<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:yandex="http://news.yandex.ru">
<channel>
<title>Официальный сайт журнала &#34;Экология и Жизнь&#34;: RSS-канал</title>
<link>http://ecolife.ru</link>
<description>Сайт журнала &#34;Экология и жизнь&#34;</description>
<image>
<url>http://www.ecolife.ru/images/ecolife_common_rss_logo.gif</url>
<title>Журнал 'Экология и Жизнь'</title>
<link>http://www.ecolife.ru/</link>
</image>
<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 03:05:58 +0300</pubDate>
<generator>HostCMS</generator>
<item>
<title>Бобры - от войны к сотрудничеству</title>
<link>http://www.ecolife.ru/zhurnal/articles/54528/</link>
<description>Это была война. Затем перемирие владельца ранчо с&amp;#160;некоторыми надоедливыми бобрами окупилось.
  &amp;#171;Высококвалифицированные инженеры-экологи&amp;#187; могут помочь сохранить драгоценную воду и&amp;#160;омолодить земли, разрушенные изменением климата. Только не&amp;#160;взрывайте их&amp;#160;дома.</description>
<yandex:full-text>Это была война. Затем перемирие владельца ранчо с&amp;#160;некоторыми надоедливыми бобрами окупилось.  &amp;#171;Высококвалифицированные инженеры-экологи&amp;#187; могут помочь сохранить драгоценную воду и&amp;#160;омолодить земли, разрушенные изменением климата. Только не&amp;#160;взрывайте их&amp;#160;дома.

УЭЛЛС, штат Невада. Гораций Смит за&amp;#160;свою жизнь взорвал множество бобровых плотин.
Владелец ранчо здесь, на&amp;#160;северо-востоке Невады, он&amp;#160;вел&amp;#160;войну против животных, часто используя динамит. Не от&amp;#160;подлости&amp;#160;или жестокости; это была борьба за&amp;#160;воду. Г-н Смит обвинил бобров в&amp;#160;том, что&amp;#160;они&amp;#160;затопили некоторые части его&amp;#160;собственности, ранчо Коттонвуд, и&amp;#160;высушили другие.
Но его&amp;#160;сын&amp;#160;Эйджи, который в&amp;#160;конце концов стал владельцем ранчо, помирился. И он&amp;#160;говорит, что&amp;#160;приглашение бобров для&amp;#160;работы на&amp;#160;земле — одна из&amp;#160;лучших вещей, которые он&amp;#160;сделал.
  &amp;#171;Они по-прежнему вызывают много споров, — сказал г-н Смит, чей&amp;#160;отец умер в&amp;#160;2014 году. — Но&amp;#160;дела идут лучше. Люди начинают просыпаться&amp;#187;.





Поскольку глобальное потепление усиливает засухи, наводнения и&amp;#160;лесные пожары, мистер Смит стал одним из&amp;#160;растущего числа владельцев ранчо, ученых и&amp;#160;других  &amp;#171;верующих в&amp;#160;бобров&amp;#187;, которые видят в&amp;#160;этих существах не&amp;#160;только помощников, но&amp;#160;и&amp;#160;мохнатое оружие устойчивости к&amp;#160;изменению климата.







В прошлом году, когда Невада пострадала от&amp;#160;одной из&amp;#160;самых сильных засух за&amp;#160;всю&amp;#160;историю наблюдений, бобровые лужи обеспечили его&amp;#160;скот достаточным количеством воды. Когда дожди шли&amp;#160;странно сильными и&amp;#160;быстрыми, обширная сеть плотин замедляла поток воды, бушующий с&amp;#160;горы, защищая его&amp;#160;урожай сена. А с&amp;#160;помощью бобров ручьи расширились до&amp;#160;заболоченных земель, протекающих через полынную пустыню, очищающих воду, порождающих новые луга и&amp;#160;создающих защиту от&amp;#160;лесных пожаров.



Правда, с&amp;#160;бобрами могут быть сложные партнеры. Это дикие плавающие грызуны размером с&amp;#160;бассет-хаунда, одержимые строительством плотин. Когда возникают конфликты, а&amp;#160;они, вероятно, будут, вы&amp;#160;не&amp;#160;сможете их&amp;#160;выговорить.





Бобры затапливают дороги, поля, лесные массивы и&amp;#160;другие территории, которые люди хотят осушить. Они валили деревья, не&amp;#160;задумываясь о&amp;#160;том, предпочтут&amp;#160;ли люди, чтобы они&amp;#160;стояли. В ответ на&amp;#160;жалобы федеральное правительство в&amp;#160;прошлом году уничтожило почти 25 000 бобров.

Бобровые пруды хранят воду. На все&amp;#160;более засушливом Западе это&amp;#160;имеет решающее значение.

Эйджи Смит осмотрел территорию вокруг своего ранчо.
&amp;#160;
Но бобры также хранят много воды бесплатно, что&amp;#160;становится все&amp;#160;более важным на&amp;#160;засушливом Западе. И они&amp;#160;не&amp;#160;только помогают от&amp;#160;засухи. Их инженерия подавляет проливные наводнения от&amp;#160;проливных дождей&amp;#160;или таяния снега, замедляя воду. Это уменьшает эрозию и&amp;#160;пополняет запасы грунтовых вод. А водно-болотные угодья, которые создают бобры, могут иметь дополнительное преимущество, заключающееся в&amp;#160;удалении углерода из&amp;#160;атмосферы.
Вдобавок ко&amp;#160;всему этому, грызуны выполняют двойную экологическую функцию, потому что&amp;#160;они&amp;#160;также справляются с&amp;#160;другим кризисом, спровоцированным человеком: безудержной утратой биоразнообразия. Их водно-болотные угодья все&amp;#160;чаще признаются тем, что&amp;#160;они&amp;#160;создают среду обитания для&amp;#160;множества видов, от&amp;#160;лосося до&amp;#160;шалфейного тетерева.
У бобров, можно сказать, есть момент. В Колорадо, Айдахо, Монтане, Неваде, Орегоне, Юте&amp;#160;и&amp;#160;Вайоминге Бюро управления земельными ресурсами работает с&amp;#160;партнерами над&amp;#160;строительством бобровых плотин, на&amp;#160;которые, как&amp;#160;они&amp;#160;надеются, настоящие бобры претендуют и&amp;#160;расширяются. В Калифорнии новый государственный бюджет выделяет около 1,5 миллиона долларов в&amp;#160;год&amp;#160;на&amp;#160;восстановление животных для&amp;#160;обеспечения устойчивости к&amp;#160;изменению климата и&amp;#160;сохранения биоразнообразия.

  &amp;#171;Нам нужно вернуть бобров к&amp;#160;работе&amp;#187;, — сказал Уэйд Кроуфут, министр природных ресурсов Калифорнии, на вебинаре в&amp;#160;этом году.   &amp;#171;Полная занятость для&amp;#160;бобров&amp;#187;.   (Сторонники бобра любят замечать, что&amp;#160;животные работают бесплатно.)
Дальше на&amp;#160;восток, где&amp;#160;воды и&amp;#160;бобров больше, рынок труда не&amp;#160;такой жаркий. Но есть проекты. В Мэриленде группы людей пытаются заманить бобров, чтобы помочь очистить воду, впадающую в&amp;#160;Чесапикский залив. Одно исследование в&amp;#160;Висконсине показало, что&amp;#160;бобры могут существенно уменьшить наводнения в&amp;#160;некоторых наиболее уязвимых районах округа Милуоки.






По словам двух ученых, изучающих бобров и&amp;#160;гидрологию, Криса Джордана из&amp;#160;Национального управления океанических и&amp;#160;атмосферных исследований и&amp;#160;Эмили Фэйрфакс из&amp;#160;Калифорнийского государственного университета на&amp;#160;Нормандских островах, вместо того, чтобы убивать бобров, федеральное правительство должно рассматривать их&amp;#160;как&amp;#160;важный компонент федеральной адаптации к&amp;#160;климату.. 



  &amp;#171;Может показаться банальным говорить, что&amp;#160;бобры являются ключевой частью национального плана действий по&amp;#160;борьбе с&amp;#160;изменением климата, но&amp;#160;реальность такова, что&amp;#160;они&amp;#160;представляют собой группу из&amp;#160;15–40 миллионов высококвалифицированных инженеров-экологов&amp;#187;, — написали в&amp;#160;этом году д-р Джордан и&amp;#160;д-р Фэйрфакс. в&amp;#160;перспективной статье в&amp;#160;исследовательском журнале WIREs Water. 
Недавнее исследование доктора Фэйрфакса сосредоточено на&amp;#160;том, как&amp;#160;бобровые комплексы взаимодействуют с&amp;#160;лесными пожарами. На данный момент, как&amp;#160;показывают ее&amp;#160;выводы, они&amp;#160;слишком влажные, чтобы гореть. Но поскольку изменение климата делает лесные пожары более интенсивными, сказала она, это&amp;#160;может измениться.
  &amp;#171;Мы больше не&amp;#160;можем позволить себе работать против них&amp;#187;, — написали она&amp;#160;и&amp;#160;доктор Джордан.   &amp;#171;Надо работать с&amp;#160;ними&amp;#187;.
Кэролайн Нэш, речной ученый из&amp;#160;консалтинговой фирмы CK Blueshift LLC, опубликовавшая исследование о&amp;#160;восстановлении, связанном с&amp;#160;бобрами, подчеркнула, что&amp;#160;проекты следует оценивать в&amp;#160;каждом конкретном случае.
  &amp;#171;Все дело в&amp;#160;том, чтобы определить те&amp;#160;места, где&amp;#160;интересы выживания бобров совпадают с&amp;#160;интересами выживания людей, и&amp;#160;они&amp;#160;не&amp;#160;всегда совпадают&amp;#187;, — сказал доктор Нэш.   &amp;#171;И поэтому предположение, что&amp;#160;они&amp;#160;всегда будут согласовываться, — это, я&amp;#160;думаю, создание рецепта для&amp;#160;разбитых надежд и&amp;#160;ожиданий и&amp;#160;потери доверия&amp;#187;.





До того, как&amp;#160;европейцы прибыли в&amp;#160;Северную Америку, бобровая инженерия помогла сформировать ландшафт и&amp;#160;гидрологию континента от&amp;#160;побережья до&amp;#160;побережья. Но их&amp;#160;мех&amp;#160;был&amp;#160;популярен в&amp;#160;Европе для&amp;#160;изготовления войлочных шапок, и&amp;#160;к&amp;#160;концу 1800-х годов охотники практически истребили его. По мере того, как&amp;#160;их&amp;#160;число росло, отчасти из-за программ реинтродукции, начавшихся столетие назад, возникали и&amp;#160;конфликты. Даже в&amp;#160;тех&amp;#160;местах, где&amp;#160;бобры почитаются как&amp;#160;животное штата  (Нью-Йорк, Орегон)&amp;#160;или национальный символ  (Канада), люди в&amp;#160;низменных районах не&amp;#160;хотели, чтобы их&amp;#160;имущество возвращалось в&amp;#160;заболоченные земли. 



Бобры строят дамбы из&amp;#160;бревен, палок, камней и&amp;#160;грязи, чтобы создать более глубокую воду, что&amp;#160;помогает им&amp;#160;уклоняться от&amp;#160;хищников, таких как&amp;#160;медведи. Их домики имеют подводные входы, и&amp;#160;они&amp;#160;запасают пищу под&amp;#160;водой на&amp;#160;зиму. Передние зубы бобров оранжевые из-за железа, которое укрепляет их&amp;#160;для&amp;#160;грызения деревьев.
По словам экспертов, когда возникают конфликты между людьми и&amp;#160;бобрами, их&amp;#160;можно решить, не&amp;#160;убивая животных. Краска и&amp;#160;ограждение могут защитить деревья от&amp;#160;подгрызания. Такие системы, как&amp;#160;Beaver Deceiver, тайно разрушают свою работу с&amp;#160;трубами, которые отводят воду из&amp;#160;поселений бобров, даже когда животные продолжают строить. По словам защитников, такие меры на&amp;#160;самом деле являются более эффективным решением, чем&amp;#160;удаление животных, потому что&amp;#160;новые бобры, как&amp;#160;правило, переселяются в&amp;#160;пустую среду обитания.
Если сосуществование невозможно, все&amp;#160;большее число групп и&amp;#160;частных предприятий стремятся переселить, а&amp;#160;не&amp;#160;убить надоедливых бобров.
  &amp;#171;Мы помещаем неприятности в&amp;#160;кавычки&amp;#187;, — сказала Молли Алвес, биолог дикой природы из&amp;#160;племен тулалип, признанной на&amp;#160;федеральном уровне племенной организации к&amp;#160;северу от&amp;#160;Сиэтла, которая перемещает нежелательных бобров на&amp;#160;земли, находящиеся в&amp;#160;ведении Лесной службы США.





Стимулом для&amp;#160;группы послужило желание расширить необыкновенную среду обитания, которую бобры предлагают лососю, важному в&amp;#160;культурном и&amp;#160;экономическом отношении виду. Когда они&amp;#160;начали в&amp;#160;2014 году, племена тулалип были вынуждены ссылаться на&amp;#160;свои суверенные договорные права на&amp;#160;переселение бобров, потому что&amp;#160;это&amp;#160;было незаконным в&amp;#160;их&amp;#160;районе в&amp;#160;соответствии с&amp;#160;законодательством штата Вашингтон. После лоббирования переселение бобров теперь является законным по&amp;#160;всему штату, и&amp;#160;племена консультируют государственных чиновников по&amp;#160;программе обучения других передовым методам.







Один извлеченный урок: держите семьи бобров вместе.
  &amp;#171;Они, скорее всего, останутся там, где&amp;#160;мы&amp;#160;их&amp;#160;поместили, если&amp;#160;там&amp;#160;будет вся&amp;#160;их&amp;#160;семья&amp;#187;, — сказала г-жа Алвес.   &amp;#171;Бобры, как&amp;#160;правило, образуют очень крепкие семейные узы&amp;#187;.
Но во&amp;#160;многих штатах переселение бобров  (и других диких животных) является незаконным, отчасти потому, что&amp;#160;чиновники беспокоятся о&amp;#160;том, что&amp;#160;люди просто перенесут проблемы в&amp;#160;другое место.
И официально санкционированный отстрел бобра продолжается. Сюзанна Бонд, пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства США, которое руководит программой, ежегодно убивающей десятки тысяч бобров путем отлова, ловушки и&amp;#160;отстрела, сказала, что&amp;#160;агентство анализирует соответствующие научные данные и  &amp;#171;привержено увеличению наших возможностей для&amp;#160;реагировать на&amp;#160;повреждения и&amp;#160;удары бобра с&amp;#160;помощью несмертельных методов смягчения последствий&amp;#187;.



