НОВОСТИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В АРКТИКЕ

ГЕОХИ РАН установил районы сильного загрязнения арктических морей радионуклидами

21.07.2026

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

Новое о синхронности климатических изменений в морских и наземных системах Арктики

21.07.2026

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

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

21.07.2026

<div> Ученые лаборатории исследований озонового слоя и верхней атмосферы Санкт‑Петербургского государственного университета, созданной по программе мегагрантов Минобрнауки России, промоделировали возможное влияние вулканической активности на состояние озонового слоя, погоду и климат за весь ХХI век. Исследователи пришли к выводу, что извержения вулканов могут сделать зимы в Северной Европе и Арктике теплее. Результаты исследования опубликованы в научном журнале <i><a target="_blank" href="https://www.mdpi.com/2073-4433/17/6/577"><span style="color: #00aeef;">Atmosphere</span></a>.<br> </i><br> Климатическая модель ‑ это сложная компьютерная программа, которая с помощью математических уравнений описывает физические процессы в атмосфере, океане, на суше и во льдах. Климатические модели нужны для прогнозирования изменений природы и влияний человека на эти изменения. Большинство климатических моделей не учитывают важный параметр ‑возможные вулканические извержения. Между тем вулканическая активность может иметь важное значение для будущего всей планеты. Это объясняется тем, что ученые еще с прошлого века уделяют особое внимание антропогенным факторам.<br> <br> Между тем мощные извержения, например вулкана Пинатубо в 1991 году, выбрасывают в стратосферу миллионы тонн диоксида серы, который превращается в сульфатные аэрозоли. Эти частицы отражают часть солнечного света обратно в космос, вызывая временное похолодание у поверхности Земли и нагрев стратосферы, а также запускают каскад химических процессов в атмосфере, влияющих на озоновый слой и циркуляцию воздушных масс. Эти события делают будущие прогнозы климата неполными и вносят в них дополнительную неопределенность.<br> <br> Ученые Санкт‑Петербургского государственного университета восполнили этот пробел, использовав сложную климатическую модель SOCOL‑MPIOM. Она одновременно и в связке рассчитывает состояние атмосферы, химию стратосферы и процессы в океане и морском льду. С помощью этой модели ученые СПбГУ уже прогнозируют состояние озонового слоя в Южном полушарии, а также оценивают возможное влияние ракетных пусков на состояние озонового слоя.<br> <br> <i>"Мы провели серию из 25 независимых расчетов на период с 2020 по 2100 год в рамках сценария с высоким уровнем выбросов парниковых газов. В каждый из этих 25 сценариев в случайном порядке были добавлены по пять извержений разной силы: три сильных, одно умеренное и одно слабое. Такой подход позволил оценить разброс вероятных последствий и сравнить его с расчетом, где извержений не было вообще</i><i>", </i>- рассказал научный руководитель лаборатории исследований озонового слоя и верхней атмосферы СПбГУ <b>Евгений</b> <b>Розанов</b>. </div> <br> Результаты показали, что вулканическая активность, ожидаемая в этом столетии, не способна заметно изменить тренд глобального потепления. По данным моделирования, температура у поверхности Земли к 2100 году будет расти практически с одинаковой скоростью и с вулканической активностью, и без нее. Самым ярким примером стала Северная Европа, где последствия проявились в виде зимнего потепления до +1,0°C, что составляет около 30% от общего потепления в этом регионе. Этот фактор объясняется тем, что нагрев тропической стратосферы усиливает перенос воздушных масс, приносящих теплый атлантический воздух в Евразию. Одновременно с этим в Северной Европе наблюдался значительный годовой дефицит осадков в 36 мм.<br> <br> <b>Вырастут средние температуры и в Арктике</b>. Вулканическая активность приводит к устойчивому расширению площади морского льда. Это, в свою очередь, увеличивает отражательную способность поверхности, что еще больше усиливает первоначальное похолодание. Анализ показал, что максимальные дневные температуры с вероятностью более 50% вырастут на 0,5°C на 16% территории мировой суши, в основном в Евразии и Арктике. При этом на территории Северной Америки значимых изменений обнаружено не было.<br> <br> Таким образом, влияние извержений вулканов на озоновый слой оказалось неоднозначным. В тропиках происходило химическое разрушение озона. В то же время над Северным полюсом наблюдалось накопление озона, переносимого туда усилившейся циркуляцией. Поскольку содержание озоноразрушающих веществ в атмосфере будет снижаться в соответствии с тенденциями, появившимися благодаря Монреальскому протоколу, к концу века химический эффект разрушения ослабнет и главным следствием извержений для озонового слоя станет его динамическое перераспределение из тропиков к полюсам и влияние на температуру воздуха.<br> <br> Авторы исследования отмечают, что, хотя будущие вулканические извержения не остановят глобальное потепление, они способны внести существенные коррективы в региональный климат, меняя режим осадков, температуру и частоту экстремальных явлений.<br> <br> Источник: <a target="_blank" href="https://spbu.ru/news-events/novosti/uchenye-spbgu-aktivnost-vulkanov-sdelaet-zimy-v-severnoy-evrope-teplee"><span style="color: #00aeef;">Пресс-служба СПбГУ</span></a><br> <br>

