппаратуры в приполярных районах Земли, где прием сигналов от наземных стационарных радиовещательных станций и геостационарных спутников существенно затруднен или невозможен. Полученные результаты создают технологическую основу для последующего совершенствования качества и расширения арсенала средств связи на трассе Северного морского пути.<br> <br> Проведенный эксперимент стал важным шагом к созданию независимой системы мониторинга Арктики, которая не привязана к данным зарубежных космических спутников, более экономична и при этом обеспечивает столь же качественную передачу сведений в режиме реального времени.<br> <br> <i>"Я уверен, что для ребят, которые стали участниками эксперимента, экспедиция „Росатома“ станет поворотным моментом: кто-то из них непременно свяжет свою жизнь с наукой. Наша работа — часть нового большого проекта по устойчивому развитию Арктики. Проведение подобных экспериментов на регулярной основе, в единой связке и с необходимой периодичностью, возможно только при поддержке российского атомного ледокольного флота",</i> — отметил <b>Антон Юрманов</b>, эксперт экспедиции "Ледокол знаний", проректор по научной инновационной деятельности МАУ и руководитель программы системы экологического мониторинга с использованием стратосферных платформ в высоких широтах.<br> <br> Уникальный стратосферный эксперимент реализован Мурманским арктическим университетом совместно с лабораторией Стратонавтика и Фондом защитников природы при финансовой поддержке ВТБ в рамках научной экспедиции Росатома.<br> <br> <a target="_blank" href="https://vkvideo.ru/video-24136539_456395073?t=1s"><span style="color: #00aeef;">Сюжет информационной программы "Вести в 20:00" на телеканале "Россия 1"</span></a>.<br> <br>

Ученые ПетрГУ разработали новый сорбент на основе растительных компонентов Арктической зоны РФ

21.08.2026

<p> Петрозаводский государственный университет получил патент на изобретение № 2845999 «Способ получения модифицированного фильтрующего материала из верхового торфа». Разработка направлена на повышение эффективности очистки загрязнённых природных сред от тяжёлых металлов, фенольных соединений и нефтепродуктов. </p> <p> Учёные ПетрГУ разработали и апробировали комплексную технологию модификации сорбентов природного происхождения. Запатентованный способ предполагает получение фильтрующего материала на основе сфагнумовых мхов Арктической зоны путём физико-химической модификации нативного природного сырья, что позволяет существенно повысить его сорбционные свойства. </p> <p> <b>Ключевые результаты исследования</b> </p> <p> В ходе работы коллективу удалось: </p> <p> </p> <ul> <li>получить экологически чистые образцы модифицированных сорбентов на основе возобновляемого растительного сырья Арктической зоны России, что вносит существенный вклад в решение вопросов импортозамещения данной продукции;</li> <li> изучить количественные закономерности и молекулярные механизмы адсорбции тяжёлых металлов на модифицированных материалах, на основании которых разработана модель получения сорбентов с заданными свойствами; </li> <li> разработать ряд конструкторско-технологических решений, направленных на интеграцию фильтрующих модулей с использованием полученных модифицированных сорбентов в модернизируемые и действующие сооружения локальной очистки поверхностных сточных вод с урбанизированных и промышленных площадок, а также производственных сточных вод, обеспечивающих высокую степень доочистки перед сбросом в водные объекты. </li> </ul> <p> </p> <p> <b>Области применения</b> </p> <p> Технология востребована в сферах производства сорбционных материалов и сооружений локальной очистки, организации комплекса мероприятий по ликвидации техногенных аварий, а также снижения антропогенной нагрузки на природные экосистемы. </p> <p> Разработка учёных ПетрГУ открывает новые возможности для экологически безопасной очистки водных ресурсов с использованием возобновляемого природного сырья Арктической зоны Российской Федерации. </p> <p> Источник: <a href="http://petrsu.ru/news/2026/159792/utchenye-petrgu-razr"><span style="color: #00aeef;">ПетрГУ</span></a> </p>

