НОВОСТИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В АРКТИКЕ

Развитие СМП потребует дополнительных морских исследований

04.09.2026

<div> </div> <div> Развитие портовой инфраструктуры Северного морского пути (СМП) потребует дополнительных морских исследований в местах будущего строительства портов для уточнения структуры подводной мерзлоты и оценки геологических рисков. Об этом <a target="_blank" href="https://tass.ru/ekonomika/28078269"><span style="color: #00aeef;">сообщил ТАСС</span></a> заведующий лабораторией арктических исследований Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН <b>Игорь Семилетов</b>.<br> <br> <i>"Развитие портовой инфраструктуры СМП сопряжено с необходимостью дополнительных морских исследований. Они должны быть специализированы и проведены в конкретных местах, где предполагается строительство портов. То есть исследования, направленные на уточнение структуры подводной мерзлоты и оценку геологических рисков",</i> - сказал Семилетов.<br> <br> По его словам, для развития СМП особый интерес сейчас представляет прибрежная зона, которая станет ключевым звеном для улучшения портовой инфраструктуры и обеспечения судоходства. Для эффективного и безопасного проведения портовых и дноуглубительных работ для прохода крупнотоннажных судов необходимо понимание детальной структуры подводной мерзлоты с учетом сейсмотектонической активности, особенно в районе глубоководного порта Найба. Семилетов подчеркнул, что дополнительные комплексные изыскания должны быть выполнены до начала строительства, чтобы выявить участки с высокой вероятностью геологических рисков и при необходимости скорректировать расположение объектов.<br> <br> Северный морской путь - судоходный маршрут в Российской Арктике. В официальных российских документах СМП определен как<i> "исторически сложившаяся национальная транспортная коммуникация РФ"</i>. Проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана, соединяет в единую транспортную систему европейские и дальневосточные порты РФ, а также устья судоходных сибирских рек. Маршрут через СМП почти в два раза короче других морских путей из Европы на Дальний Восток.<br> Продолжительность навигации составляет два-четыре месяца, использование ледоколов позволяет сделать ее круглогодичной.<br> <br> План развития инфраструктуры Северного морского пути на период до 2035 года, принятый правительством РФ в рамках нацпроектов, предусматривает выполнение мер по навигационно-гидрографическому, гидрометеорологическому и аварийно-спасательному обеспечению судоходства в акватории СМП; по развитию морских портов и близлежащих аэропортов; по разработке и строительству морской техники, систем и средств. К 2032 году планируется ввести в эксплуатацию семь новых атомных ледоколов проектов 22220 "Арктика" и 10510 "Лидер".<br> <br> Источник: <a target="_blank" href="https://tass.ru/ekonomika/28078269"><span style="color: #00aeef;">ТАСС</span></a> </div> <p> </p>