Ученые оценили надежность данных для прогноза деградации мерзлоты в ЯНАО

20.07.2026

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

Ученые получили новые сведения о климате Арктики юрского периода

20.07.2026

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

На Земле Франца-Иосифа обнаружили новый вид арктического вируса-бактериофага

17.07.2026

Ученые обнаружили на Земле Франца-Иосифа новый вид вируса - бактериофаг кишечной палочки. Находка поможет в создании эффективных противобактериальных препаратов, рассказал <a target="_blank" href="https://tass.ru/nauka/27917767"><span style="color: #00aeef;">ТАСС</span></a> заведующий лабораторией мониторинга биологических угроз Института экспериментальной медицины, профессор кафедры эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова <b>Артемий Гончаров</b>.<br> <br> <i>"Это новый вид вирулентного вируса рода Kagunavirus. Представители рода, к которому относится данный бактериофаг, в силу высокой устойчивости к факторам окружающей среды и способности поражать мультиантибиотикорезистентные штаммы кишечной палочки считаются хорошими кандидатами для биоконтроля в медицине и сельском хозяйстве, поэтому данная группа вирусов требует дальнейшего изучения"</i>, - сказал Гончаров. - <i>"Мы надеемся найти в ходе последующих экспедиций вирусы, родственные нашему фагу, с более выраженным терапевтическим или биотехнологическим потенциалом".</i><br> <br> Собеседник агентства отметил, что вирусы этого рода могут активно рекомбинировать, то есть обмениваться участками ДНК, что делает их уникальными моделями для изучения молекулярной эволюции бактериофагов.<br> <br> Вид был обнаружен в пробах почвы, собранных под птичьим базаром. Птицы являются носителями штаммов кишечной палочки, которые называются А-PEC (<i>Avian Pathogenic Escherichia coli</i>). А-PEC редко вызывают заболевания у человека, но они ближайшие родственники тех штаммов, которые циркулируют в стационарах.<br> <br> <i>"Там, где есть микроорганизмы, всегда есть их природные антагонисты, бактериофаги. Исходя из этой логики, мы искали бактериофаги, активные в отношении кишечной палочки, в почве, которая была сформирована пометом птиц",</i> - пояснил Гончаров.<br> <br> Гипотеза исследователей заключается в том, что фаг, который может атаковать птичьи штаммы кишечной палочки, можно применить в медицине для борьбы с ее разновидностями, например, вызывающими циститы в урологических стационарах или септические состояния в реанимациях. Исследования в лаборатории не подтвердили, что выделенный бактериофаг способен работать на клинических изолятах кишечной палочки.<br> <br> Но находка означает, что в Арктике можно обнаружить новые виды вирусов, которые будут перспективны для разработки новых антибактериальных препаратов на основе бактериофагов. Они могли бы стать альтернативой антибиотикам в лечении внутрибольничных инфекций.<br> <br> Работы по отбору проб для поиска арктических вирусов продолжаются в ходе рейса Арктического плавучего университета (АПУ), который сейчас работает на северо-востоке Баренцева моря, Новой Земле и Земле Франца-Иосифа.<br> <br> <b>Об экспедиции</b><br> 20-й рейс научно-образовательной экспедиции "Арктический плавучий университет" проходит с 1 июля по 22 июля 2026 года на научно-исследовательском судне "Профессор Молчанов". Организаторы экспедиции: Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова и Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Севгидромет). Официальные спонсоры и партнеры проекта: Министерство науки и высшего образования РФ, Русское географическое общество, генеральный спонсор Банк ВТБ, ПАО "ГМК "Норильский Никель", Координационный центр "Плавучий Университет" на базе МФТИ.<br> <br> Источник: <a target="_blank" href="https://tass.ru/nauka/27917767"><span style="color: #00aeef;">ТАСС</span></a><br> <br>