Отец мистера Смита так&amp;#160;разозлился на&amp;#160;бобров отчасти потому, что&amp;#160;во&amp;#160;время весеннего таяния снега стены их&amp;#160;плотин разрушались, и&amp;#160;на&amp;#160;его&amp;#160;сенокосы попадали вредные отложения. Но младший мистер Смит решил попробовать другой подход к&amp;#160;управлению скотом, перемещая его&amp;#160;по&amp;#160;своей земле и&amp;#160;позволяя ему&amp;#160;проводить меньше времени у&amp;#160;ручьев. Это позволило кустам и&amp;#160;деревьям расти вдоль берегов, что&amp;#160;сделало всю&amp;#160;территорию более стабильной. В конце концов, если&amp;#160;бобровые плотины и&amp;#160;прорвутся, они&amp;#160;прорвутся в&amp;#160;центре, и&amp;#160;волна воды останется в&amp;#160;русле.





Со временем бобры расширили болота. Выросли новые луга. Ивы&amp;#160;проросли из&amp;#160;бобровых запруд, пуская корни там, где&amp;#160;их&amp;#160;поставили на&amp;#160;якорь животные. Вода бежит прозрачная. Рыбы и&amp;#160;лягушки вернулись.







  &amp;#171;Теперь единственный случай, когда мы&amp;#160;сможем пересечься с&amp;#160;бобрами, — это&amp;#160;если&amp;#160;они&amp;#160;начнут строить плотины в&amp;#160;наших арыках&amp;#187;, — сказал г-н Смит.   &amp;#171;Но мы&amp;#160;научились отговаривать их&amp;#160;от&amp;#160;этого&amp;#187;. Он добавил, что&amp;#160;пара раз&amp;#160;снос плотин обычно помогает.
Часть того, что&amp;#160;сделало партнерство успешным, — это&amp;#160;гибкость г-на Смита. Например, бобры полностью изменили маршрут одного участка ручья. Но г-н Смит не&amp;#160;считает эти&amp;#160;изменения хорошими&amp;#160;или плохими,  &amp;#171;просто другими&amp;#187;. Самое главное, по&amp;#160;его&amp;#160;словам, это&amp;#160;то, сколько воды они&amp;#160;хранят на&amp;#160;земле.
Сейчас как&amp;#160;никогда, сказал он,  &amp;#171;вода — это&amp;#160;жидкое золото&amp;#187;.



источник</yandex:full-text>
<pubDate>Wed, 07 Sep 2022 22:49:33 +0300</pubDate>
<category>Статьи</category>
<guid>http://www.ecolife.ru/zhurnal/articles/54528/</guid>
</item>
<item>
<title>Аномальные наводнения в Пакистане</title>
<link>http://www.ecolife.ru/zhurnal/articles/54483/</link>
<description>&lt;img src='http://www.ecolife.ru/upload/information_system_5/5/4/4/item_54483/small_information_items_54483.jpg' align='left' alt='Аномальные наводнения в Пакистане' title='Аномальные наводнения в Пакистане' /&gt;Миллионы людей покинули места обитания, 1,2 млн&amp;#160;домов разрушено. Есть несколько факторов, таких как&amp;#160;Ла-Нинья и&amp;#160;муссоны, но&amp;#160;в&amp;#160;глобальном потеплении Пакистан лидирует&amp;#160;&amp;#8212; 0.3 градуса в&amp;#160;десятилетие.  Это&amp;#160;решающий фактор, из-за которого возросла неустойчивость и&amp;#160;уязвимость климатической системы.</description>
<yandex:full-text>Из-за того, что&amp;#160;реки выходят из&amp;#160;берегов, внезапные наводнения и&amp;#160;ледниковые озера прорываются, Пакистан переживает самые сильные наводнения в&amp;#160;этом столетии. Как минимум треть страны находится под&amp;#160;водой. Ученые говорят, что&amp;#160;этому экстремальному событию способствовало несколько факторов, в&amp;#160;результате которого около 33 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома и&amp;#160;погибло более 1200 человек.
Исследователи говорят, что&amp;#160;катастрофа, вероятно, началась с&amp;#160;феноменальной жары. В апреле и&amp;#160;мае&amp;#160;во&amp;#160;многих местах температура в&amp;#160;течение продолжительного времени превышала 40 °C. В один из&amp;#160;знойных майских дней температура в&amp;#160;городе Джейкобабад превысила 51 °C.   &amp;#171;Это были не&amp;#160;обычные волны тепла — они&amp;#160;были самыми сильными в&amp;#160;мире. У нас&amp;#160;было самое жаркое место на&amp;#160;Земле в&amp;#160;Пакистане&amp;#187;, — говорит Малик Амин Аслам, бывший министр страны по&amp;#160;вопросам изменения климата, проживающий в&amp;#160;Исламабаде.
Более теплый воздух может удерживать больше влаги. Поэтому ранее в&amp;#160;этом году метеорологи предупредили, что&amp;#160;экстремальные температуры, вероятно, приведут к  &amp;#171;выше нормы&amp;#187; уровня осадков во&amp;#160;время сезона дождей в&amp;#160;стране, с&amp;#160;июля по&amp;#160;сентябрь, говорит Зия&amp;#160;Хашми, инженер по&amp;#160;водным ресурсам из&amp;#160;Центра изучения последствий глобальных изменений в&amp;#160;Исламабаде., выступая в&amp;#160;своем личном качестве.
Ледниковое таяние
Сильная жара также растопила ледники в&amp;#160;северных горных районах, увеличив количество воды, стекающей в&amp;#160;притоки, которые в&amp;#160;конечном итоге впадают в&amp;#160;реку Инд, говорит Атар Хуссейн, климатолог из&amp;#160;Исламабадского университета COMSATS. Инд является крупнейшей рекой Пакистана и&amp;#160;протекает по&amp;#160;всей стране с&amp;#160;севера на&amp;#160;юг, питая на&amp;#160;своем пути города и&amp;#160;большие участки сельскохозяйственных угодий. Точно неясно, сколько избытка талых ледников утекло в&amp;#160;реки в&amp;#160;этом году, но&amp;#160;Хашми в&amp;#160;июле посетил некоторые высокогорные ледниковые районы и&amp;#160;заметил высокие потоки и&amp;#160;мутную воду в&amp;#160;реке Хунза, впадающей в&amp;#160;Инд. Он говорит, что&amp;#160;грязь предполагает быстрое таяние, потому что&amp;#160;быстрая вода собирает осадок, когда движется вниз по&amp;#160;течению.
Волны тепла также совпали с&amp;#160;другим экстраординарным событием — депрессией&amp;#160;или системой интенсивного низкого давления воздуха в&amp;#160;Аравийском море, которая уже&amp;#160;в&amp;#160;июне принесла проливные дожди в&amp;#160;прибрежные провинции Пакистана.   &amp;#171;К нам&amp;#160;редко прибывают крупномасштабные депрессионные системы&amp;#187;, — говорит Хуссейн.
Эти необычные особенности были затем усугублены ранним приходом муссонов 30 июня, который  &amp;#171;в целом был&amp;#160;более влажным в&amp;#160;более крупном регионе в&amp;#160;течение очень длительного периода времени&amp;#187;, — говорит Эндрю Кинг, климатолог из&amp;#160;Мельбурнского университета, Австралия.
В результате на&amp;#160;Пакистан выпало почти вдвое больше среднегодового количества осадков. Южные провинции Синд и&amp;#160;Белуджистан получили более чем&amp;#160;в&amp;#160;пять раз&amp;#160;больше, чем&amp;#160;в&amp;#160;среднем.   &amp;#171;Наводнение закончилось, — говорит Хашми.
Оказавшись на&amp;#160;суше, большей части этой воды некуда деваться. Разрушено более 1,2 миллиона домов, 5000 километров дорог и&amp;#160;240 мостов. В Синде образовалось вытянутое озеро шириной в&amp;#160;десятки километров, и&amp;#160;в&amp;#160;него будет поступать все&amp;#160;больше воды, говорит Аслам.   &amp;#171;Худшее еще&amp;#160;не&amp;#160;закончилось&amp;#187;.
Другие факторы
По словам Кинга, некоторые метеорологические агентства также предсказывают, что&amp;#160;продолжающееся климатическое явление Ла-Нинья — явление, которое обычно связано с&amp;#160;более сильными муссонными условиями в&amp;#160;Индии и&amp;#160;Пакистане — будет продолжаться до&amp;#160;конца года.   &amp;#171;Это не&amp;#160;очень сильная связь, но, вероятно, она&amp;#160;играет роль в&amp;#160;увеличении количества осадков&amp;#187;.
Вызванное деятельностью человека глобальное потепление также может усилить ливни. По словам Хуссейна, климатические модели предполагают, что&amp;#160;более теплый мир&amp;#160;будет способствовать более частым и&amp;#160;интенсивным осадкам. В период с&amp;#160;1952 по&amp;#160;2009 год&amp;#160;температура в&amp;#160;Пакистане повышалась на&amp;#160;0,3 °C за&amp;#160;десятилетие — выше, чем&amp;#160;в&amp;#160;среднем по&amp;#160;миру.
Исследователи и&amp;#160;официальные лица также говорят, что&amp;#160;к&amp;#160;разрушениям, вероятно, добавились и&amp;#160;другие факторы, в&amp;#160;том&amp;#160;числе неэффективная система раннего предупреждения о&amp;#160;наводнениях, плохое управление стихийными бедствиями, политическая нестабильность и&amp;#160;нерегулируемое городское развитие. Это также связано с&amp;#160;отсутствием дренажной и&amp;#160;складской инфраструктуры, а&amp;#160;также с&amp;#160;большим количеством людей, проживающих в&amp;#160;зонах затопления.   &amp;#171;Это вопросы управления, но&amp;#160;они&amp;#160;ничтожны по&amp;#160;сравнению с&amp;#160;уровнем трагедии, которую мы&amp;#160;наблюдаем&amp;#187;, — говорит Аслам.
источник
Фото: Абдул Маджид/AFP/Getty</yandex:full-text>
<pubDate>Sat, 03 Sep 2022 18:38:19 +0300</pubDate>
<category>Статьи</category>
<enclosure url="http://www.ecolife.ru/upload/information_system_5/5/4/4/item_54483/information_items_54483.jpg" length="45772" type="image/jpeg" />
<guid>http://www.ecolife.ru/zhurnal/articles/54483/</guid>
</item>
<item>
<title>Дайджест космических новостей №591</title>
<link>http://www.ecolife.ru/dajjzhest-ecolife/54477/</link>
<description>КНР. Запущен спутник  &amp;#171;Чуансинь-16&amp;#187;
США. Менеджеры NASA дали добро на&amp;#160;запуск РН&amp;#160;SLS
РФ. АО  &amp;#171;Протон-ПМ&amp;#187; нашёл замену зарубежному инструменту
США. Вертолёт Ingenuity пережил марсианскую зиму и&amp;#160;совершил свой 30-й полёт</description>
<yandex:full-text></yandex:full-text>
<pubDate>Fri, 02 Sep 2022 20:17:53 +0300</pubDate>
<category>Дайжест ECOLIFE</category>
<guid>http://www.ecolife.ru/dajjzhest-ecolife/54477/</guid>
</item>
<item>
<title>Дайджест космических новостей №590</title>
<link>http://www.ecolife.ru/dajjzhest-ecolife/54346/</link>
<description>РФ. Юрий Борисов поставил задачи перед ВНИИЭМ
Канада-РФ-США-Япония-ESA. МКС после 2024 года
США. Инвесторы насытились рынком легких средств выведения
США. Новый зонд будет искать жизнь в сернокислотных облаках Венеры</description>
<yandex:full-text></yandex:full-text>
<pubDate>Tue, 23 Aug 2022 23:49:13 +0300</pubDate>
<category>Дайжест ECOLIFE</category>
<guid>http://www.ecolife.ru/dajjzhest-ecolife/54346/</guid>
</item>
<item>
<title>Вспомним Моисеева/ 23.08.1917-29.02.2000</title>
<link>http://www.ecolife.ru/zhurnal/articles/54345/</link>
<description>&lt;img src='http://www.ecolife.ru/upload/information_system_5/5/4/3/item_54345/small_information_items_54345.jpg' align='left' alt='Вспомним Моисеева/ 23.08.1917-29.02.2000' title='Вспомним Моисеева/ 23.08.1917-29.02.2000' /&gt;Н. Н. Моисеев родился 23 августа 1917 года в Москве в мансарде небольшого особняка, который до сих пор стоит в&amp;#160;Большом Афанасьевском переулке.</description>
<yandex:full-text>Н. Н. Моисеев родился 23 августа 1917 года в Москве в мансарде небольшого особняка, который до сих пор стоит в Большом Афанасьевском переулке. В то время здание принадлежало Николаю Карловичу фон Мекку — сыну знаменитой покровительницы композитора П. И. Чайковского. Мать Никиты Николаевича — Елена Николаевна — была в этой семье приёмной дочерью. Отец — Николай Сергеевич Моисеев, был в то время приват-доцентом Московского университета, происходил из служилых дворян. В 1930 году он был репрессирован и погиб в Бутырской тюрьме.
Ещё учась в школе, Никита увлекался математикой, посещал математический кружок в Математическом институте им. Стеклова, активно занимался спортом — в 1934 году стал чемпионом СССР по лыжам среди юниоров  (его коронная дистанция — 50 км). По окончании школы поступил в Педагогический институт и проучился в нём первый курс, после которого в 1935 году поступил в МГУ. Увлекался альпинизмом. В 1940 году был призван в армию, где обучал лыжной технике бойцов для боевых действий в советско-финляндской войне. В 1941 году Н. Н. Моисеев окончил механико-математический факультет МГУ по специальности  &amp;#171;функциональный анализ&amp;#187;.
Н. Н. Моисеев — участник Великой Отечественной войны. В 1942 году после окончания специальных курсов Военно-воздушной инженерной академии им. Н. Е. Жуковского направлен в действующую армию. Сначала служил старшим техником авиационной эскадрильи, а затем инженером и начальником службы по вооружению авиаполка  (из-за нехватки лётного состава неоднократно выполнял обязанности воздушного стрелка на ИЛ-2, его самолёт дважды был сбит) на Брянском, Волховском, Ленинградском и Втором Прибалтийском фронтах. В 1944 году вступил в ряды КПСС.
В 1946—1948 годах Н. Н. Моисеев работает старшим инженером НИИ-2 Минавиапрома, преподаёт в Военно-воздушной инженерной академии им. Жуковского. В 1948 году защищает диссертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук и завершает службу в Советской Армии в должности начальника учебного отдела Харьковского высшего военного авиационного училища в звании капитан запаса.
C 1949 года Никита Николаевич преподаёт на кафедре реактивной техники МВТУ им. Баумана  (здесь же читали спецкурсы С. П. Королёв, В. Н. Челомей, В. П. Бармин), затем, по рекомендации Г. И. Двухшёрстова, переезжает в Ростов, работает старшим преподавателем, доцентом и, наконец, и. о. заведующего кафедрой теоретической механики Ростовского государственного университета.
В начале 1950-х годов Н. Н. Моисеев принят в докторантуру Математического института им. Стеклова. Ведёт исследовательскую работу под руководством и при участии видных учёных: Ю. А. Победоносцева, Д. А. Вентцеля, академиков И. Е. Тамма, М. А. Лаврентьева, И. М. Виноградова, Л. И. Седова, С. Л. Соболева, М. В. Келдыша, и в 1955 году защищает диссертацию на соискание учёной степени доктора физико-математических наук.
В 1956 году Н. Н. Моисеева приглашают на должность профессора кафедры математики Московского физико-технического института. Вскоре Никиту Николаевича назначают деканом Аэромеханического факультета МФТИ.[3] В 1969 г. Никита Николаевич Моисеев организует Факультет управления и прикладной математики МФТИ и становится его первым деканом. Одновременно он работает старшим научным сотрудником, заведующим лабораторией Вычислительного центра АН СССР, а в 1967—1985 годах является заместителем директора по научной работе ВЦ АН СССР. Под его руководством выполнены исследования по разработке математической модели последствий ядерной войны — &amp;#187;  &amp;#171;ядерная зима &amp;#187;   (1983).
C 1985 года и до конца своей жизни Н. Н. Моисеев — советник директора ВЦ АН СССР  (с 1991 г. — ВЦ РАН), он также один из основателей и президент Международного независимого эколого-политологического университета  (МНЭПУ)  (1992—2000). В 1995 году стал главным редактором научно-популярного журнала  &amp;#171;Экология и жизнь&amp;#187;,[4] первый номер которого вышел в 1996 году. С 1998 года — почётный доктор МЭИ[5].
Скончался 29 февраля 2000 года после тяжёлой продолжительной болезни. Похоронен на Даниловском кладбище в Москве  (уч. 14э)[6].
источник и фото</yandex:full-text>
<pubDate>Tue, 23 Aug 2022 23:41:34 +0300</pubDate>
<category>Статьи</category>
<enclosure url="http://www.ecolife.ru/upload/information_system_5/5/4/3/item_54345/information_items_54345.jpg" length="26033" type="image/jpeg" />
<guid>http://www.ecolife.ru/zhurnal/articles/54345/</guid>
</item>
<item>
<title>Экосистема Одера разрушена засухой</title>
<link>http://www.ecolife.ru/zhurnal/articles/54315/</link>
<description>&lt;img src='http://www.ecolife.ru/upload/information_system_5/5/4/3/item_54315/small_information_items_54315.jpg' align='left' alt='Экосистема Одера разрушена засухой' title='Экосистема Одера разрушена засухой' /&gt;Экологическая катастрофа вызвана сочетанием низкого уровня воды в реке из-за беспрецедентной за последние 500 лет засухи и промышленными стоками, содержащими соленую воду. Однако ПДК ртути не превышен&amp;#8230;</description>
<yandex:full-text>Бедственное положение отравленного Одера — второй по длине реки Польши, большая часть которой образует границу с Германией — доминировало в новостях с начала прошлой недели.
Но в то время как масштабы бедствия огромны – в настоящее время сообщается о тоннах мертвой рыбы на большей части длины реки – общественность остается в неведении относительно причин и возможных долгосрочных последствий. Вот краткое изложение того, что мы знаем на данный момент.
Что случилось?
В то время как детали туманны, трагический финал кристально ясен: на Одере произошла крупная экологическая катастрофа, в результате которой из воды было вытащено более 80 тонн мертвой рыбы, а власти запретили вход в реку и использование ее воды. для любых целей.
По словам экологов, восстановление экосистемы займет годы, если не десятилетия.