Результаты научно-исследовательской экспедиции по геокриологии на Таймыре

04.09.2026

<div> Четвертое лето подряд на Таймыр высаживается студенческий научный десант. Заполярный государственный университет при поддержке "Норникеля" проводит полевые школы по изучению вечной мерзлоты.<br> <br> Практика на просторах Арктики для студентов разных инженерных и естественнонаучных специальностей в этом году оказалась особенной. Участники полевой школы ЗГУ впервые провели исследования на промышленных объектах, начали изучать мерзлоту под промышленными обьектами и дорогами, нашли 5 заброшенных скважин, которые можно использовать для получения данных о температуре грунтов.<br> <br> Главная перемена состояла в том, что образовательный проект, признанный лучшим на Международном климатическом конкурсе "Зелёная Евразия"-2025, теперь перерос в полноценную научно-исследовательскую экспедицию по геокриологии.<br> <br> <i>"Эта полевая школа отличается от всех остальных. Кроме образовательной площадки, на которой студенты учатся проводить мерзлотные и инженерно-геокриологические исследования, мы пригласили учёных из разных уголков страны для того, чтобы они провели свои работы на наших полигонах. Получилась такая синергия образования и науки",</i> - подчеркнул <b>Павел Котов</b>, директор Научно-исследовательского центра технологий строительства и мониторинга зданий и сооружений Арктики ЗГУ, главный менеджер Департамента диагностики Заполярного филиала "Норникеля". <br> <br> В этом году к студентам шести российских вузов присоединились инженеры-геологи и несколько научных групп.<br> <br> Команда Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН изучает, можно ли применять новые аэрокосмические технологии для оценки современного состояния мощности и влажности почвогрунтов сезонно-талого слоя. Представитель Института физико-химических и биологических проблем почвоведения им. В.А. Ковды РАН вместе со студентами Пущинского филиала РОСБИОТЕХа проводил необычные для Норильска почвенные исследования.<br> <br> <i>"Я выполняю проект российского научного фонда (РНФ), изучаю почву в разных регионах, где распространена мерзлота – от Шпицбергена до Чукотки. По плану работ в 2026 году одной из точек исследования был Норильск. Очень удачно совпало, что помимо выполнения гранта мне удалось привезти на полевую школу моих соисполнителей-студентов, как говорится, "убить двух зайцев". Они получают своё, какое-то более широкое представление о территории, о почвах на мерзлоте, и при этом мы выполняем конкретные задачи, которые заявлены в гранте РНФ",</i> - рассказал Алексей Лупачев, научный сотрудник Института физико-химических и биологических проблем почвоведения им. В.А. Ковды РАН.<br> <br> Основной комплекс работ, который проводят участники летних полевых школ ЗГУ, остаётся постоянным с 2023 года. Они методично проходят все ключевые участки на территории от Талнаха до Дудинки, изучая особенности разных ландшафтов и то, как они изменились по сравнению с прошлыми годами. Чтобы определить параметры мерзлоты, на полигонах проводят геофизические исследования, инженерно-геологическое бурение, на месте определяют глубину сезонного оттаивания, а в полевой лаборатории - состав и свойства мёрзлых грунтов. В этом году к четырём геофизическим методам добавили еще один – сейсморазведку. Кроме того, молодые исследователи организовали длительные опытные испытания использования специальной пленки для оценки ее влияния на температурный режим грунтов. <br> <br> <i>"Каждый год мы смотрим, где у нас не хватает данных, и назначаем дополнительные участки, на которых проводим маршрутную съёмку. До сих пор мы использовали малоглубинное геофизическое оборудование. Сейчас Заполярный государственный университет закупил оборудование с большей силой тока, поэтому мы дополним данные геофизической информацией о мощности мёрзлых пород. Ещё одна задача для студентов, выходящих на полевые маршруты в этом сезоне, — поиск старых скважин, которые можно восстановить для термометрических исследований. Такая информация о районе Красных Камней в последний раз собиралась в 1980–е годы. Обновить данные и восстановить уже имеющиеся скважины значительно дешевле, чем бурить новые",</i> - пояснил <b>Алексей Гунар</b>, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского центра ЗГУ и доцент МГУ.<br> <br> Итоговый отчет молодые исследователи представили специалистам Заполярного филиала "Норникеля". Участники IV летней полевой школы ЗГУ собрали большой массив данных для оценки состояния грунтов в природных условиях и создали хороший задел на будущее: <br> нашли 5 ранее пробуренных скважин глубиной от 10 до 20 метров; обработали имеющиеся показатели температурного режима скважин фонового мониторинга; получили данные о теплофизических параметрах покровов, которые будут в дальнейшем использоваться при выполнении прогнозного моделирования; построили 10 крупномасштабных карт ландшафтов и десятки разрезов разного рода.