Составлен реестр хищных насекомых, защищающих северные растения от вредителей

17.07.2026

Ученые Полярно-альпийского ботанического сада-института (ПАБСИ) Кольского научного центра РАН подвели итоги масштабного исследования природных энтомофагов — хищных насекомых региона. По результатам был составлен первый <b>реестр заполярных энтомофагов</b>, которые охотятся на вредителей в условиях короткого северного лета, частых заморозков и полярного дня.<br> <br> Уже полвека в ПАБСИ целенаправленно используют для охраны оранжерейных растений хищных насекомых и клещей. Ученые работают с уже хорошо изученными видами, а также пытаются "приручить" местных хищников. Например, с 2018 года сотрудники группы экспериментальной энтомологии применяют для этой цели встреченную в природе Мурманской области семиточечную божью коровку (<i>Coccinella septempunctata</i>). Ее удалось адаптировать к условиям оранжереи. В инсектарии выведена лабораторная популяция, которая способна размножаться круглый год без зимней спячки (диапаузы).<br> <br> Чтобы понять, какой потенциал скрыт в местной фауне и какие виды могут стать новыми биологическими агентами, потребовалась фундаментальная инвентаризация. С 2013 по 2022 год энтомологи регулярно обследовали древесные растения на открытых территориях Сада неподалеку от Кировска и на экспериментальном участке возле Апатитов. Несмотря на то, что расстояние между ними всего 15 километров, видовой состав насекомых на этих участках заметно различался.<br> <br> Задача состояла в том, чтобы выявить всех местных хищников. Оказалось, что их видовой состав довольно специфичен. Всего ученым удалось определить 15 видов энтомофагов, относящихся к 13 родам, пяти семействам и пять отрядам насекомых.<br> <br> Поскольку тли — одни из главных вредителей растений на Севере, абсолютное большинство найденных хищников оказались афидофагами (питались тлей) и миксоэнтомофагами. Наибольшее видовое разнообразие, как и следовало ожидать, продемонстрировали божьи коровки (семейство <i>Coccinellidae</i>).<br> <br> Самым значимым открытием стала находка двух видов, которых ранее в фауне Мурманской области не регистрировали. Это — наездник <i>Aphidius rosae</i> и хищная галлица <i>Aphidoletes aphidimyza</i>. Оба вида, по мнению ученых, попали за Полярный круг случайно. Вероятнее всего, они были завезены вместе с посадочным материалом из других географических зон России. Примечательно, что чужеродные виды не просто выжили, а успешно сформировали стабильные самовоспроизводящиеся популяции на открытых территориях Ботанического сада и постепенно осваивают новые участки.<br> <br> По словам ученых, данные о видовом составе природных энтомофагов вносят существенный вклад в познание биологического разнообразия фауны Мурманской области и помогают уточнить северные границы ареалов распространения насекомых. Список может быть пополнен — исследования фауны полезных насекомых в Хибинах продолжаются.<br> <br> Источник: <a target="_blank" href="https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/nauka/101065/"><span style="color: #00aeef;">Минобрнауки России</span></a><br> <br>