Где и когда произошла катастрофа?

Около 27 июля местные рыболовы в городе Олава заметили мертвую рыбу в затворе на Одере и связали ее присутствие с более ранними сообщениями — примерно в середине июля — о подобных наблюдениях недалеко вверх по реке, недалеко от&amp;#160;слияния Одера и Одера. Гливицкий канал, искусственный водный путь, соединяющий промышленный район Верхней Силезии с ныне отравленной рекой.
Однако с тех пор региональная экологическая инспекция в Катовицах и региональное гливицкое отделение Wody Polskie — государственного управляющего водами Польши — отрицали, что инцидент в канале и гибель рыбы в Олаве имели одну и ту же основную причину.
Тем временем то, что стало ясно походить на ядовитую волну, продолжало течь вниз по течению, и сообщения о мертвой рыбе множились из все большего количества мест. 5 августа загрязнение достигло Глогова; 9 августа, Кросно-Оджаньске; затем 10 августа — Костшин-над-Одром, город в начале участка реки, который Польша делит с Германией.
К 12 августа бедствие достигло Нижнего Одера, что только усилило опасения экологов, так как этот регион является особо ценным районом в долине реки  (подробнее об этом ниже).
С тех пор власти установили барьеры, чтобы не дать мертвой рыбе уйти дальше вниз по течению.
Что именно произошло?
Это ключевой вопрос, на который до сих пор нет ответа, несмотря на то, что катастрофа разворачивается уже почти три недели. Ранние пробы воды действительно указывали на отравление мезитиленом, но это еще предстоит подтвердить или исключить окончательно. Других подробностей о пробах воды, взятых польскими властями, пока нет  (они ожидаются не раньше вторника, так как понедельник выходной).
Польша опровергла более ранние сообщения немецких СМИ о том, что образцы, взятые немецкими экологическими службами, содержали ртуть.
  &amp;#171;Мы получили официальные результаты испытаний воды от немецкой стороны. Ртути не обнаружено. Анализы по обе стороны границы указывают на высокую соленость. В Польше проводятся комплексные токсикологические исследования&amp;#187;, — написала 13 августа в Твиттере министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

Аксель Фогель, министр окружающей среды немецкой земли Бранденбург, рассказал 15 августа больше нюансов, поскольку он, как сообщается, сказал на брифинге для прессы в городе Лебус, что  &amp;#171;ртуть накапливается медленно и не попадает в Одер в таком количестве, чтобы могли немедленно спровоцировать эти смерти&amp;#187;.

Аномальная соленость, на которую указывают измерения немецкой станции мониторинга во Франкфурте-на-Одере, является средой, в которой могут процветать токсичные цианобактерии, говорит гидролог Себастьян Шкларек.
  &amp;#171;Если проблема возникла ниже по течению от Гливицкого канала, который проходит через некоторые из наиболее промышленно развитых районов Польши, то она могла возникнуть после того, как кто-то&amp;#160; — промышленное предприятие или шахта — сбросил огромное количество сильно засоленной воды. Это могло привести к расцвету цианобактерий&amp;#187;, — говорит Шкларек.
Эксперт добавляет, что сообщения о раздражении кожи — типичном симптоме контакта с цианобактериями — у людей, работающих на Одере по очистке его от мертвой рыбы, делают эту гипотезу еще более вероятной.
Были ли политические последствия?
Да, хотя и не до такой степени, чтобы соответствовать общественному возмущению по поводу катастрофы. Экологи, оппозиция, а также некоторые местные жители вдоль Одера обвиняют правительство и его агентства в том, что они слишком долго сидят в ожидании после первых сообщений о гибели рыбы между Гливицким каналом и Олавой в конце июля.
Участвующие в этом агентства, в основном Генеральная инспекция по охране окружающей среды  (GIO?) и Wody Polskie, попытались опровергнуть обвинения, опубликовав документы или заявления, в которых утверждалось, что они приняли меры еще в конце июля.
Тем не менее, факты таковы, что – чем бы она ни была вызвана – ядовитая волна распространилась на большую часть длины Одера и достигла ценного региона Нижнего Одера, устья Одера в Щецинскую лагуну  (Залев Щецинский) и город Щецин.
В четверг на неудачном брифинге для прессы Яцека Оздобы и Гжегожа Витковского — заместителей министров окружающей среды и инфраструктуры соответственно — разъяренные местные жители перекрикивали чиновников, которые пытались убедить их, что ситуация находится под контролем.

Общественное давление сработало до определенной степени.    &amp;#171;Мы хотим найти виновных в этом скандале, в этом экологическом преступлении в огромных масштабах и наказать их как можно строже!&amp;#187; Об этом 12 августа написал премьер-министр Матеуш Моравецкий в Facebook.

Затем он&amp;#160;уволил главу Wody Polskie Пшемыслава Даца и главу GIO? Михала Мистржака, заявив, что реакция на стихийное бедствие  &amp;#171;могла быть быстрее&amp;#187;.
Правительство также заявило, что предлагается вознаграждение в размере одного миллиона злотых  (215 000 евро) за то, что власти сообщат о том, кто несет ответственность за катастрофу.

Что говорят немцы?

В начале кризиса правительство немецкой земли Бранденбург обвинило Польшу в том, что она не активировала протоколы связи и не проинформировала немецкую сторону о продолжающемся кризисе на Одере. С тех пор Москва встретилась со своим немецким коллегой Штеффи Лемке, чтобы обсудить ситуацию и пути ее исправления.
  &amp;#171;Мы договорились обеспечить тесный обмен информацией между польской и немецкой сторонами. Мы согласны с тем, что приоритетом сейчас является ограничение ущерба, защита населения и выявление причины и потенциального виновника. Это экологическое преступление должно быть раскрыто&amp;#187;, — сказал Лемке после встречи с  &amp;#171;Москвой&amp;#187; 13 августа.

Тем не менее, на следующий день Лемке сказал немецкой телерадиокомпании RBB24, что  &amp;#171;не следует пытаться превратить реки в водные пути или канализацию&amp;#187;, нанеся удар по&amp;#160;планам Польши сделать Одер судоходным для грузовых перевозок.

  &amp;#171;Конечно, германо-польское сотрудничество в данном случае не сработало. Немецкая сторона была проинформирована слишком поздно&amp;#187;, — добавил Лемке.
Что поставлено на карту для окружающей среды?
С экологической точки зрения Одер в целом ценен: Natura 2000 и другие формы охраны природы охватывают большую часть его длины в Чешской Республике  (где река берет свое начало), Польше и вдоль польско-германской границы.
Особую ценность представляет Нижний Одер, область, простирающаяся от городов Цединя и Шведт до впадения реки в Щецинский залив. Он входит в&amp;#160;состав Национального парка Унтерес Одерталь  (Нижний Одер) в Германии и ландшафтного парка Нижнего Одера в Польше  (Парк Крайобразовы Долины Дольней Одры).
Нижний Одер — это место, где река разделяется на два одновременных потока, между которыми лежит лабиринт старых каналов, стариц, польдеров и водно-болотных угодий, где обитают редкие виды птиц и другой фауны. 



По словам экологов, токсичное вещество или вещества, попадающие в преимущественно стоячие воды системы Нижнего Одера, опустошают ее.
Будут ли извлечены уроки?
Активисты говорят, что катастрофа на Одере — это не единичный случай, когда какое-то промышленное предприятие могло сбрасывать в реку токсичные отходы. Это результат многолетнего пренебрежения к окружающей среде реки.
  &amp;#171;Это гораздо сложнее, как бы нам ни хотелось точно определить одного виновника&amp;#187;, — говорит Марта Ермачек-Ситек, биолог, которая недавно переехала в дом недалеко от Одера к востоку от города Зелена-Гура.
  &amp;#171;Параметры воды в Одере в последнее время улучшаются&amp;#8230; но люди регулярно поднимают тревогу по поводу незаконного сброса промышленных сточных вод. Сбросы обычно становятся разбавленными, но уровень Одера в этом году очень низкий&amp;#187;, — добавляет она.



Действительно, гидрологическая карта Польши, составленная метеорологической службой IMGW, на которой публикуются данные станций измерения уровня воды, показывает русло Одера, усеянное черными треугольниками, указывающими на низкий уровень воды.
Ермачек-Ситек добавляет, что любые работы в реке, которые могли поднять отложения, могли увеличить смертельное загрязнение.
  &amp;#171;Мы не знаем всех подробностей, но можем обобщить всю ситуацию: река просто вышла из строя&amp;#187;, — говорит биолог.   &amp;#171;Способность реки к саморегуляции и самоочищению достигла своего предела, и была взорвана экологическая бомба&amp;#187;.