"Чистая Арктика" предложит странам БРИКС присоединиться к лагерю на Шпицбергене

19.08.2026

<p> </p> <p> </p> <p> Молодежь из стран БРИКС будет приглашена в международный волонтерский лагерь на Шпицбергене. Он станет постоянно действующей площадкой для совместной очистки арктических территорий, заявил руководитель общественного экологического проекта "Чистая Арктика" <b>Андрей Нагибин</b> в ходе тематической сессии-знакомства V Всероссийского молодежного экологического форума-фестиваля "Арктика. Лед тронулся". </p> <p> "<i>Конечно, наша задача в том, чтобы это все увидели, и как можно больше ребят со стран БРИКС. Это же очень интересно, чтобы молодые люди из Индии, Китая, Бразилии также увидели нашу историю и бережное отношении России к арктической зоне</i>", — сказал Нагибин. </p> <p> В проекте "Чистая Арктика" подтвердили, что сейчас формируется перечень российских и зарубежных организаций, которые планируется пригласить к участию в создании международного волонтерского лагеря. Он позиционируется как постоянно действующая площадка для совместной очистки арктических территорий. Предполагается, что участники подобного объединения составят общие протоколы по сбору, демонтажу и вывозу мусора из труднодоступных локаций. </p> <p> Ранее в июне состоялась первая в истории "Чистой Арктики" экологическая миссия на архипелаг Шпицберген. Участники экспедиции при поддержке добровольцев государственного треста "Арктикуголь" проводили очистку российских поселков — Баренцбурга и Пирамиды. </p> <p> "<i>Металлолом, который собирали волонтеры, отправляется на переработку на материк. В эти выходные дни у нас будет загружаться судно-сухогруз в порту Баренцбурга этими контейнерами. И к концу августа мы ожидаем этот металлолом в Мурманске</i>", — рассказал заместитель гендиректора по перспективному развитию треста "Арктикуголь" <b>Игорь Левоненко</b>. </p> <p> Общественный экологический проект "Чистая Арктика" занимается уборкой северных территорий с 2021 года. В поле зрения волонтеров — наследие, которое осталось от СССР. Вывоз отходов — это сложная технологическая работа с учетом природных особенностей арктического региона. По итогам всех сезонов добровольцы собрали более 22 тыс. отходов и очистили более 1,1 тыс. га территории. За это время участниками проекта стали почти 10 тыс. волонтеров. </p> <p> <b>О форуме</b> </p> <p> В V Всероссийском молодежном экологическом форуме-фестивале "Арктика. Лед тронулся" принимают участие около 300 молодых ученых, исследователей, экологических волонтеров от 18 до 35 лет. Задача форума — показать возможности Крайнего Севера для молодежи и сформулировать идеи для программы развития Ненецкого автономного округа. Для участников пройдут стратегические сессии, образовательные экскурсии, арктическая уборка, встречи с популяризаторами Крайнего Севера и героями СВО. В мероприятиях форума задействованы руководители федеральных органов исполнительной власти, профильных федеральных ведомств, представители правительства Ненецкого автономного округа, бизнеса. </p> <p> Организаторами V Всероссийского форума-фестиваля "Арктика. Лед тронулся" выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), администрация Ненецкого автономного округа, АНО "Чистая Арктика". ТАСС выступает информационным партнером форума. </p> <p> Источник: <a href="http://tass.ru/obschestvo/28026873"><span style="color: #00aeef;">ТАСС</span></a> </p> <p> </p>

19 августа 1923 года в первое плавание вышло первое советское арктическое научное судно «Персей»

19.08.2026

<p> “Персей” — первое научно-исследовательское судно Плавучего морского научного института (Плавморнина), образованного в 1921 г. После окончания гражданской войны институт не мог построить или купить судно, которое было крайне необходимо ему для морских исследований. Задачу эту удалось решить путем передачи институту корпуса недостроенного зверобойного судна (с названием “Персей”), находящегося в Лайском доке г. Архангельска, где базировался Плавморнин. </p> <p> Достройка “Персея”, его переоборудование проводились силами сотрудников института под руководством корабельного мастера В.Ф. Гостева по норвежским чертежам. Проекты и чертежи “Персея” как экспедиционного судна разработали архангельские инженеры В.П. Цапенко и А.С. Воронич. </p> <p> Огромное значение для получения корпуса шхуны, для превращения ее в полноценное научно-исследовательское судно сыграла воля и энтузиазм директора Плавморнина профессора И.И. Месяцева. У “Персея” был усиленный ледовый пояс из дубовых досок вдоль всей ватерлинии. Корпус имел яйцеобразные обводы, способствующие выжиманию судна при сжатии во льдах (по типу “Фрама”). Все механизмы и необходимое оборудование снимали с разных судов, так как что-либо приобрести в то время было практически невозможно. </p> <p> Государственный флаг на судне подняли 7 ноября 1922 г., а 1 февраля 1923 г. был поднят синий вымпел с созвездием Персея. </p> <p> 19 августа 1923 года судно “Персей” вышло в свой первый научный рейс. </p> <p> В 1923–1941 гг. “Персей” совершил 91 рейс в Баренцево, Белое, Карское и Гренландское моря; за этот период выполнено 5525 океанографических станций. В 1932–1933 гг. он участвовал в исследованиях по программе Второго международного полярного года. Начав свою работу в Плавморнине (1923 г.), в результате реорганизаций “Персей” становится в 1929 г. судном ГОИНа, а в 1934 г. — ПИНРО. </p> <p> “Персей” был школой для многих ученых, которые впоследствии возглавили крупные научные учреждения, стали основоположниками целых направлений в мировой науке. На его борту работали И.И. Месяцев, Н.Н. Зубов, Л.А. Зенкевич, С.А. Зернов, А.И. Россолимо, М.В. Кленова, А.А. Шорыгин, В.В. Шулейкин, Н.А. Маслов, Ю.Ю. Марти, И.Г. Юданов, О.Н. Киселев и другие ученые. </p> <p> Неоценима работа судна по изучению морских течений, биологической продуктивности, рельефа и грунтов северных морей, условий тралового промысла. В 1939 г. сотрудниками ПИНРО на “Персее” предприняты первые успешные попытки использования эхолотов для обнаружения косяков рыбы. </p> <p> Первый рейс “Персея” возглавил И.И. Месяцев, всего под его руководством проведено 30 морских экспедиций. Неоднократно начальниками рейсов становились Л.А. Зенкевич, Б.К. Флёров и другие видные ученые. В течение нескольких лет экспедициями руководил автор книги “Под звездным флагом “Персея” В.А. Васнецов. Долгие годы судном командовал капитан П.И. Бурков. </p> <p> Последний научный рейс в июне 1941 г. проходил под руководством сотрудника ПИНРО, специалиста в области подводной техники О.Н. Киселева. С начала Великой Отечественной войны “Персей” перешел в военное ведомство. При перевозке боеприпасов и снабжения в зону боевых действий на полуостров Рыбачий он был потоплен немецкой авиацией у берега в губе Эйна Мотовского залива (10 июля 1941 г.). После этого “Персей” продолжал служить Северному флоту в качестве основания для причала, на который доставлялись грузы из Мурманска. </p> <p> В 1969 г. аквалангисты ПИНРО достали несколько фрагментов обшивки “Персея”, которые вместе с моделью судна хранятся в музее института. Через несколько лет останки корабля были убраны. </p> <p> Источник: <a href="http://www.polarpost.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=610&p=3992"><span style="color: #00aeef;">Полярная почта</span></a> </p>