Ученые ДВФУ создали биоцемент из бактерий для строительства дорог в Арктике

17.07.2026

<div> Ученые Института Мирового океана Дальневосточного федерального университета <a target="_blank" href="https://www.dvfu.ru/news/fefu-news/uchenye_dvfu_sozdali_biotsement_iz_bakteriy_dlya_stroitelstva_dorog_v_arktike/"><span style="color: #00aeef;">разработали</span></a> технологию укрепления грунтов с помощью бактерий. Метод биоцементации позволяет превращать рыхлый песок в прочное основание, пригодное для строительства дорог и промышленных объектов. Разработка создана специально для арктической зоны России, где из-за постоянных замерзаний и оттаиваний грунт регулярно деформируется, а дороги и трубопроводы требуют постоянного ремонта.<br> <br> Суть технологии проста — она копирует природные процессы. Ученые ДВФУ выделили из прибрежных почв особые бактерии, которые вырабатывают фермент, запускающий нужную химическую реакцию. Когда эти бактерии добавляют в грунт вместе с особым питательным раствором, они начинают вырабатывать карбонат кальция — тот же самый минерал, из которого состоят мел, известняк и ракушки. Крошечные кристаллы кальцита заполняют пустоты между песчинками и склеивают их, превращая рыхлую почву в каменную структуру. В лабораторных испытаниях этот метод показал отличные результаты: обработанные образцы грунта становились прочными и не размывались водой.<br> <br> <i>"Особенно важно, что разработка не наносит вреда природе. В отличие от химических реагентов и цемента, бактерии работают мягко и не загрязняют окружающую среду. Более того, сам процесс биоцементации участвует в связывании углекислого газа из атмосферы — точно так же, как это происходит в природе при формировании известняковых пород. Для хрупкой арктической экосистемы это критически важно: любое строительство в Заполярье должно быть максимально щадящим",</i> — рассказала <b>Елена Богатыренко</b>, кандидат биологических наук, заведующая Научно-исследовательской лабораторией морской микробиологии Института Мирового океана ДВФУ.<br> <br> У новой технологии множество вариантов практического применения. Для нефтегазовых компаний, работающих на арктическом шельфе, она поможет укреплять скважины и управлять потоками воды в пластах без использования агрессивной химии. Кроме того, бактериальный метод способен связывать вредные вещества — тяжелые металлы и радиоактивные элементы, превращая их в безопасные минералы, которые не растворяются в воде и не попадают в почву. Это делает технологию идеальной для очистки загрязненных территорий.<br> <br> Биоцемент можно использовать при строительстве дорог и дамб в районах вечной мерзлоты, для укрепления склонов и предотвращения оползней. Еще одно перспективное направление — самовосстанавливающийся бетон. Если добавить бактерии в бетонную смесь, то при появлении трещин микроорганизмы «проснутся» и заделают повреждения, выделяя все тот же кальцит. Это значительно продлевает срок службы зданий и сооружений в суровом арктическом климате. Также технология помогает бороться с пылью на угольных складах и отвалах: бактерии создают на поверхности прочную корку, которая не разрушается ветром и дождем.<br> <br> Сейчас ученые ДВФУ завершили лабораторные испытания, отобрали самые эффективные штаммы бактерий и подтвердили, что метод работает даже на образцах грунта, имитирующих арктические условия. Следующий этап — промышленные испытания на реальных объектах совместно с индустриальными партнерами. По предварительным оценкам, новая технология позволит сократить объемы привозного грунта при строительстве насыпей, снизить затраты на укрепление оснований и минимизировать ущерб для природы Арктики.<br> <br> В рамках реализации стратегического проекта <i>"Научно-производственные технологии Мирового океана, шельфа и Арктики"</i> по программе "Приоритет-2030" ДВФУ ведет комплексные исследования и разработки для технологического обеспечения промышленного освоения арктических территорий. Научные коллективы работают над созданием автономных подводных аппаратов и морской робототехники, новых материалов и химических технологий для морской среды, геомониторингом многолетнемерзлых грунтов, цифровым мониторингом шельфовой инфраструктуры, а также совершенствованием морской логистики и транспортных систем.<br> <br> Источник: <a target="_blank" href="https://www.dvfu.ru/news/fefu-news/uchenye_dvfu_sozdali_biotsement_iz_bakteriy_dlya_stroitelstva_dorog_v_arktike/"><span style="color: #00aeef;">Пресс-служба ДВФУ</span></a><br> <br> </div>