Правительство соберется во вторник, чтобы обсудить ужесточение наказаний за загрязнение рек, объявил сегодня Моравецкий в Уразе, еще одном городе на Одере, пострадавшем от стихийного бедствия.
Но оппозиция поспешила указать, что парламент, включая премьер-министра, уже проголосовал за ужесточение штрафов за нанесение ущерба окружающей среде еще 22 июля.
Основное изображение предоставлено: Cezary Aszkielowicz / Agencja Wyborcza.pl
источник</yandex:full-text>
<pubDate>Sun, 21 Aug 2022 23:42:10 +0300</pubDate>
<category>Статьи</category>
<enclosure url="http://www.ecolife.ru/upload/information_system_5/5/4/3/item_54315/information_items_54315.jpg" length="52013" type="image/jpeg" />
<guid>http://www.ecolife.ru/zhurnal/articles/54315/</guid>
</item>
<item>
<title>Мощные извержения вулканов: время готовиться</title>
<link>http://www.ecolife.ru/zhurnal/articles/54282/</link>
<description>&lt;img src='http://www.ecolife.ru/upload/information_system_5/5/4/2/item_54282/small_information_items_54282.jpg' align='left' alt='Мощные извержения вулканов: время готовиться' title='Мощные извержения вулканов: время готовиться' /&gt;Необходимо сделать больше для прогнозирования разрушительных извержений вулканов глобального масштаба и управления ими. Риски больше, чем люди думают.</description>
<yandex:full-text>Мощное извержение вулкана Хунга Тонга – Хунга Хаапай в январе этого года в Тонге, в южной части Тихого океана, было вулканическим эквивалентом астероида, пронесшегося мимо Земли. Это извержение было самым сильным со времен взрыва горы Пинатубо на Филиппинах в 1991 году и самым сильным взрывом, когда-либо&amp;#160; зарегистрированным приборами.
Пепел выпал на сотни километров, нанеся ущерб инфраструктуре, сельскому хозяйству и рыбным запасам. Нанесенный ущерб составил 18,5% валового внутреннего продукта Тонги. Подводные кабели были оборваны, что на несколько дней прервало связь Тонги с внешним миром; дальше взрыв вызвал всемирную ударную волну и цунами, которые достигли побережья Японии, Северной и Южной Америки. К счастью, извержение продолжалось всего около 11 часов. Если бы это продолжалось дольше, высвободило бы больше пепла и газа или произошло бы в более густонаселенных районах Юго-Восточной Азии или вблизи высокой концентрации жизненно важных судоходных путей, электрических сетей или другой важной глобальной инфраструктуры, это имело бы последствия для цепочек поставок, климат и пищевые ресурсы во всем мире.
Мир совершенно не готов к такому событию. Извержение в Тонге должно стать тревожным звонком. Последние данные по ледяным кернам позволяют предположить, что вероятность извержения магнитудой 7  (в 10 или 100 раз больше, чем на Тонге) или выше в этом столетии составляет 1 к 6 . Извержения такого масштаба в прошлом вызывали резкое изменение климата и крах цивилизаций, а также ассоциировались с ростом пандемий.
И все же мало инвестиций было вложено в ограничение того, что может сделать извержение такого масштаба. В нашем глобально взаимосвязанном мире воздействие будет распространяться на транспорт, продовольствие, воду, торговлю, энергетику, финансы и связь.
Вероятность крупномасштабных извержений вулканов в следующем столетии в сотни раз выше, чем вероятность столкновения с астероидами и кометами, вместе взятыми. Климатические последствия этих событий сопоставимы, однако реакция на них сильно различается. &amp;#8220;Планетарная оборона&amp;#187; ежегодно получает финансирование в сотни миллионов долларов, и ей занимаются несколько глобальных агентств. В сентябре миссия НАСА по испытанию двойного астероидного перенаправления  (DART) попытается изменить траекторию астероида, проверяя возможности отклонения астероида в будущем. Этот проект предварительной подготовки будет стоить более 300 миллионов долларов США. Напротив, нет ни скоординированных действий, ни крупномасштабных инвестиций для смягчения глобальных последствий мощных извержений. Это нужно изменить.
Существенное воздействие
Хотя исследователям давно известно о разрушительных последствиях крупномасштабных извержений вулканов, вероятность такого события была выяснена лишь недавно.
Частоту повторения крупных извержений можно определить путем поиска в долгосрочных записях пиков сульфатов, вызванных выбросом газа во время глобально значимых событий. В 2021 году исследователи изучили ледяные керны с обоих полюсов и выявили 1113 признаков извержений во льдах Гренландии и 737 в Антарктиде, произошедших между 60 000 и 9 000 лет назад. Они обнаружили 97 событий, которые, вероятно, оказали климатическое воздействие, эквивалентное извержению магнитудой 7 или выше. Они пришли к выводу, что события магнитудой 7 происходят примерно раз в 625 лет, а события магнитудой 8  (также называемые суперизвержениями) — примерно раз в 14 300 лет .. Это чаще, чем предполагалось в предыдущих оценках — с использованием геологических записей и статистических методов — которые обнаружили интервалы повторяемости в 1200 лет для магнитуды 7 и 17000 лет для магнитуды.


Гора Ринджани в Индонезии была местом извержения силой 7 баллов в 1257 году. Фото : Майкл Кэссиди.

Последнее событие магнитудой 7 произошло в Тамборе, Индонезия, в 1815 году. По оценкам, на архипелаге около 100 000 человек погибли в результате вулканических извержений, цунами, отложений тяжелых камней и пепла на посевах и домах и последующих последствий. Во всем мире температура упала в среднем примерно на 1 ° C, что привело к  &amp;#171;году без лета&amp;#187;. Восточная часть Соединенных Штатов и большая часть Европы пережили массовые неурожаи, в результате чего голод привел к жестоким восстаниям и эпидемиям болезней.
Мир сейчас совсем другой. В некотором смысле она более устойчива: лучше ведется наблюдение за вулканами, лучше просвещение и осведомленность, а системы здравоохранения и продовольствия улучшились. Другими словами, риски для человечества возрастают. Благодаря изменениям циркуляции океана и атмосферы, вызванным изменением климата, крупномасштабное извержение в тропиках может привести к похолоданию на 60% в следующем столетии по сравнению с сегодняшним днем. Частота извержений может также увеличиться по мере изменения геофизических сил на поверхности планеты из-за таяния льда, изменения количества осадков и повышения уровня моря.
Хотя охлаждающее действие сульфатных аэрозолей в стратосфере может противодействовать потеплению от парниковых газов  (в мире уже примерно на 1,1 °C теплее, чем в доиндустриальную эпоху), воздействие крупного вулканического извержения будет внезапным и огромным, с неравномерным Влияние на погоду, осадки и температуру.
Население мира сейчас в восемь раз больше, чем в 1800 году, а торговля, от которой оно зависит, с тех пор выросла более чем в 1000 раз. Как показали пандемия COVID-19 и конфликт в Украине, современный мир сильно зависит от глобальной торговли продовольствием, топливом и ресурсами; Катастрофа в одном месте может привести к резкому скачку цен и нехватке товара в другом месте.
Финансовые потери в результате мощного извержения оцениваются в несколько триллионов, что примерно сопоставимо с потерями от пандемии. Учитывая расчетную частоту повторения события магнитудой 7, это составляет более 1 миллиарда долларов США в год. Инвестиции в обеспечение готовности к кризису и смягчение его последствий обойдутся гораздо дешевле, чем реагирование на стихийное бедствие. Мы призываем уделять повышенное внимание и координировать исследования, направленные на прогнозирование, обеспечение готовности и смягчение последствий. Ниже мы предлагаем, как могут выглядеть эти усилия; для дальнейшего чтения см. Дополнительную информацию.
Определите риски
Из 97 вулканических извержений большой магнитуды, обнаруженных в записях ледяных кернов, лишь немногие можно отнести к конкретным вулканам. Местонахождение других остается загадкой, включая те, которые произошли совсем недавно — например, извержения, приведшие к  &amp;#171;малому ледниковому периоду поздней античности&amp;#187; в середине шестого века. Оценки показывают, что до 80% извержений магнитудой 6 до ad 1 в настоящее время отсутствуют в глобальной геологической летописи, ??при этом особенно плохие данные по океаническим островам, таким как Курилы, а также Индонезия и Филиппины, страны с некоторыми из высокая плотность вулканов.
Около 1300 вулканов извергались в какой-то момент в течение последних 10 000 лет, что означает, что они считаются активными. Но, вероятно, есть много других действующих вулканов: их недавние извержения могут быть неизвестны, потому что их местонахождение не изучено, или они могут бездействовать в течение длительного времени, но все еще способны к крупному взрывному событию. Выявление потенциально активных вулканов требует комплексного подхода.
Дальнейшее изучение исторических и геологических данных, в том числе морских и озерных кернов, особенно в заброшенных регионах, таких как Юго-Восточная Азия, поможет определить вулканические опасности и нанести на карту места, где обычно происходят крупные извержения.
Следует также определить регионы повышенной уязвимости и подверженности вулканическим угрозам. Для этого потребуются междисциплинарные исследования для выявления самых высоких глобальных рисков для торговли, энергетики, критической инфраструктуры, продовольственной и водной безопасности и финансов. Вероятно, будут точки защемления, где большие вулканические угрозы перекрывают плотные торговые сети, например, Малаккский пролив — между полуостровной Малайзией и Суматрой в Индонезии — и Средиземное море.
Улучшить мониторинг
Только 27% или около того извержений с 1950 года наблюдались по крайней мере с помощью одного прибора, такого как сейсмометр. Данные только об одной трети этих извержений были собраны глобальной базой данных о вулканических волнениях WOVOdat. Усовершенствованный наземный мониторинг известных действующих вулканов, включая измерения сейсмичности, газовыделения и деформации грунта, может обеспечить лучшее заблаговременное предупреждение об извержениях, особенно в сочетании с новыми анализами, которым помогает искусственный интеллект.
Там, где локальный наземный мониторинг невозможен, особенно в отдаленных районах, необходимо спутниковое и воздушное наблюдение. В дополнение к мониторингу тепловых, газовых и деформационных изменений спутники могут в режиме реального времени предоставлять данные о скорости массовых извержений, высоте шлейфов и изображениях для оказания помощи при стихийных бедствиях. Но нынешним спутникам не хватает необходимого разрешения во времени и пространстве.
Например, после извержения в Тонге прошло 12 часов, прежде чем первые радиолокационные изображения с зонда Sentinel-1A Европейского Союза зафиксировали изменения в вулкане. Часто вулканологам также приходится полагаться на щедрость частных спутниковых компаний, которые предоставляют изображения высокого разрешения в режиме реального времени, как это было в случае, когда компания Capella Space, расположенная в Сан-Франциско, Калифорния, предоставила изображения через день после взрывного извержения вулкана Ла-Суфриер. в Сент-Винсенте и Гренадинах началось в апреле 2021 года.
Четырехлетний экспериментальный проект Комитета по спутникам наблюдения Земли  (CEOS) показал, что существующие спутниковые радиолокационные изображения деформации грунта можно использовать для отслеживания активности вулканов в Латинской Америке. CEOOS рекомендовал ряд шагов для ускорения передачи данных в местные обсерватории, улучшения интерпретации данных и распространения стратегии на другие регионы.
Более двух десятилетий вулканологи призывали к запуску специального спутника для наблюдения за вулканами. Значительный прогресс был достигнут за счет совместного использования спутников, однако кардинального изменения в наблюдении за вулканами можно добиться с помощью специального спутника, наблюдающего в инфракрасном диапазоне, или высотных дронов, которые в течение нескольких месяцев действуют как псевдоспутники.
Повышение готовности
Для повышения устойчивости на уровне сообщества и поддержки гуманитарного реагирования мониторинг и моделирование в режиме реального времени выпадения пепла, газовых шлейфов и других опасностей, таких как вулканические потоки, должны быть включены в целевую коммуникацию в режиме реального времени. Этот совет по  &amp;#171;прогнозу текущей погоды&amp;#187; может быть доставлен в виде SMS с указанием кому-то&amp;#160;  &amp;#171;очистить вашу крышу от вулканического пепла, чтобы предотвратить обрушение, поскольку в течение следующих 2 часов ожидается 50 сантиметров пепла&amp;#187;, например, или направлением в ближайшие центры для предметы первой необходимости и медицинское обслуживание.
Уделение большего внимания просвещению и повышению осведомленности, ориентированному на сообщества, может помочь подготовить людей, живущих в уязвимых регионах. Проект  &amp;#171;Сообщества, готовые к вулканам&amp;#187; в Сент-Винсенте и Гренадинах, осуществляемый Центром сейсмических исследований Университета Вест-Индии, является недавней историей успеха. Это способствовало эффективной эвакуации 20 000 человек перед взрывными извержениями 2021 года без человеческих жертв. Подобные программы по повышению осведомленности населения должны быть распространены по всему миру.
Повышение устойчивости критической инфраструктуры, такой как энергосистемы и сети связи, может уменьшить воздействие на регион. Глобальные политические соглашения могли бы отдавать приоритет транспортировке важных товаров, таких как нефть, газ, удобрения, продукты питания, электроника и важнейшие металлические ресурсы, а также обеспечивать, чтобы страны не действовали в своих узких интересах, например, вводя запреты на экспорт, которые могут усугубить ситуацию. нехватка продовольствия. Глобальные органы, такие как Управление ООН по снижению риска бедствий, еще не предпринимали таких целенаправленных усилий.
Исследовательская геоинженерия вулканов
Некоторые из наиболее распространенных последствий мощных извержений связаны с выбросом в стратосферу аэрозолей серы, которые блокируют солнечный свет и резко охлаждают Землю. Исследования того, как противодействовать им, могут помочь сократить вулканическую зиму.
В исследованиях рассматривалось использование сульфатов для противодействия антропогенному потеплению путем отклонения солнечной радиации. Противоположный сценарий редко привлекает внимание. Теоретически возможно высвобождение недолговечного согревающего агента, такого как гидрофторуглерод, для противодействия охлаждению сульфатов, или использование высотного самолета для выпуска нетоксичных веществ, связывающихся с сульфатными аэрозолями, для улучшения их удаления из атмосферу, подобно истончению перистых облаков. Такие усилия могут иметь значительные затраты и побочные эффекты, такие как кислотные дожди, а также большие потенциальные выгоды.
Возможность напрямую влиять на поведение вулканов может показаться немыслимой, но то же самое было и с отклонением астероидов до создания Координационного бюро планетарной защиты НАСА в 2016 году. Многочисленные примеры из геотермальных исследований показывают, что технически возможно проникнуть в магматические тела в земной коре с небольшими затратами. побочный ущерб. В 2024 году исследователи планируют пробурить магматический карман на испытательном полигоне Крафла в Исландии, чтобы создать  &amp;#171;долгосрочную магматическую обсерваторию&amp;#187; и проверить оборудование для обнаружения, чтобы потенциально улучшить предсказание вулканов. Также следует провести исследования, чтобы оценить, возможно ли манипулировать магмой или окружающими породами для сдерживания взрывоопасности извержений — один из таких проектов,  &amp;#171;Выделение магмы во время извержений и геотермальных исследований&amp;#187;, финансируется Европейским исследовательским советом до 2026 года.
Вопрос о том, должны ли ученые проводить какие-либо инженерные исследования вулканов, которые сопряжены с очевидными рисками, является предметом споров. Но такая дискуссия требует подкрепления тщательными теоретическими и экспериментальными исследованиями. На наш взгляд, отсутствие инвестиций, планирования и ресурсов для реагирования на крупные извержения является безрассудным.
Извлечет ли человечество уроки вулканологии из вулканологии в Тонге, или извержение большой магнитуды станет следующим событием, разрушающим планету, которое застанет мир врасплох после пандемии? Обсуждения должны начаться сейчас.
источник
фото</yandex:full-text>
<pubDate>Fri, 19 Aug 2022 12:43:11 +0300</pubDate>
<category>Статьи</category>
<enclosure url="http://www.ecolife.ru/upload/information_system_5/5/4/2/item_54282/information_items_54282.jpg" length="138068" type="image/jpeg" />
<guid>http://www.ecolife.ru/zhurnal/articles/54282/</guid>
</item>
<item>
<title>Конфликт между двумя странами может спровоцировать глобальный голод</title>
<link>http://www.ecolife.ru/zhurnal/articles/54281/</link>
<description>Модели показывают, что пелена дыма от горящих городов поглотит Землю, что приведет к неурожаю во всем мире.</description>
<yandex:full-text>Новое исследование предполагает, что даже небольшой конфликт, в ходе которого две страны обрушат друг на друга ядерное оружие, может привести к голоду во всем мире. Сажа от горящих городов окружит планету и охладит ее, отражая солнечный свет обратно в космос. Это, в свою очередь, вызовет глобальные неурожаи, которые — в худшем случае — могут поставить 5 миллиардов человек на грань смерти.  &amp;#171;Большой процент людей будет голодать&amp;#8220;, — говорит Лили Ся, климатолог из Университета Рутгерса в Нью-Брансуике, штат Нью-Джерси, которая руководила работой. &amp;#8220;Это действительно плохо&amp;#187;.
Исследование, опубликованное 15 августа в журнале Nature Food, является последним в многолетнем мысленном эксперименте о глобальных последствиях ядерного конфликта. Это кажется особенно актуальным сегодня, когда конфликт России против Украины нарушил глобальные поставки продовольствия, что подчеркивает далеко идущие последствия регионального конфликта.
Сценарии большие и маленькие
Конфликт сопровождается рядом смертельных последствий, от гибели людей непосредственно в результате атомных взрывов до затяжных последствий радиации и других загрязнений окружающей среды. Ся и ее коллеги хотели посмотреть на последствия вдали от места войны, чтобы узнать, как могут пострадать люди по всей планете.
Они смоделировали, как изменится климат в различных частях мира после ядерной войны, и как сельскохозяйственные культуры и рыболовство отреагируют на эти изменения. Ученые проанализировали шесть сценариев конфликта, каждый из которых привел бы к выбросу в атмосферу разного количества сажи и снижению температуры поверхности от 1 до 16 °C. Последствия могут сохраняться в течение десятилетия или более.
Конфликт между Индией и Пакистаном, возможно, развязанная из-за спорного региона Кашмир, может привести к выбросу в атмосферу от 5 до 47 миллионов тонн сажи, в зависимости от того, сколько боеголовок было развернуто и сколько городов разрушено. Полномасштабная ядерная конфликт между Соединенными Штатами и Россией может произвести 150 миллионов тонн сажи. Завеса, окутывающая земной шар, будет сохраняться годами, пока небо в конце концов не прояснится.
Используя данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, команда Ся подсчитала, как снижение урожайности сельскохозяйственных культур и уловов рыбы после ядерного конфликта повлияет на количество калорий, доступных людям для еды. Ученые изучили несколько вариантов, например, продолжали ли люди разводить скот или вместо этого они перенаправили некоторые или все культуры, предназначенные для скота, людям. В исследовании предполагалось, что биотопливные культуры будут перепрофилированы для потребления человеком, и люди сократят или уберут пищевые отходы. Также предполагалось, что международная торговля прекратится, поскольку страны предпочли кормить людей в пределах своих границ, а не экспортировать продукты питания.
Ся отмечает, что исследование основано на многих предположениях и упрощениях относительно того, как сложная глобальная продовольственная система отреагирует на ядерную войну. Но цифры суровы. Даже при самом маленьком военном сценарии, например, индо-пакистанском конфликте, в результате которого образуется 5 миллионов тонн сажи, производство калорий по всей планете может упасть на 7% в первые пять лет после войны. В сценарии с 47 миллионами тонн сажи глобальное среднее количество калорий снижается на 50%. В худшем случае конфликта между США и Россией производство калорий падает на 90% через три-четыре года после войны.
  &amp;#171;Давайте переедем в Австралию&amp;#187;
Больше всего пострадают страны, находящиеся в средних и высоких широтах, у которых уже есть короткий сезон для выращивания сельскохозяйственных культур и которые остынут после ядерной войны более резко, чем тропические регионы. В Соединенном Королевстве, например, будет наблюдаться более резкое снижение доступности продовольствия, чем в такой стране, как Индия, которая расположена в более низких широтах. Но Франция, которая является крупным экспортером продуктов питания, будет чувствовать себя относительно хорошо — по крайней мере, в сценариях с более низким уровнем выбросов — потому что, если торговля будет остановлена, у нее будет больше еды для собственного населения.
Еще одна менее пострадавшая страна — Австралия. Изолированная от торговли после ядерной войны, Австралия будет полагаться в основном на пшеницу для производства продуктов питания. И пшеница будет относительно хорошо расти в более прохладном климате, вызванном атмосферной сажей. На карте команды, показывающей, что большие части мира окрашены в красный цвет от голода, Австралия сияет нетронутым зеленым цветом даже в сценариях суровой войны. &amp;#187;Когда я впервые показал сыну карту, его первая реакция была:  &amp;#171;Давай переедем в Австралию&amp;#187;, — говорит Ся.
Исследование является полезным шагом на пути к пониманию глобального воздействия региональной ядерной войны на продовольствие, говорит Дипак Рэй, исследователь продовольственной безопасности из Миннесотского университета в Сент-Поле. Но требуется дополнительная работа, чтобы точно смоделировать сложную смесь того, как выращиваются сельскохозяйственные культуры во всем мире, говорит он. Например, в исследовании учитывались данные о производстве сельскохозяйственных культур в стране, но реальность гораздо более разнообразна: разные культуры выращиваются в разных регионах страны для разных целей.
Ядерный конфликт может показаться меньшей угрозой, чем во время холодной войны, но все еще есть девять стран с более чем 12 000 ядерных боеголовок. Детальное понимание потенциальных последствий ядерной войны может помочь странам лучше оценить риски.  &amp;#171;Это случается редко, но если это происходит, это затрагивает всех&amp;#8220;, — говорит Рэй. &amp;#8220;Это опасные вещи&amp;#187;.
источник</yandex:full-text>
<pubDate>Fri, 19 Aug 2022 12:21:24 +0300</pubDate>
<category>Статьи</category>
<guid>http://www.ecolife.ru/zhurnal/articles/54281/</guid>
</item>
<item>
<title>Дайджест космических новостей №589</title>
<link>http://www.ecolife.ru/dajjzhest-ecolife/54211/</link>
<description>Япония. Hyundai Motor&amp;#160;&amp;#8212; работа над&amp;#160;автомобилем для&amp;#160;исследования Луны
США. Momentus запустила еще&amp;#160;четыре спутника со&amp;#160;своего буксира Vigoride-3
США. Марсоход Curiosity, Sols 3551-3552: Мы&amp;#160;едем через перевал!</description>
<yandex:full-text></yandex:full-text>
<pubDate>Sat, 13 Aug 2022 23:47:48 +0300</pubDate>
<category>Дайжест ECOLIFE</category>
<guid>http://www.ecolife.ru/dajjzhest-ecolife/54211/</guid>
</item>
<item>
<title>Экзистенция человечества в долгосрочной перспективе</title>
<link>http://www.ecolife.ru/zhurnal/articles/54152/</link>
<description>За всю&amp;#160;историю люди на&amp;#160;Земле пожили общим итогом более 4-х триллионов лет  (в среднем 40 лет&amp;#160;на&amp;#160;100 млрд когда-либо&amp;#160;живших людей). Если&amp;#160;мы&amp;#160;будем доживать до&amp;#160;80-ти и&amp;#160;нас&amp;#160;будет 10 млрд, то&amp;#160;мы  &amp;#171;проживем&amp;#187; эту&amp;#160;же сумму времени меньше чем&amp;#160;за&amp;#160;3 поколения, а&amp;#160;это  &amp;#171;всего лишь&amp;#187; деды, сыновья и&amp;#160;внуки. Но&amp;#160;время следующих поколений может быть  &amp;#171;съедено&amp;#187; суммой наших ошибок и&amp;#160;отходов наших технологий&amp;#8230;</description>
<yandex:full-text>Представьте, что&amp;#160;вы&amp;#160;проживаете жизнь каждого когда-либо&amp;#160;существовавшего человека — в&amp;#160;порядке рождения.
Ваша первая жизнь начинается около 300 000 лет&amp;#160;назад в&amp;#160;Африке. Прожив эту&amp;#160;жизнь и&amp;#160;умерев, вы&amp;#160;путешествуете во&amp;#160;времени, чтобы перевоплотиться вторым человеком, родившимся чуть позже первого, затем третьим человеком и&amp;#160;так&amp;#160;далее.
Сто миллиардов  (или около того) жизней спустя, вы&amp;#160;самый молодой человек, живущий сегодня. Ваша жизнь длилась где-то&amp;#160;около четырех триллионов лет. Вы потратили примерно 10 процентов из&amp;#160;них&amp;#160;на&amp;#160;охотников-собирателей и&amp;#160;60 процентов на&amp;#160;фермеров, целых 20 процентов — на&amp;#160;воспитание детей и&amp;#160;более 1 процента — на&amp;#160;малярию&amp;#160;или оспу. Вы потратили 1,5 миллиарда лет&amp;#160;на&amp;#160;секс и&amp;#160;250 миллионов на&amp;#160;роды.
Это ваша жизнь до&amp;#160;сих&amp;#160;пор&amp;#160;— от&amp;#160;рождения Homo sapiens до&amp;#160;настоящего времени.
А теперь представьте, что&amp;#160;вы&amp;#160;тоже проживаете все&amp;#160;будущие жизни. Мы надеемся, что&amp;#160;ваша жизнь только начинается. Даже если&amp;#160;человечество просуществует столько же, сколько типичный вид&amp;#160;млекопитающих  (около миллиона лет), и&amp;#160;даже если&amp;#160;население мира сократится до&amp;#160;одной десятой от&amp;#160;его&amp;#160;нынешнего размера, 99,5% вашей жизни все&amp;#160;еще&amp;#160;впереди. В масштабах типичной человеческой жизни вам&amp;#160;сейчас всего несколько месяцев. Будущее большое.