<br> <br> Геокриологические исследования, которые постоянно проводятся во время летних полевых школ ЗГУ, помогают не только актуализировать данные, но и отслеживать динамику изменений мерзлотных условий. <br> <br> <i>"На карты мы наносим ландшафты и мерзлотные процессы, которые там появляются. Мы проводим мониторинг этих процессов. Например, термокарстовые озёра на одном из полигонов увеличились на 15% за последние 20 лет. А за этот год было незначительное изменение. Это может быть связано с тем, что в холодный год там не происходило оттаивание, а возможно, уже вытаяли те льды, которые там находились. Сейчас мы размещаем рядом с этими озерами специальные термометрические косы, для того чтобы изучать температурный режим грунтов прямо в них. Нам это понадобится для моделирования развития термокарстового озера",</i> - пояснил Павел Котов.<br> <br> Полученные в ходе полевых работ материалы станут основой для математического моделирования и прогноза изменений мерзлоты на 75 лет вперёд. Работы по оценке устойчивости линейной инфраструктуры (трубопроводов, дорог) и производственных площадок важны для Норильска прямо сейчас. Они помогут решать практические задачи, связанные с эксплуатацией и проектированием объектов в условиях Крайнего Севера. <br> <br> <i>"Мы впервые начали проводить исследования на промышленных объектах. Применили геофизические методы и получили достаточно интересные результаты. Например, на технических объектах были выявлены таликовые зоны. Они опасны тем, что по ним может фильтроваться вода и происходить деформация грунтов. Если мы эти зоны выделяем, то предполагаем, что здесь может быть какая-то проблема. Возле дороги в районе Оганера мы как раз обнаружили просадки в районе талика. Вот она - взаимосвязь мерзлоты и технического сооружения: мерзлота тает, происходит деформация дороги, а мы в рамках полевой школы выявляем, из-за чего это происходит, какую мощность имеют таликовые зоны. В дальнейшем мы сможем применять эти технологии не только в рамках обучения, но и для каких-то промышленных испытаний и исследований, непосредственно на производстве. Студенты, которые были на полевой школе, также смогут участвовать в этих работах",</i> - пояснил директор Научно-исследовательского центра ЗГУ.<br> <br> Крупнейшие недропользователи возлагают большие надежды на новые методы исследований, опробованные на полевой школе-2026. Там, где невозможно пробурить скважину, перспективными могут оказаться электротомография на дамбе или метод электрической локации утечек. <br> <br> <i>"Расширение контура полевой школы связано с тем, что пора внедрять в неё практическую составляющую. Я благодарен ребятам и организаторам за то, что они это сами предложили. Мы им пошли навстречу - предоставили доступ на объекты, где нужно – помогли. Надеемся, что этот результат действительно будет для нас полезен. Все исследования, которые проводятся для линейных объектов – автодорог, железной дороги, для гидротехнических сооружений - могут быть очень востребованы в нашей текущей деятельности",</i> - уверен <b>Гиорги Кунчулия</b>, директор департамента диагностики Заполярного филиала "Норникеля".<br> <br> Полную версию статьи читайте на <a target="_blank" href="https://polaruniversity.ru/news/nauka/rezultaty_nauchno_issledovatelskoy_ekspeditsii_po_geokriologii/"><span style="color: #00aeef;">сайте Заполярного государственного университета</span></a>. </div> <p style="color: #747474;"> </p>

В конце августа стартовала IV Российско-Китайская Арктическая научная экспедиция

03.09.2026

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

В НовГУ создали "цифровой паспорт" арктического микропластика

03.09.2026

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

Исследование Института географии РАН подтвердило фоновое состояние природы Земли Александры

03.09.2026

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

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

02.09.2026

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

В Якутии обсудили языковую уязвимость коренных народов Севера в цифровой среде

02.09.2026

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

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

01.09.2026

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

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

01.09.2026

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

Предварительные результаты геокриологических исследований в районе озера Аян

01.09.2026

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

В Челябинске предложили метод для восстановления техники на Крайнем Севере

31.08.2026

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

Исторический маяк восстановили на острове Белом

31.08.2026

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