Создана безмоторная платформа для перевозки техники через болото и лед

16.07.2026

<div> Ученые Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева (НГТУ) создали безмоторную винтовую платформу, которая может провести роботизированную технику через болото и лед. Об этом сообщает <a target="_blank" href="https://tass.ru/nauka/27921771"><span style="color: #00aeef;">ТАСС</span></a> со ссылкой на Минобрнауки РФ.<br> <br> <i>"Предложенное решение - это безмоторная шасси-платформа на роторно-винтовых движителях. В воде, снегу или жидкой грязи лопасти винта работают как гребной винт - они захватывают мягкую среду и отбрасывают ее назад, толкая платформу вперед. На твердом грунте или льду вращающийся винт своими лопастями (и специальными зацепами) цепляется за поверхность, как зубчатое колесо, и буквально "вкручивает" машину вперед",</i> - говорится в сообщении.<br> <br> По обычной дороге машина (трактор или беспилотная платформа) едет сама. Дойдя до непроходимого участка, она своим ходом заезжает на платформу, как на прицеп, и подключает к ней свою силовую установку. Дальше через топь, снег или лед технику везут уже не колеса, а два больших винта, вращающихся по бортам платформы.<br> <br> Отмечается, что ключевое отличие изобретения от существующих вездеходов в том, что у платформы нет собственного двигателя. Энергию для вращения винтов дает сама перевозимая машина: ее мотор и гидравлика подключаются к приводам платформы. Получается единый комплекс, которым управляет один человек - водитель данной техники. Маневрирует комплекс как гусеничная техника.<br> <br> Такой подход избавляет от главных недостатков прежних решений. Не нужно демонтировать колеса и переставлять гусеницы, не нужны отдельный мощный тягач, дополнительный экипаж и сложное оборудование. Одна платформа способна обслуживать разные машины: к ней по очереди могут подъезжать и трактор, и беспилотный летательный аппарат, и другая техника.<br> <br> <i>"Наше решение - это "спасательный плот" для машины. Вращающиеся винты отталкиваются от воды, снега или грязи, как корабельные винты, но при этом еще и опираются на поверхность, не давая платформе провалиться. Проблема решается просто: не машина едет по болоту, а платформа с винтами перевозит технику",</i> - сказал начальник управления научно-исследовательских и инновационных работ НГТУ имени Р. Е. Алексеева, доктор технических наук, профессор <b>Владимир Беляков</b>.<br> <br> <b>Практическое применение<br> </b><br> Изобретение ориентировано на автономную, в том числе беспилотную, технику, которая должна работать там, где человеку находиться трудно или опасно: в зонах стихийных бедствий и техногенных аварий, на заболоченных и обводненных территориях, в условиях бездорожья, снежных и грунтовых оползней. Поскольку машина может действовать автономно, людей не приходится подвергать риску.<br> <br> По мнению Владимира Белякова, через 5-10 лет такие платформы могут стать стандартным оборудованием наравне с лебедками или цепями противоскольжения. <i>"Они будут дежурить на базах спасателей, в военных частях и на нефтяных промыслах. Это снизит себестоимость перевозок, позволит отправлять технику в опасные зоны без риска для жизни людей и сделает работу эффективнее круглый год, независимо от сезона и погоды. Особенно это актуально для освоения Арктики и Дальнего Востока", </i>- добавил специалист.<br> <br> Источник: <a target="_blank" href="https://tass.ru/nauka/27921771"><span style="color: #00aeef;">ТАСС</span></a><br> <br> </div>