Я предлагаю этот мысленный эксперимент, потому что&amp;#160;мораль, по&amp;#160;своей сути, заключается в&amp;#160;том, чтобы поставить себя на&amp;#160;место других и&amp;#160;относиться к&amp;#160;их&amp;#160;интересам так&amp;#160;же, как&amp;#160;к&amp;#160;своим собственным. Когда мы&amp;#160;делаем это&amp;#160;в&amp;#160;полном масштабе человеческой истории, на&amp;#160;передний план выходит будущее, в&amp;#160;котором живут почти все&amp;#160;и&amp;#160;где&amp;#160;заложен почти весь потенциал для&amp;#160;радости и&amp;#160;страдания.





Если бы&amp;#160;вы&amp;#160;знали, что&amp;#160;вам&amp;#160;предстоит прожить все&amp;#160;эти&amp;#160;будущие жизни, на&amp;#160;что&amp;#160;бы&amp;#160;вы&amp;#160;надеялись, что&amp;#160;мы&amp;#160;будем делать в&amp;#160;настоящем? Сколько углекислого газа вы&amp;#160;хотите, чтобы мы&amp;#160;выбрасывали в&amp;#160;атмосферу? Насколько осторожными вы&amp;#160;хотите, чтобы мы&amp;#160;были с&amp;#160;новыми технологиями, которые могут разрушить&amp;#160;или навсегда подорвать ваше будущее? Сколько внимания вы&amp;#160;хотели бы, чтобы мы&amp;#160;уделили влиянию сегодняшних действий на&amp;#160;долгосрочную перспективу?
Вот некоторые из&amp;#160;вопросов, которые мотивируют лонгтермизм: идея о&amp;#160;том, что&amp;#160;позитивное влияние на&amp;#160;долгосрочное будущее является ключевым моральным приоритетом нашего времени.



Долгосрочный подход — это&amp;#160;серьезное отношение к&amp;#160;тому, насколько большим может быть будущее и&amp;#160;насколько высоки ставки в&amp;#160;его&amp;#160;формировании. Если человечество доживает хотя бы&amp;#160;долей своей потенциальной продолжительности жизни, то, как&amp;#160;это&amp;#160;ни&amp;#160;странно, мы&amp;#160;— древние: мы&amp;#160;живем в&amp;#160;самом начале истории, в&amp;#160;самом отдаленном ее&amp;#160;прошлом. То, что&amp;#160;мы&amp;#160;делаем сейчас, повлияет на&amp;#160;неисчислимое количество людей будущего. Нам нужно действовать мудро.
Мне потребовалось много времени, чтобы прийти к&amp;#160;долгосрочному подходу.  Последние 12 лет&amp;#160;я&amp;#160;был&amp;#160;сторонником эффективного альтруизма — использования доказательств и&amp;#160;разума, чтобы максимально помочь другим. В 2009 году я&amp;#160;стал соучредителем организации, которая собрала сотни миллионов долларов, чтобы помочь оплатить надкроватные сетки для&amp;#160;защиты семей от&amp;#160;малярии и&amp;#160;лекарства для&amp;#160;лечения детей от&amp;#160;кишечных глистов, среди прочего. Эти мероприятия имели ощутимый эффект. Напротив, мысль о&amp;#160;попытке улучшить жизнь неизвестных будущих людей поначалу оставила меня равнодушным.



Но несколько простых идей оказали на&amp;#160;мой&amp;#160;разум устойчивое воздействие: будущие люди имеют значение. Их может быть много. И мы&amp;#160;можем сделать их&amp;#160;жизнь лучше. Чтобы максимально помочь другим, мы&amp;#160;должны думать о&amp;#160;долгосрочных последствиях наших действий.






Идея о&amp;#160;том, что&amp;#160;будущие люди имеют значение, является здравым смыслом. Предположим, что&amp;#160;я&amp;#160;уронил стеклянную бутылку во&amp;#160;время прогулки. Если я&amp;#160;не&amp;#160;уберу его, ребенок может порезаться об&amp;#160;осколки. Какая разница, когда ребенок порежется — через неделю, через десять лет&amp;#160;или через столетие? Нет. Вред есть вред, когда бы&amp;#160;он&amp;#160;ни&amp;#160;происходил.
Будущие люди, в&amp;#160;конце концов, люди. Они будут существовать. У них&amp;#160;будут надежды и&amp;#160;радости, боли и&amp;#160;сожаления, как&amp;#160;и&amp;#160;у&amp;#160;всех нас. Их просто еще&amp;#160;нет. 
Но общество склонно пренебрегать будущим в&amp;#160;пользу настоящего. Будущие люди совершенно бесправны. Они не&amp;#160;могут голосовать, лоббировать&amp;#160;или баллотироваться на&amp;#160;государственные должности, поэтому у&amp;#160;политиков мало стимулов думать о&amp;#160;них. Они не&amp;#160;могут твитить, писать статьи&amp;#160;или маршировать по&amp;#160;улицам. Это истинное молчаливое большинство. И хотя мы&amp;#160;не&amp;#160;можем дать политическую власть будущим людям, мы&amp;#160;можем, по&amp;#160;крайней мере, относиться к&amp;#160;ним&amp;#160;справедливо. Мы можем отказаться от&amp;#160;тирании настоящего над&amp;#160;будущим и&amp;#160;действовать как&amp;#160;доверенные лица всего человечества, помогая создавать процветающий мир&amp;#160;для&amp;#160;грядущих поколений.
Сегодня мы&amp;#160;сталкиваемся с&amp;#160;огромными проблемами, и&amp;#160;мир&amp;#160;полон ненужных страданий, но&amp;#160;в&amp;#160;некоторых отношениях мы&amp;#160;добились значительного прогресса за&amp;#160;последние несколько сотен лет. Триста лет&amp;#160;назад средняя продолжительность жизни была меньше 40 лет ; сегодня больше 70. Более 80 процентов населения мира жили в&amp;#160;условиях крайней нищеты; теперь только около 10 процентов. Женщины по&amp;#160;большей части не&amp;#160;могли посещать университеты, а&amp;#160;феминистского движения не&amp;#160;существовало. Никто не&amp;#160;жил&amp;#160;в&amp;#160;условиях демократии; теперь более половины мира делает. Мы прошли долгий путь.
У нас&amp;#160;есть возможность поощрять эти&amp;#160;позитивные тенденции. И мы&amp;#160;также можем обратить вспять негативные тенденции, такие как&amp;#160;увеличение выбросов углерода и&amp;#160;промышленное сельское хозяйство. У нас&amp;#160;есть потенциал для&amp;#160;построения мира, в&amp;#160;котором все&amp;#160;сегодня живут как&amp;#160;самые счастливые люди в&amp;#160;самых благополучных странах.
И мы&amp;#160;могли бы&amp;#160;сделать еще&amp;#160;лучше — намного лучше. Большую часть прогресса, которого мы&amp;#160;достигли с&amp;#160;1700 года, людям было бы&amp;#160;очень трудно предвидеть в&amp;#160;то&amp;#160;время. И это&amp;#160;с&amp;#160;разрывом всего в&amp;#160;три&amp;#160;века. Теоретически человечество может просуществовать миллионы веков только на&amp;#160;Земле. Если мы&amp;#160;привяжем наше ощущение человеческого потенциала к&amp;#160;фиксированной версии нашего нынешнего мира, мы&amp;#160;рискуем резко недооценить, насколько хорошей может быть жизнь в&amp;#160;будущем.





