РНФ поддержит молодых. Гранты получат более 800 проектов

В конце прошлого года Российский научный фонд объявил о старте четырех конкурсов для проектов молодых ученых, работающих по перспективным направлениям: цифровые технологии, «зеленая» энергетика и методы добычи сырья, персонализированная медицина, высокопродуктивное сельское хозяйство, новые коммуникационные системы и инструменты, необходимые для освоения космоса и Арктики. Сейчас итоги конкурсов подведены.

РНФ поддержит молодых. Гранты получат более 800 проектов | ФОТО Kelly Sikkema on Unsplash

ФОТО Kelly Sikkema on Unsplash

В первом, конкурсе инициативных исследований, эксперты отобрали 414 проектов, каждый из которых ежегодно будет получать до 1,5 млн руб­лей ежегодно. В частности, молодые физики из Курчатовского института — на разработку ключевых компонентов для новых источников ультрахолодных нейтронов, а химики из Казанского федерального университета — на создание новых катализаторов для удаления серы и переработки тяжелых сортов нефти.

Грантами по второму и третьему конкурсам поддержат научные группы, которыми руководят молодые ученые. В том числе будут продлены некоторые начатые ранее исследования. По 3 – 6 млн рублей ежегодно будет направлено на 453 проекта. Это новые подходы в иммунотерапии, разработка ИИ‑алгоритмов, исследования в области спинтроники (направление электроники, которое использует квантовые свойства частиц для создания более энергоэффективной и функциональной памяти) и нейроморфных чипов (они имитируют структуру и поведение нейронных сетей мозга, что делает их особенно эффективными и позволяет выполнять вычисления с очень низким энергопотреблением).

Наконец, РНФ поддержал шесть коллективов молодых ученых, которые будут реализовывать свои проекты на высокотехнологичных предприятиях. В том числе помогут лидерам российской полупроводниковой промышленности разработать компоненты силовой электроники, аналоговых микросхем и фотоприемники ИК-диапазона, а также создать новые композитные материалы и методы проектирования гидрооборудования.

Снимок экрана 2026-08-12 131137.png


Открытия и технологии

Петербургские ученые расшифровали «молекулярный код», которым защищается от антибиотиков одна из самых опасных бактерий.

Речь о патогене ацинетобактер баумании. Он считается одним из шести наиболее опасных: вызывает у человека инфекции дыхательной, мочеполовой и пищеварительной систем. При этом — устойчив ко многим современным препаратам. Ученые из СПб НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера вместе с коллегами из других петербургских институтов выявили биологические «маркеры», по которым можно обнаружить этот мик­роорганизм. Такие «метки» могут служить мишенями для разработки новых лекарств.

* * *

Утраченные, казалось бы, записи на посланиях дожей Венецианской республики XIV – XV веков (сами записи более поздние) восстановили ученые университета «ЛЭТИ» и СПб Института истории РАН.

Они применили сразу несколько технологий — в том числе просмотровый детектор банкнот (да-да, такой, которым проверяют подлинность денег), а также разработанный в «ЛЭТИ» гиперспектральный комплекс. В отличие от человеческого глаза, воспринимающего лишь три базовых цвета, его камера способна фиксировать объект сразу в 224 каналах видимого и ультрафиолетового диапазонов.

Цифровая фотосъемка высокого разрешения в ультрафиолетовом освещении позволила увидеть «угасшие» надписи. Это была атрибуция, краткие отметки о содержании посланий — написаны одной и той же рукой в XVI – XVII вв. Что же касается темных пятен на грамоте 1360 года (тут помогла инфракрасная спектроскопия), то они оказались следами жизнедеятельности микроорганизмов.

* * *

«Рецепт» прочного и экологичного аналога бетона получили в петербургском Институте химии силикатов имени И. В. Гребенщикова — филиале НИЦ «Курчатовский институт».

Бетон — смесь цементного порошка с водой, песком и щебнем или гравием. Производство цемента вредит окружающей среде: выделяется огромное количество углекислого газа, поэтому альтернативу ему постоянно ищут. К примеру, геополимеры получают более экологичным путем, химически активируя глину или, допустим, промышленные отходы, но используют их нечасто: процесс затвердевания недостаточно изучен.

Петербургские химики определили: скорость затвердевания геополимера и прочность получаемого материала зависят в первую очередь от формы частиц сырья. Если использовать частицы в виде трубок — получим материал в полтора раза более прочный, чем традиционный бетон.

* ** 

Осетры, белуги, лосось, устрицы — вот что ели монахи Троице-Сергиевой обители, как следует из археологических раскопок.

Если сейчас разложить все кости, извлеченные специалистами Института археологии РАН из культурного слоя Троице-Сергиева монастыря, каждая пятая окажется рыбьей. В «меню» — щука, сом, плотва, карась, сазан, судак, лосось и другая речная и прудовая рыба. Но главные блюда — из осетровых, от стерляди до белуги. Устрицы, впрочем, были редкой роскошью, судя по малому количеству найденных створок.

Для пополнения запасов монастырь организовывал ежегодные торговые экспедиции — сеть рыбных ловель принадлежала ему с XV века. Рыбу перевозили на огромных судах, которые охраняли вооруженные монастырские слуги и стрельцы.

По информации РНФ, «ЛЭТИ», «Новой науки»


Читайте также: 

Приемная кампания в вузы вновь подняла споры об олимпиадниках

В пятнадцатый раз определили сотню лучших отечественных вузов


#гранты #поддержка #проекты

Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 146 (8211) от 12.08.2026 под заголовком «РНФ поддержит молодых».


Комментарии