Ученые обнаружили более 20 птенцов краснокнижного кречета на мостах Северной железной дороги

16.07.2026

<div> На Ямале завершилась летняя орнитологическая экспедиция: на мостовых переходах участка Обская – Карская ученые выявили 26 птенцов и слетков краснокнижного кречета. Такой высокий результат подтверждает успешную адаптацию редкого сокола к условиям арктической инфраструктуры.<br> <br> Результат стал закономерным продолжением удачного весеннего сезона. В мае ученые зафиксировали на 40% больше гнезд, чем за предыдущие девять лет мониторинга. Летняя поездка показала, что весенний потенциал перешел в реальный прирост популяции.<br> <br> Ямальские кречеты уникальны тем, что используют для гнездования старые постройки воронов на опорах железнодорожных мостов, адаптируясь к инфраструктуре в условиях тундры. Для вида, занесенного в Красную книгу России, такой многолетний мониторинг особенно ценен: он позволяет отслеживать устойчивую динамику размножения популяции и занятость мостов.<br> <br> <i>"Июльская поездка показывает настоящий итог сезона. Весной мы видим потенциал: занятые гнезда и кладки. Летом получаем ответ на главный вопрос: сколько молодых птиц появилось. В этом году мы учли 26 птенцов и слетков. Это очень высокие показатели и подтверждение того, что ямальские мосты остаются важным гнездовым ресурсом для кречета",</i> - рассказал кандидат биологических наук, заведующий Лаборатории динамики арктических экосистем ИЭРиЖ УрО РАН <b>Александр Соколов</b>.<br> <br> Важную роль в работе сыграла компания "Газпромтранс": предприятие предоставило ученым отдельный вагон с тепловозом для обеих ключевых экспедиций – весенней и летней. Выделенный подвижной состав позволил исследователям безопасно подъезжать к мостам, делать остановки в нужных точках, использовать дроны и фотоловушки, а также заряжать оборудование и обрабатывать данные прямо в пути. <br> <br> Проект продолжается уже 10 лет. Для арктических исследований такой ряд наблюдений особенно ценен: отдельный сезон может быть исключением, а многолетний мониторинг позволяет увидеть устойчивые изменения в разные по погоде и кормовым условиям годы. <br> <br> Научная обработка данных ведется при поддержке гранта Российского научного фонда № 24-44-00094 "Локальные адаптации кречетов к условиям существования в Арктике". Благодаря ему исследователи обрабатывают многолетний массив полевых данных, сопоставляют результаты разных сезонов и переводят уникальную экспедиционную информацию в полноценные научные выводы. <br> <br> Источник: <a target="_blank" href="https://yanao.ru/press-tsentr/novosti/uchenye-obnaruzhili-bolee-20-ptentsov-krasnoknizhnogo-krecheta-na-mostakh-severnoy-zheleznoy-dorogi/"><span style="color: #00aeef;">Правительство ЯНАО</span></a> </div> <br>

Ученые создают цифровую модель для мониторинга экосистем нацпарка "Паанаярви"