Когда я&amp;#160;впервые задумался о&amp;#160;долгосрочности, моя&amp;#160;самая большая оговорка была практической. Даже если&amp;#160;будущие поколения имеют значение, что&amp;#160;мы&amp;#160;можем сделать для&amp;#160;них? Но по&amp;#160;мере того, как&amp;#160;я&amp;#160;узнавал больше о&amp;#160;событиях, которые могут повлиять на&amp;#160;историю, которые могут произойти в&amp;#160;ближайшем будущем, я&amp;#160;понял, что&amp;#160;вскоре мы&amp;#160;можем приблизиться к&amp;#160;критическому моменту в&amp;#160;человеческой истории. Развитие технологий создает новые угрозы и&amp;#160;возможности, ставя на&amp;#160;карту жизни будущих людей. Получим&amp;#160;ли мы&amp;#160;прекрасное и&amp;#160;справедливое будущее,&amp;#160;или порочное и&amp;#160;антиутопическое,&amp;#160;или цивилизация закончится, и&amp;#160;у&amp;#160;нас&amp;#160;не&amp;#160;будет будущего вообще — это&amp;#160;в&amp;#160;значительной степени зависит от&amp;#160;того, что&amp;#160;мы&amp;#160;делаем сегодня.





Некоторые из&amp;#160;способов, которыми мы&amp;#160;влияем на&amp;#160;долгосрочное будущее, знакомы. Мы ведем. Мы летим. Мы выделяем парниковые газы, которые могут оставаться в&amp;#160;атмосфере и&amp;#160;воздействовать на&amp;#160;окружающую среду сотни тысяч лет.
Но сокращение использования ископаемого топлива — не&amp;#160;единственный способ улучшить ситуацию в&amp;#160;долгосрочной перспективе. Другие проблемы не&amp;#160;менее важны, но&amp;#160;часто более игнорируются.
Главным из&amp;#160;них&amp;#160;является развитие передового искусственного интеллекта. Согласно ведущим экономическим моделям, продвинутый ИИ&amp;#160;может значительно ускорить экономический рост и&amp;#160;технологический прогресс. Но, оснащенные возможностями искусственного интеллекта, плохие политические деятели потенциально могут увеличить и&amp;#160;укрепить свою власть. Наше будущее может стать вечной тоталитарной антиутопией.
Или мы&amp;#160;можем потерять контроль над&amp;#160;созданными нами системами ИИ. Как только искусственный интеллект намного превзойдет человеческий, мы&amp;#160;окажемся с&amp;#160;такой&amp;#160;же малой властью над&amp;#160;своим будущим, как&amp;#160;шимпанзе над&amp;#160;своим. Цивилизация может управляться целями и&amp;#160;задачами ИИ, которые могут быть совершенно чуждыми и&amp;#160;бесполезными с&amp;#160;нашей точки зрения.
И мы&amp;#160;можем даже не&amp;#160;дойти до&amp;#160;разработки передового ИИ. Мы&amp;#160;все&amp;#160;еще&amp;#160;живем в&amp;#160;тени 9000 ядерных боеголовок, каждая из&amp;#160;которых намного мощнее, чем&amp;#160;бомбы, сброшенные на&amp;#160;Хиросиму и&amp;#160;Нагасаки. Некоторые эксперты оценивают вероятность третьей мировой войны к&amp;#160;2070 году более чем&amp;#160;в&amp;#160;20 процентов. Тотальная ядерная война может привести к&amp;#160;краху цивилизации, и&amp;#160;мы&amp;#160;никогда не&amp;#160;сможем восстановиться.
Достижения в&amp;#160;области биотехнологии могут создать оружие еще&amp;#160;большей разрушительной силы. Созданные вирусы могут быть гораздо более смертоносными, чем&amp;#160;естественные болезни, потому что&amp;#160;теоретически их&amp;#160;можно модифицировать, чтобы они&amp;#160;приобрели новые опасные свойства: летальность лихорадки Эбола и&amp;#160;заразность кори. В наихудшем сценарии выпуск искусственного биологического оружия может убить миллиарды людей, возможно, даже после того, как&amp;#160;человечество сможет восстановиться. Наше будущее будет навсегда уничтожено.





Это непростые задачи. В своей книге  &amp;#171;Обрыв&amp;#187; мой&amp;#160;коллега Тоби Орд&amp;#160;оценивает вероятность экзистенциальной катастрофы в&amp;#160;следующем столетии как&amp;#160;один к&amp;#160;шести, что&amp;#160;примерно равносильно игре в&amp;#160;русскую рулетку. Это неприемлемый уровень риска.





Мы не&amp;#160;беспомощны перед лицом этих проблем. Долгосрочный подход может вдохновить на&amp;#160;конкретные действия здесь и&amp;#160;сейчас. Постоянный мониторинг сточных вод&amp;#160;может гарантировать, что&amp;#160;мы&amp;#160;реагируем на&amp;#160;любые новые вирусы, как&amp;#160;только они&amp;#160;появляются. Разработка и&amp;#160;распространение передовых средств индивидуальной защиты защитит основных работников. Формы дальнего ультрафиолетового освещения могут безопасно стерилизовать комнату; если будет доказано, что&amp;#160;он&amp;#160;безопасен и&amp;#160;широко распространен, это&amp;#160;может предотвратить пандемии, передающиеся воздушно-капельным путем, и&amp;#160;устранить все&amp;#160;респираторные заболевания на&amp;#160;этом пути.
По риску ИИ&amp;#160;тоже есть над&amp;#160;чем&amp;#160;поработать. Нам нужны самые яркие технические умы, чтобы выяснить, что&amp;#160;происходит под&amp;#160;капотом все&amp;#160;более непостижимых систем искусственного интеллекта, и&amp;#160;убедиться, что&amp;#160;они&amp;#160;полезны, безвредны и&amp;#160;честны. Нам нужны ученые и&amp;#160;политики для&amp;#160;разработки новых систем управления, чтобы обеспечить развитие ИИ&amp;#160;на&amp;#160;благо всего человечества. И нам&amp;#160;нужны смелые лидеры, чтобы не&amp;#160;допустить новых гонок вооружений и&amp;#160;катастрофических войн между великими державами.
Если мы&amp;#160;будем осторожны и&amp;#160;дальновидны, у&amp;#160;нас&amp;#160;есть сила помочь построить лучшее будущее для&amp;#160;наших правнуков и, в&amp;#160;свою очередь, для&amp;#160;их&amp;#160;правнуков — через сотни поколений. Но положительные изменения не&amp;#160;являются неизбежными. Это результат долгой и&amp;#160;упорной работы мыслителей и&amp;#160;активистов. Никакая внешняя сила не&amp;#160;помешает цивилизации скатиться в&amp;#160;антиутопию&amp;#160;или забвение. Это на&amp;#160;нас.
Подразумевает&amp;#160;ли долгосрочность, что&amp;#160;мы&amp;#160;должны принести настоящее на&amp;#160;алтарь потомства? Нет. Точно так&amp;#160;же, как&amp;#160;больше заботиться о&amp;#160;наших детях не&amp;#160;значит игнорировать интересы незнакомцев, больше заботиться о&amp;#160;наших современниках не&amp;#160;означает игнорировать интересы наших потомков.
На самом деле, когда я&amp;#160;узнал больше о&amp;#160;долгосрочности, я&amp;#160;понял, что&amp;#160;существует удивительное совпадение между лучшими способами, которыми мы&amp;#160;можем способствовать общему благу для&amp;#160;людей, живущих сейчас, и&amp;#160;для&amp;#160;наших потомков.
Каждый год&amp;#160;миллионы людей, особенно в&amp;#160;бедных странах, умирают преждевременно из-за того, что&amp;#160;сжигание ископаемого топлива загрязняет воздух твердыми частицами, которые вызывают рак&amp;#160;легких, болезни сердца и&amp;#160;респираторные инфекции. Отказ от&amp;#160;углерода — это&amp;#160;беспроигрышный вариант как&amp;#160;в&amp;#160;краткосрочной, так&amp;#160;и&amp;#160;в&amp;#160;долгосрочной перспективе. То&amp;#160;же самое касается предотвращения пандемий, контроля над&amp;#160;искусственным интеллектом и&amp;#160;снижения риска ядерной войны.





Идея о&amp;#160;том, что&amp;#160;мы&amp;#160;можем повлиять на&amp;#160;долгосрочное будущее и&amp;#160;что&amp;#160;на&amp;#160;карту может быть поставлено так&amp;#160;много, может показаться слишком дикой, чтобы быть правдой. Так мне&amp;#160;представлялись вещи изначально. Но я&amp;#160;думаю, что&amp;#160;эта&amp;#160;дикость исходит не&amp;#160;от&amp;#160;моральных предпосылок, лежащих в&amp;#160;основе лонгтермизма, а&amp;#160;от&amp;#160;того, что&amp;#160;мы&amp;#160;живем в&amp;#160;столь необычное время.





Наша эпоха претерпевает беспрецедентное количество изменений. В настоящее время мировая экономика удваивается примерно каждые 19 лет. Но до&amp;#160;промышленной революции потребовались сотни лет, чтобы мировая экономика удвоилась; а за&amp;#160;сотни тысяч лет&amp;#160;до&amp;#160;этого темпы роста были близки к&amp;#160;нулю. Более того, текущие темпы роста не&amp;#160;могут продолжаться вечно; Всего через 10 000 лет&amp;#160;на&amp;#160;каждый достижимый атом будет произведено триллион цивилизаций.
Все это&amp;#160;указывает на&amp;#160;то, что&amp;#160;мы&amp;#160;переживаем уникальную и&amp;#160;опасную главу в&amp;#160;истории человечества. Из сотен тысяч лет&amp;#160;в&amp;#160;прошлом человечества — и&amp;#160;потенциально миллиардов лет&amp;#160;в&amp;#160;его&amp;#160;будущем — мы&amp;#160;живем сейчас, во&amp;#160;время необычайных перемен.
Время, отмеченное тысячами ядерных боеголовок, готовых к&amp;#160;пуску. Время, когда мы&amp;#160;быстро сжигаем ископаемое топливо, вызывая загрязнение, которое может сохраняться сотни тысяч лет. Время, когда мы&amp;#160;можем видеть на&amp;#160;горизонте катастрофы — от&amp;#160;сконструированных вирусов до&amp;#160;тоталитаризма с&amp;#160;поддержкой ИИ&amp;#160;— и&amp;#160;можем действовать, чтобы предотвратить их.
Жить в&amp;#160;такое время — это&amp;#160;и&amp;#160;исключительная возможность, и&amp;#160;огромная ответственность: мы&amp;#160;можем сыграть решающую роль в&amp;#160;том, чтобы направить будущее по&amp;#160;лучшей траектории. Нет лучшего времени для&amp;#160;того, чтобы движение выступило не&amp;#160;только за&amp;#160;наше поколение&amp;#160;или даже за&amp;#160;поколение наших детей, но&amp;#160;и&amp;#160;за&amp;#160;все&amp;#160;грядущие поколения.
Уильям Макаскилл — профессор философии Оксфордского университета и&amp;#160;автор будущей книги  &amp;#171;Чем мы&amp;#160;обязаны будущему&amp;#187;, из&amp;#160;которой взято это&amp;#160;эссе.