Вселение краба-стригуна изменило подводный мир Карского моря

19.08.2026

<p> Сотрудники Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук (ИО РАН) проанализировали видеозаписи с подводного аппарата, сделанные в период с 2016 по 2024 год в заливах Новой Земли в Карском море. Изыскания показали, что за последнее десятилетие донные сообщества в этих акваториях кардинально изменились. Причиной стало распространение краба-стригуна. Результаты опубликованы в журнале <a href="http://journals.rcsi.science/0030-1574/article/view/444981/709991"><span style="color: #00aeef;">«Океанология»</span></a> (№2, 2026). </p> <p> Исследования проводили при помощи буксируемого необитаемого подводного аппарата «Видеомодуль», разработанного сотрудниками лаборатории гидролокации дна ИО РАН. Аппарат запускали с борта научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш» и использовали для изучения акваторий заливов Благополучия, Цивольки, Ога, Седова и Русанова. Общая площадь осмотренного дна составила 12911 кв. м. </p> <p> По результатам исследований, в начале изучаемого периода основу фауны в заливах составляли офиуры — донные иглокожие организмы, внешне похожие на морских звёзд. На твёрдом каменистом дне и склонах доминировала офиура двузубая (Ophiacantha bidentata), а на илистых грунтах в глубине заливов — офиура бореальная (Ophiopleura borealis). Однако через восемь лет картина полностью изменилась. Общая численность животных сократилась в 10–30 раз, а офиуры практически исчезли. При этом доля краба-стригуна по численности начала составлять 30–80 %. </p> <p> Это привело к тому, что морские сообщества стали гораздо беднее, а их трофическая структура изменилась. Раньше там было много фильтраторов — животных, которые «фильтруют» воду, отлавливая органическую взвесь, микропланктон и мелкие питательные частицы, — и поедателей детрита — отмершего органического вещества, оседающего на дно. Теперь в экосистемах доминируют хищники и всеядные. </p> <p> Главная причина изменений — вселение краба-стригуна (Chionoecetes opilio), считают учёные. Эти животные активно поедают соседей по дну. В результате офиур заменили новые сообщества. Так, теперь вместе с крабами-стригунами в исследованных районах на глубинах 60–100 метров доминируют мягкие кораллы рода Герсемия (Gersemia spp.), а на глубинах 150–250 метров — актинии (морские анемоны) и морская звезда Урастериас линки (Urasterias lincki).  </p> <p> «<i>Во всех исследованных заливах современное состояние мегафауны резко отличается от состояния сообществ десятилетней давности. Скорость и сила этих изменений различна, очевидно, она связана с плотностью краба-стригуна на этапе вселения, а также с изначальным состоянием сообществ. В качестве общих особенностей можно указать на количественное и качественное обеднение мегафауны, а также на изменение её трофической структуры</i>», — отметили авторы публикации. </p> <p> Полученные данные показывают, как быстро чужеродные виды могут перестроить целые экосистемы. Подобные процессы уже наблюдали в Баренцевом море, где краб-стригун появился на десять лет раньше. Полученные данные позволят прогнозировать дальнейшие изменения. </p> <p> Экспедиционные работы были произведены в рамках государственного задания Минобрнауки России для ИО РАН (тема № FMWE-2024-0021). Анализ видеоданных выполнен при поддержке Российского научного фонда (проект № 23-17-00156). </p> <p> Источник: <a href="http://new.ras.ru/press-center/vselenie-kraba-striguna-izmenilo-podvodnyy-mir-karskogo-morya/"><span style="color: #00aeef;">РАН</span></a> </p>