16.07.2026

<div> В ходе комплексной экспедиции в НП "Паанаярви", стартовавшей в июне 2026 года, сотрудники Института леса КарНЦ РАН заложили 30 круговых постоянных пробных площадей для создания и верификации цифровой пространственной модели наземного покрова парка. Она позволит проводить мониторинг состояния экосистем ООПТ, результаты которого необходимы для планирования и принятия решений в сфере охраны природы и туризма.<br> <br> Этим летом в Национальном парке "Паанаярви" проходит комплексная научная экспедиция КарНЦ РАН, предполагающая исследование различных экосистем особо охраняемой природной территории. Работа ученых призвана создать инструменты для дальнейшей природоохранной деятельности и организации системы мониторинга парка. Экспедиция организована в рамках проекта "Арктическая природа в НП "Паанаярви"", реализуемого Ассоциацией "Север-Центр" и национальным парком. Карельский научный центр РАН является партнером проекта.<br> <br> В июне специалисты в области лесоводства и почвоведения заложили на местности в "Паанаярви" систему из 30 круговых постоянных пробных площадей, которые станут контрольными точками для верификации создаваемой цифровой модели наземного покрова национального парка.<br> <br> Цифровые пространственные модели работают на основе дешифрирования космических снимков – мультиспектральных спутниковых изображений среднего и высокого пространственного разрешения. Это происходит с помощью алгоритмов машинного обучения. Такой способ позволяет дистанционно и оперативно, что важно в условиях отдаленности территорий, увидеть, какие изменения происходят с растительным покровом. Однако, чтобы обучить алгоритмы распознавать те или иные классы растительности, необходима тщательная предварительная работа на местности. Именно для этого нужны постоянные пробные площади в различных типах леса. На них проводится натурные описания: подсчитывается каждое дерево, измеряется их диаметр, высота, определяется возраст. На контрольных точках происходит геоботаническое описание напочвенного покрова и закладываются почвенные разрезы. В последствие на основе этих данных рассчитываются количественные параметры тех или иных тематических классов.<br> <br> <i>"Использование модели помогает получать данные в динамике и отслеживать изменения в лесных экосистемах. Кроме того, создание натурной сети позволяет проводить периодические измерения в одной и той же точке, что создает возможность мониторинга количественных показателей. Для ученых особо интересно проводить подобные исследования в таком месте, как "Паанаярви", где сохранились ненарушенные массивы еловых лесов. Мы можем изучать, как функционирует природа – ее системы и биоразнообразие, не подвергаясь влиянию человека, в том числе в отсутствие рубок и в условиях естественного пожарного режима. Лес способен существовать самостоятельно столетиями и тысячелетиями, регулируя и восстанавливая себя сам"</i>, – рассказал директор Института леса КарНЦ РАН <b>Борис Раевский</b>.<br> <br> Как пояснил лесовод, северотаежные ельники в национальном парке возникли много тысячелетий назад вследствие уникального сочетания климатических изменений, геологии и геоморфологии территории и сохранились до настоящего времени в суровых климатических условиях.<br> <br> <i>"В период освоения этой территории человеком основной хозяйственный интерес представляли насаждения сосны обыкновенной: ее рубили для производства строительных бревен, пиломатериалов и на другие цели. Ельники же практически избежали влияния человека. В результате к 1980-м годам в пределах Фенноскандии сохранился только один подобный массив в условиях низкогорного северотаежного ландшафта",</i> – добавил ученый.<br> <br> Возрастную структуру исследуемых лесов еще предстоит уточнить. Пока по внешним признакам можно утверждать, что в парке встречаются сосны возрастом до 450 лет и ели до 270 лет.<br> <br> Исследователи также планируют разработать цифровую пространственную модель прилегающих к "Паанаярви" территорий. Это позволить сравнить, как развиваются охраняемые и освоенные человеком леса, в том числе прослеживать, с какой частотностью и какого характера происходят естественные нарушения на территориях, где нет людей. Известно, к примеру, что пожары в таких местах возникают гораздо реже.<br> <br> За время проекта ученые планируют создать серию вариантов моделей растительного покрова парка за последние 30-40 лет с временным шагом примерно равным 10 годам и произвести расчет динамики площадей основных типов экосистем за этот период. Будет рассчитана динамика показателей надземной фитомассы покрытых лесом земель по группам типов леса и группам возраста, а также разработана серия тематических карт, отражающих структуру растительного покрова по основным типам экосистем, степени их рекреационной устойчивости, покрытых лесом земель по преобладающим породам и динамику площадей, связанную с нарушениями растительности.<br> <br> Источник: <a target="_blank" href="http://www.krc.karelia.ru/news.php?id=6677&plang=r"><span style="color: #00aeef;">Карельский научный центр РАН</span></a><br> <br> </div>