исочник</yandex:full-text>
<pubDate>Wed, 10 Aug 2022 18:28:42 +0300</pubDate>
<category>Статьи</category>
<guid>http://www.ecolife.ru/zhurnal/articles/54152/</guid>
</item>
<item>
<title>Почему мальчик и девочка, меняющие климат, стали приходить чаще</title>
<link>http://www.ecolife.ru/zhurnal/articles/54049/</link>
<description>&lt;img src='http://www.ecolife.ru/upload/information_system_5/5/4/0/item_54049/small_information_items_54049.jpg' align='left' alt='Почему мальчик и девочка, меняющие климат, стали приходить чаще' title='Почему мальчик и девочка, меняющие климат, стали приходить чаще' /&gt;Среди климатологов в&amp;#160;настоящий момент существует определенный консенсус, касающийся климатических изменений: по&amp;#160;мере того как&amp;#160;человечество увеличивает эмиссию парниковых газов, планета нагревается.</description>
<yandex:full-text>Среди климатологов в&amp;#160;настоящий момент существует определенный консенсус, касающийся климатических изменений: по&amp;#160;мере того как&amp;#160;человечество увеличивает эмиссию парниковых газов, планета нагревается. Глобальное потепление вызывает изменения, которые уже&amp;#160;сейчас ставят под&amp;#160;угрозу жизнь и&amp;#160;здоровье сотен миллионов людей на&amp;#160;планете. Это&amp;#160;волны тепла, которые происходят со&amp;#160;все&amp;#160;увеличивающейся частотой, повышение уровня моря, таяние льдов, сильная изменчивость погоды, а&amp;#160;также рост экстремальных погодных явлений. К&amp;#160;подобным явлениям, но&amp;#160;только на&amp;#160;глобальном уровне, относятся такие важные климатические колебания, как  &amp;#171;Эль-Ниньо&amp;#187; и  &amp;#171;Ла-Нинья&amp;#187;.
Тепловой гидроаккумулятор
Термин Эль-Ниньо  (  &amp;#171;мальчик&amp;#187; в&amp;#160;переводе с&amp;#160;испанского, а&amp;#160;Ла-Нинья, соответственно,  &amp;#171;девочка&amp;#187;),&amp;#160;или южная осцилляция, означает краткосрочное повышение температуры поверхностного слоя воды Тихого океана в&amp;#160;его&amp;#160;тропической части, начиная от&amp;#160;побережья Южной Америки и&amp;#160;до&amp;#160;Австралии. При&amp;#160;нормальном процессе циркуляции воды, перуанское течение несет холодные воды вдоль западного побережья Южного Конуса. При&amp;#160;повороте на&amp;#160;Запад, вдоль экватора наблюдается апвеллинг — подъем холодных океанических вод. Пассаты отгоняют нагретый поверхностный слой в&amp;#160;западную часть Тихого океана. Там&amp;#160;вода прогревается до&amp;#160;30 °C по&amp;#160;сравнению с&amp;#160;22-24°C у&amp;#160;перуанского побережья.
Наступление Эль-Ниньо приводит к&amp;#160;тому, что&amp;#160;пассаты ослабевают и&amp;#160;поверхностные воды прогреваются на&amp;#160;большей площади Тихого океана. По&amp;#160;направлению к&amp;#160;перуанскому побережью начинает нестись поток теплых вод, апвеллинг ослабевает, и&amp;#160;в&amp;#160;перуанской пустыне начинают проливаться обильные дожди, что&amp;#160;часто ведет к&amp;#160;наводнениями, разрушениям домов и&amp;#160;гибели людей. В&amp;#160;общем, приход  &amp;#171;мальчика&amp;#187; приводит к&amp;#160;тому, что&amp;#160;в&amp;#160;регионе становится теплее и&amp;#160;более влажно. В&amp;#160;противовес ему,  &amp;#171;девочка&amp;#187; делает регион суше и&amp;#160;холодней. Обычно&amp;#160;же оба&amp;#160;феномена отсутствуют и&amp;#160;температура воды  &amp;#171;нормальная&amp;#187;.
Какого-то жестко определенного периода у&amp;#160;Эль-Ниньо и&amp;#160;Ла-Нинья нет. Они&amp;#160;просто сменяют друг друга, например,  &amp;#171;мальчик&amp;#187; в&amp;#160;среднем приходит каждые 3-8 лет, а  &amp;#171;девочка&amp;#187; — реже. Так&amp;#160;как&amp;#160;оба&amp;#160;явления воздействуют на&amp;#160;климатическую систему всей планеты, то&amp;#160;кроме наводнений/засух в&amp;#160;Перу, при&amp;#160;приходе Эль-Ниньо наблюдаются засухи в&amp;#160;Индии и&amp;#160;Австралии, в&amp;#160;то&amp;#160;время как&amp;#160;на&amp;#160;юге&amp;#160;США&amp;#160;идут проливные дожди. И&amp;#160;наоборот, Ла-Нинья еще&amp;#160;больше высушивает американский юго-запад, который начинает страдать от&amp;#160;нехватки воды. В&amp;#160;тоже время, с&amp;#160;наступлением Эль-Ниньо снижается активность атлантических циклонов.
Ужасы развития
Формально оба&amp;#160;явления  (Эль-Ниньо и&amp;#160;Ла-Нинья) открыли в&amp;#160;начале XX века. Но, конечно же, они&amp;#160;существовали и&amp;#160;ранее. И&amp;#160;уже&amp;#160;тогда отличались катастрофическими последствиями.
Вызванные Эль-Ниньо в&amp;#160;последней четверти XIX века засухи в&amp;#160;Индии, Китае, Бразилии, странах Юго-Восточной Азии, восточной Африки и&amp;#160;Латинской Америки унесли жизни десятков миллионов людей. Но&amp;#160;не&amp;#160;сами по&amp;#160;себе — а&amp;#160;из-за  &amp;#171;идеального шторма&amp;#187; неблагоприятных событий. С&amp;#160;одной стороны, важную роль сыграл европейский колониализм, в&amp;#160;первую очередь британский, и&amp;#160;его&amp;#160;практики по&amp;#160;захвату земли в&amp;#160;колонии, массовой вырубки лесов, посевов экспортных культур и&amp;#160;их&amp;#160;вывоз в&amp;#160;метрополию. С&amp;#160;другой, масса лишившихся земли коренных народов столкнулась с&amp;#160;засухой и политикой тотального невмешательства завоевателей в&amp;#160;разворачивающийся продовольственный кризис. Например, из&amp;#160;охваченной голодом Индии вывозили зерно в&amp;#160;Британию, обеспечивая до&amp;#160;20% всего потребляемого метрополией зерна. Итогом такой политики стала массовая гибель людей.
По подсчетам американского историка Майка Дэвиса, к&amp;#160;началу XX века в&amp;#160;колониях и&amp;#160;странах, зависимых от&amp;#160;европейских метрополий, от&amp;#160;совокупного эффекта циклов Эль-Ниньо, замены традиционного земледелия плантациями и&amp;#160;продолжения экспорта зерна в&amp;#160;условиях засухи погибло от&amp;#160;30 до&amp;#160;60 миллионов человек.
В свою очередь, эти&amp;#160;трагические события стали катализатором тектонических социальных сдвигов в&amp;#160;колониях. В&amp;#160;Индии развивался национализм, в&amp;#160;Китае и&amp;#160;Азии происходили непрерывные восстания, в&amp;#160;Латинской Америке местные правительства старались избавиться от&amp;#160;господства европейских держав. Все&amp;#160;это&amp;#160;привлекло дополнительное внимание к&amp;#160;климатическому явлению, по&amp;#160;которому теоретически можно предсказать засухи и&amp;#160;необходимость регулирования продовольственной политики на&amp;#160;местах.
Катализаторы природных бедствий
Исследование этих двух природных феноменов привели к&amp;#160;тому, что&amp;#160;среди  &amp;#171;адекватных&amp;#187;  климат-отрицателей начали ходить теории, что&amp;#160;циклы Эль&amp;#160;Ниньо — Южной осцилляции на самом деле  &amp;#171;виновны&amp;#187; в&amp;#160;повышении температуры на&amp;#160;планете и&amp;#160;климатических изменениях. Якобы, это&amp;#160;не&amp;#160;деятельность человека, а&amp;#160;давно известные природные феномены. И&amp;#160;очень быстро мы&amp;#160;увидим настоящее похолодание и&amp;#160;падение температуры. Опирались такого рода  &amp;#171;продвинутые диссиденты&amp;#187; на&amp;#160;серьезные научные работы, например, исследовавшие проблемы влияния парниковых газов на&amp;#160;истончение озонового слоя или состояние озоновых дыр&amp;#160;над&amp;#160;разными континентами.
Впрочем, эти&amp;#160;прогнозы не&amp;#160;оправдались  (не то&amp;#160;чтобы это&amp;#160;беспокоило ультраправые медиа типа Breitbart, которые распространяли такого рода материалы). Если&amp;#160;следовать расчетам климатических скептиков, температура должна была начать падать с&amp;#160;октября 2016 года. На&amp;#160;деле&amp;#160;же глобальная температура продолжала расти, обновляя один рекорд за&amp;#160;другим, достигнув за&amp;#160;последние 10 лет&amp;#160;устойчивого показателя 1,1 градус по&amp;#160;Цельсию выше нормы.
В то&amp;#160;же время, научные исследования делают связь между частотой экстремальных явлений — в&amp;#160;том&amp;#160;числе таких глобальных как&amp;#160;Эль-Ниньо и&amp;#160;Ла-Нинья — и климатическими изменениями очевидной. Частота Эль-Ниньо увеличилась, а&amp;#160;это&amp;#160;приводит к&amp;#160;усилению засух, ухудшению ситуации с&amp;#160;наводнениями и&amp;#160;изменению характера ураганов, которые становятся все&amp;#160;более разрушительными.
Кроме того, исследование циклов Эль-Ниньо/Ла-Нинья показало, что&amp;#160;антропогенное изменение климата может привести к&amp;#160;усилению воздействия этих климатических явлений на&amp;#160;затронутые ими&amp;#160;регионы. Это&amp;#160;означает, что&amp;#160;увеличиться межгодовая изменчивость экстремальных температур и&amp;#160;частота лесных пожаров. Таким образом, будущие Эль-Ниньо сделают наводнения более вероятными, в&amp;#160;то&amp;#160;время как&amp;#160;будущие Ла-Нинья принесут больше засух и&amp;#160;усиление сезонов лесных пожаров. Что&amp;#160;в&amp;#160;свою очередь ведет к&amp;#160;увеличению эмиссии СО2.
Можно сказать, что&amp;#160;Эль-Ниньо будущего окажет большее влияние на&amp;#160;наш&amp;#160;климат, чем&amp;#160;Эль-Ниньо, сформировавшийся в&amp;#160;конце XX века. То&amp;#160;есть, антропогенное изменение климата приводит к&amp;#160;тому, что&amp;#160;погода на&amp;#160;планете все&amp;#160;чаще переходит из&amp;#160;одной крайности в&amp;#160;другую.
Опасное смещение
Из числа 33 явлений Эль-Ниньо, которые были зафиксированы в&amp;#160;1901-2016 годах, с&amp;#160;1978 года все 11 образовались в&amp;#160;западной и&amp;#160;центральной части Тихого океана. Однако&amp;#160;до&amp;#160;этого года, абсолютное и&amp;#160;подавляющее большинство явлений Эль-Ниньо проявилось в&amp;#160;восточной части Тихого океана. Именно там, где&amp;#160;их&amp;#160;неявно фиксировали перуанские рыбаки и&amp;#160;первые исследователи в&amp;#160;XIX веке.
Вместе со&amp;#160;смещением на&amp;#160;сотни километров на&amp;#160;запад были зафиксированы первые  &amp;#171;супер Эль-Ниньо&amp;#187; — в&amp;#160;1982, 1997 и&amp;#160;2015 годах. Уже&amp;#160;сам&amp;#160;по&amp;#160;себе сильный Эль&amp;#160;Ниньо может вызвать серьезную засуху в&amp;#160;сухом климате, что&amp;#160;хорошо видно в&amp;#160;Австралии и&amp;#160;Индии. Он&amp;#160;вызывает интенсивные наводнения в&amp;#160;более влажном климате, например, на&amp;#160;северо-западе Тихого океана и&amp;#160;в&amp;#160;Перу. Одновременно с&amp;#160;этим появляются большое число ураганов в&amp;#160;Тихом океане. Вариант  &amp;#171;супер&amp;#187; — это&amp;#160;ужесточение последствий природного явления до&amp;#160;катастрофических масштабов. Эль-Ниньо 1997-1998 годов, например, унес тысячи жизней из-за жары, наводнений, засухи и&amp;#160;штормов, а&amp;#160;ущерб от&amp;#160;него оценили в&amp;#160;96 миллиардов долларов.