21 месяц во льдах: экспедиция «Северный полюс-42» завершила работу в Арктике

15.07.2026

Дрейфующая станция «Северный полюс-42» Арктического и антарктического научно-исследовательского института завершила научную программу в высоких широтах Северного Ледовитого океана. За 21 месяц экспедиция преодолела 3540 морских миль — это более 6,5 тысячи километров.<br> <br> Учёные провели более 50 видов исследований в системе «атмосфера — ледяной покров — океан»: велись атмосферные, океанографические, гидрохимические, гидробиологические, ледовые, геофизические, геологические и гидроакустические наблюдения. Полученные данные помогут уточнить представления о процессах, определяющих климатические изменения в Арктике, и повысить точность прогнозов их дальнейшего развития.<br> <br> <i>«Арктика остаётся одной из ключевых территорий для изучения глобальных климатических процессов. Экспедиция "Северный полюс-42" обеспечила уникальные данные из районов, где наблюдения ранее проводились крайне редко. Такие исследования имеют стратегическое значение для науки, экологического мониторинга и долгосрочного планирования развития Арктической зоны России»,</i> — отметил министр природных ресурсов и экологии <b>Александр Козлов</b>. <br> <br> Экспедиция начала дрейф 30 сентября 2024 года в районе подводного хребта Ломоносова. Одно из  ключевых достижений — уникальная операция по перебазированию станции. Впервые в истории отечественных дрейфующих экспедиций станция изменила направление движения и была переведена на новое ледовое поле. В октябре 2025 года станция достигла рекордной для экспедиции точки, оказавшись в 50 километрах от географического Северного полюса. <br> <br> <i>«Станция «Северный полюс-42» успешно выполнила все поставленные научные задачи. Она первой в истории советско-российских станций сменила маршрут движения в ходе дрейфа. Ни одна из предыдущих дрейфующих экспедиций, целиком зависевших от воли льда и течений, не могла осуществить подобный манёвр. Это принципиально иной уровень свободы в научном планировании»</i>, — рассказал директор ААНИИ <b>Александр Макаров</b>.<br> <br> Для завершения экспедиции к станции подошёл атомный ледокол «Арктика». Совместная операция ААНИИ и ФГУП «Атомфлот» прошла в штатном режиме. Караван преодолел около 390 морских миль во льдах, после чего проводка завершилась в районе северной оконечности Шпицбергена. Научно-экспедиционное судно «Северный полюс» взяло курс на Большую землю. <br> <br> Программа «Северный полюс» продолжает традиции отечественных дрейфующих станций, заложенные ещё в 1937 году экспедицией «Северный полюс-1». За последующие десятилетия было организовано 40 дрейфующих экспедиций для изучения Арктики. Программа возобновилась после перерыва в 2022 году благодаря вводу в строй уникального научно-экспедиционного судна «Северный полюс».<br> <br> Источник: <a target="_blank" href="https://mnr.gov.ru/press/news/21_mesyats_vo_ldakh_ekspeditsiya_severnyy_polyus_42_zavershila_rabotu_v_arktike_/"><span style="color: #00aeef;">Минприроды России</span></a><br> <br>