Но даже  &amp;#171;обычные&amp;#187; Эль-Ниньо  (или Ла-Нинья) в&amp;#160;соответствующих условиях способны довести ситуацию до&amp;#160;катастрофы. Засуха на&amp;#160;африканском роге в&amp;#160;2011 году меньше, чем&amp;#160;за&amp;#160;полгода привела к&amp;#160;массовому голоду. В&amp;#160;Сомали за&amp;#160;несколько месяцев умерло 29 тысяч детей. Ещё&amp;#160;около 800 тысяч находились под&amp;#160;угрозой смерти из-за тотальной нехватки воды и&amp;#160;еды, а&amp;#160;также угроз, поступающих от&amp;#160;террористических группировок.
Кошмар засухи в&amp;#160;регионе восточной Африки заключается в&amp;#160;том, что&amp;#160;он&amp;#160;никогда не&amp;#160;ограничивается одной страной. Вместе с&amp;#160;Сомали от&amp;#160;нее страдают Эфиопия, Кения, Эритрея и&amp;#160;Уганда. И&amp;#160;с&amp;#160;каждым новым приходом Эль-Ниньо  (или Ла-Ниньи) территория засухи расширяется. Если&amp;#160;в&amp;#160;2016 году срочную помощь надо было оказывать 10 миллионам жителей региона, то&amp;#160;в&amp;#160;2022 году уже&amp;#160;13 миллионам. Ещё&amp;#160;более 55 миллионов нуждаются в поставках продовольствия, что&amp;#160;почти в&amp;#160;два&amp;#160;раза выше, чем&amp;#160;в&amp;#160;2016 году, когда нуждающихся было 28 миллионов. Они&amp;#160;— резерв голодной смерти, в&amp;#160;каждый момент времени готовые пополнить ряды тех, для&amp;#160;кого любое количество еды&amp;#160;и&amp;#160;воды — вопрос жизни и&amp;#160;смерти.
Однако на&amp;#160;самом деле, регионов мира, которые срочно нуждаются в&amp;#160;помощи, гораздо больше. В&amp;#160;2016 году Эль-Ниньо вызвал дожди, затопления и&amp;#160;сели в&amp;#160;Кении, Перу, а&amp;#160;также по&amp;#160;всему югу&amp;#160;и&amp;#160;юго-западу США. Сильная жара привела к&amp;#160;пожарам в&amp;#160;Индии и&amp;#160;Индонезии. Причем в&amp;#160;последнем случае повлияло то, что&amp;#160;в&amp;#160;стране быстрыми темпами расширяются плантации масличной пальмы. Джунгли вырубаются, а&amp;#160;часто просто сжигаются. Из-за сухой погоды, которая устанавливается благодаря Эль-Ниньо, пожары охватывают площади в&amp;#160;сотни тысяч и&amp;#160;миллионы гектаров. Например, в&amp;#160;1997 году только за&amp;#160;один месяц в&amp;#160;Индонезии сгорело 15 млн&amp;#160;гектаров плантаций и&amp;#160;лесов.
Помимо прочего, сухая и&amp;#160;жаркая погода приводит к&amp;#160;потерям продукции. В&amp;#160;1997-1998 годах только на&amp;#160;Яве&amp;#160;Индонезия потеряла 3 миллиона тонн риса. В&amp;#160;Индии, где&amp;#160;эффект Эль-Ниньо серьезно влияет на&amp;#160;период муссонов, когда выпадает максимальное количество осадков, ситуация оказывается еще&amp;#160;хуже. Продуктивность зерновых, риса, бобовых в&amp;#160;1981-2006 годах падала в&amp;#160;среднем на&amp;#160;42,7%. Индия теряла десятки миллионов тонн продовольствия из-за засухи, недостатка воды и&amp;#160;неоптимизированных систем орошения. Добавьте сюда эрозию почвы и&amp;#160;сведение лесов, и&amp;#160;вы&amp;#160;получите ситуацию, которая в&amp;#160;любой момент готова сорваться в&amp;#160;самый настоящий голод.
Однако самыми медийными последствиями Эль-Ниньо были пожары в&amp;#160;Австралии в&amp;#160;2019-2020 году. Конечно же, основные причины пожаров не&amp;#160;сводятся к&amp;#160;этому климатическому феномену. Однако&amp;#160;необычайно жаркая и&amp;#160;сухая погода, которая образовалась из-за него сделала пожары необычайно продолжительными и&amp;#160;катастрофическими. Непосредственно от&amp;#160;них погибли 34 человека, сгорело более 1500 зданий и&amp;#160;построек и&amp;#160;был&amp;#160;нанесен ущерб на десятки миллиардов долларов. Выгорело более 90 тысяч км? территории Австралии. Утверждалось, что&amp;#160;пострадало 3 миллиарда наземных позвоночных, из&amp;#160;которых более 1 миллиарда погибли. Некоторые виды, находящиеся под&amp;#160;угрозой исчезновения, просто вымерли из-за этой антропогенной катастрофы. Наконец, выбросы углерода достигли около 715 млн&amp;#160;тонн, что&amp;#160;на&amp;#160;80% превосходит стандартную эмиссию Австралии. При&amp;#160;этом последствия пожаров ощущались не&amp;#160;только на&amp;#160;самом континенте. Дым&amp;#160;был&amp;#160;отнесен на&amp;#160;11 тысяч километров восточнее и затронул Аргентину и&amp;#160;Чили. Катастрофа стала поистине глобальной.
Тройная угроза
Еще более разрушительные последствия 2015-2016 годов были от  &amp;#171;сестрички&amp;#187; Эль-Ниньо — Ла-Ниньи. Засуха и&amp;#160;пожары в&amp;#160;США нанесли ущерб экономике более чем&amp;#160;на&amp;#160;70 миллиардов долларов. У&amp;#160;побережья Латинской Америки и&amp;#160;в&amp;#160;Карибском море бушевали штормы, которые только на&amp;#160;Гаити унесли жизни 546 человек, а&amp;#160;ущерб экономикам стран, подвергшихся ударам стихии исчислялся 154 миллиардам долларов.
Нынешний&amp;#160;же год&amp;#160;многим запомнится редчайшим феноменом —  &amp;#171;тройной Ла-Ниньей&amp;#187;, то&amp;#160;есть три&amp;#160;зимы подряд в&amp;#160;северном полушарии прошли в&amp;#160;условиях этого явления.
Признаки влияния  &amp;#171;девочки&amp;#187; наблюдаются в продолжающейся засухе в&amp;#160;районе Африканского Рога и&amp;#160;в&amp;#160;южной части Южной Америки. В&amp;#160;Юго-Восточной Азии и&amp;#160;Австралазии количество выпадающих осадков сильно выше среднего. Наконец, прогнозируется повышении среднего уровня активности сезона ураганов в&amp;#160;Атлантике.
При этом по&amp;#160;прогнозам закончится Ла-Нинья только в&amp;#160;2023 году, что&amp;#160;означает только одно — нас&amp;#160;ожидают очередные климатические потрясения. Например, в&amp;#160;США будет очередной сезон засухи и&amp;#160;проливных дождей. И&amp;#160;если&amp;#160;в&amp;#160;2021 году потери от&amp;#160;природных катаклизмов исчислялись $112,5 миллиардов, то&amp;#160;в&amp;#160;этом году есть шанс повторить этот печальный рекорд&amp;#160;или даже превзойти его.
***
Так как&amp;#160;глобальные температуры продолжают расти, а&amp;#160;эмиссия СО2 уже&amp;#160;бьет допандемийный уровень, вероятно, Эль-Ниньо и&amp;#160;Ла-Нинья продолжат усиливаться, а&amp;#160;вместе с&amp;#160;ними увеличится и&amp;#160;число катастрофических явлений. Вместе это приведет к&amp;#160;серьезным экономическим и&amp;#160;экологическим последствиям для&amp;#160;всех стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки южнее Сахеля, Индийского субконтинента и&amp;#160;стран Латинской Америке. Таким образом, мы&amp;#160;рискуем повторить ситуацию полуторавековой давности, когда десятки миллионов людей умирали из-за совокупного эффекта глобальных климатических колебаний, отсутствия мер&amp;#160;адаптации к&amp;#160;ним, разрушения естественных ландшафтов и&amp;#160;специфики сельского хозяйства, заточенного в&amp;#160;первую очередь на&amp;#160;глобальные рынки, а&amp;#160;не&amp;#160;на&amp;#160;обеспечение продовольственной безопасности.
источник фото</yandex:full-text>
<pubDate>Thu, 04 Aug 2022 09:53:00 +0300</pubDate>
<category>Статьи</category>
<enclosure url="http://www.ecolife.ru/upload/information_system_5/5/4/0/item_54049/information_items_54049.jpg" length="42348" type="image/jpeg" />
<guid>http://www.ecolife.ru/zhurnal/articles/54049/</guid>
</item>
<item>
<title>Дайджест космических новостей №588</title>
<link>http://www.ecolife.ru/dajjzhest-ecolife/54048/</link>
<description>РФ. НОВАТЭК заявил о&amp;#160;проблемах с&amp;#160;навигацией на&amp;#160;Севморпути из-за санкций
США. Коммерческие компании оказывают Киеву поддержку из&amp;#160;космоса
США. NASA обнаружило на&amp;#160;Марсе  &amp;#171;пучок нитей&amp;#187;
Индия. О&amp;#160;работе над&amp;#160;программой для&amp;#160;запуска человека</description>
<yandex:full-text></yandex:full-text>
<pubDate>Wed, 03 Aug 2022 17:42:13 +0300</pubDate>
<category>Дайжест ECOLIFE</category>
<guid>http://www.ecolife.ru/dajjzhest-ecolife/54048/</guid>
</item>
<item>
<title>Дайджест космических новостей №587</title>
<link>http://www.ecolife.ru/dajjzhest-ecolife/53894/</link>
<description>США. Запуск миссии ‘Wise One Looks Ahead’
США. Прототип SH B7 получил незначительный ущерб при&amp;#160;пожаре
Европа. С&amp;#160;космодрома Куру запустили РН&amp;#160;Vega-С
Европа. Первый управляемый CERN спутник успешно</description>
<yandex:full-text></yandex:full-text>
<pubDate>Sun, 24 Jul 2022 23:38:25 +0300</pubDate>
<category>Дайжест ECOLIFE</category>
<guid>http://www.ecolife.ru/dajjzhest-ecolife/53894/</guid>
</item>
<item>
<title>Дайджест космических новостей №586</title>
<link>http://www.ecolife.ru/dajjzhest-ecolife/53748/</link>
<description>США. Запуск РН&amp;#160;Atlas V с&amp;#160;военными спутниками
США. Семь спутников запущены с  &amp;#171;воздушного космодрома&amp;#187;</description>
<yandex:full-text></yandex:full-text>
<pubDate>Thu, 14 Jul 2022 22:57:17 +0300</pubDate>
<category>Дайжест ECOLIFE</category>
<guid>http://www.ecolife.ru/dajjzhest-ecolife/53748/</guid>
</item>
<item>
<title>Дайджест космических новостей №585</title>
<link>http://www.ecolife.ru/dajjzhest-ecolife/53719/</link>
<description>Южная Корея. Космическая ракета  &amp;#171;Нури&amp;#187; успешно стартовала
США. Перенос отстыковки корабля Cygnus</description>
<yandex:full-text></yandex:full-text>
<pubDate>Tue, 12 Jul 2022 14:22:25 +0300</pubDate>
<category>Дайжест ECOLIFE</category>
<guid>http://www.ecolife.ru/dajjzhest-ecolife/53719/</guid>
</item>
<item>
<title>Дайджест космических новостей №584</title>
<link>http://www.ecolife.ru/dajjzhest-ecolife/53701/</link>
<description>РФ. Распоряжение правительства по&amp;#160;перекрестным полетам
КНР. Первая в&amp;#160;мире геологическая карта Луны
Европа. Космический зонд раскрывает секреты Млечного пути
РФ. РКЦ  &amp;#171;Прогресс&amp;#187; отправит в&amp;#160;простой сотрудников на&amp;#160;Байконуре</description>
<yandex:full-text></yandex:full-text>
<pubDate>Sun, 10 Jul 2022 01:05:45 +0300</pubDate>
<category>Дайжест ECOLIFE</category>
<guid>http://www.ecolife.ru/dajjzhest-ecolife/53701/</guid>
</item>
<item>
<title>Керамический аэрогель, для использования в теплоизоляционных целях</title>
<link>http://www.ecolife.ru/infos/agentstvo-ekoinnovatsijj/53652/</link>
<description>&lt;img src='http://www.ecolife.ru/upload/information_system_42/5/3/6/item_53652/small_information_items_53652.jpg' align='left' alt='Керамический аэрогель, для использования в теплоизоляционных целях' title='Керамический аэрогель, для использования в теплоизоляционных целях' /&gt;Группа исследователей из&amp;#160;Харбинского технологического института в&amp;#160;Китае совместно с&amp;#160;коллегой из&amp;#160;США&amp;#160;разработала новый вид&amp;#160;аэрогеля для&amp;#160;использования в&amp;#160;гибких теплоизоляционных материалах.</description>
<yandex:full-text>Группа исследователей из&amp;#160;Харбинского технологического института в&amp;#160;Китае совместно с&amp;#160;коллегой из&amp;#160;США&amp;#160;разработала новый вид&amp;#160;аэрогеля для&amp;#160;использования в&amp;#160;гибких теплоизоляционных материалах. В своей статье, опубликованной в&amp;#160;журнале Nature, группа описывает, как&amp;#160;они&amp;#160;сделали свой аэрогель и&amp;#160;насколько хорошо он&amp;#160;работал при&amp;#160;сильном нагревании.

Предыдущие работы показали, что&amp;#160;аэрогели, изготовленные из&amp;#160;керамических материалов, очень хорошо работают в&amp;#160;качестве теплоизоляторов — их&amp;#160;очень низкая плотность имеет очень низкую теплопроводность. Но такие материалы хрупкие, что&amp;#160;делает их&amp;#160;непригодными для&amp;#160;использования в&amp;#160;гибких материалах, таких как&amp;#160;костюмы для&amp;#160;пожарных. Они также имеют тенденцию разрушаться при&amp;#160;воздействии очень высоких температур. В этой новой работе исследователи разработали метод изготовления аэрогеля на&amp;#160;керамической основе, который можно использовать в&amp;#160;гибких приложениях, а&amp;#160;также он&amp;#160;не&amp;#160;разрушается при&amp;#160;воздействии очень высоких температур.
Чтобы создать свой аэрогель, исследователи использовали новый подход — они&amp;#160;протолкнули прекурсор циркония-кремния с&amp;#160;помощью пластикового шприца в&amp;#160;камеру с&amp;#160;турбулентным потоком воздуха — подход электропрядения, в&amp;#160;результате которого был&amp;#160;получен керамический материал, напоминающий сладкую вату. Затем они&amp;#160;сложили полученный материал в&amp;#160;виде зигзага и&amp;#160;нагрели его&amp;#160;до&amp;#160;1100°C. Такой нагрев изменил текстуру материала из&amp;#160;стеклообразного состояния в&amp;#160;нанокристалл. Исследование полученного материала с&amp;#160;помощью спектроскопа показало, что&amp;#160;их&amp;#160;подход привел к&amp;#160;созданию материала с&amp;#160;нанокристаллическими частицами, внедренными в&amp;#160;матрицу аморфного циркона — гибкого аэрогеля, изготовленного из&amp;#160;керамики, не&amp;#160;склонной к&amp;#160;разрушению при&amp;#160;высоких температурах.
Исследователи протестировали материал, используя его&amp;#160;для&amp;#160;изоляции топливной трубки самолета и&amp;#160;применяя паяльную лампу с&amp;#160;бутаном в&amp;#160;течение пяти минут. Они обнаружили, что&amp;#160;использование обычного полиимидного барьера позволяет температуре в&amp;#160;трубке достигать 267°C, в&amp;#160;то&amp;#160;время как&amp;#160;обычный аэрогель поддерживает температуру на&amp;#160;уровне 159°C, а&amp;#160;новый гель поддерживает ее&amp;#160;на&amp;#160;уровне всего 33°C. Они&amp;#160;также обнаружили, что&amp;#160;материал был&amp;#160;достаточно гибкий, чтобы его&amp;#160;можно было использовать в&amp;#160;гибких тканях, таких как&amp;#160;те, которые используются для&amp;#160;изготовления защитной одежды для&amp;#160;пожарных. источник и&amp;#160;фото</yandex:full-text>
<pubDate>Sun, 03 Jul 2022 21:27:20 +0300</pubDate>
<category>Агентство экоинноваций</category>
<enclosure url="http://www.ecolife.ru/upload/information_system_42/5/3/6/item_53652/information_items_53652.jpg" length="25136" type="image/jpeg" />
<guid>http://www.ecolife.ru/infos/agentstvo-ekoinnovatsijj/53652/</guid>
</item>
<item>
<title>Дайджест космических новостей №583</title>
<link>http://www.ecolife.ru/dajjzhest-ecolife/53599/</link>
<description>США. О&amp;#160;стоимости лунной программы  &amp;#171;Артемида&amp;#187;
РФ.  &amp;#171;Прогресс МС-18&amp;#187; отстыковался от&amp;#160;МКС
РФ. Пока нет&amp;#160;решения по&amp;#160;наклонению орбиты будущей российской станции
РФ. В  &amp;#171;Роскосмосе&amp;#187; не&amp;#160;приняли решение о&amp;#160;сроках выхода России из&amp;#160;проекта МКС</description>
<yandex:full-text></yandex:full-text>
<pubDate>Mon, 27 Jun 2022 23:16:43 +0300</pubDate>
<category>Дайжест ECOLIFE</category>
<guid>http://www.ecolife.ru/dajjzhest-ecolife/53599/</guid>
</item>
<item>
<title>Исследователи-биохимики восстанавливают и регенерируют клетки сердечной мышцы</title>
<link>http://www.ecolife.ru/skolkovo-unit/53591/</link>
<description>Открытие может стать  &amp;#171;мощной клинической стратегией&amp;#187; для&amp;#160;лечения сердечных заболеваний</description>
<yandex:full-text>Исследователи из&amp;#160;Университета Хьюстона сообщают о&amp;#160;первой в&amp;#160;своем роде технологии, которая не&amp;#160;только восстанавливает клетки сердечной мышцы у&amp;#160;мышей, но&amp;#160;и&amp;#160;регенерирует их&amp;#160;после сердечного приступа&amp;#160;или инфаркта миокарда, как&amp;#160;это&amp;#160;известно в&amp;#160;медицине.

По словам Роберта Шварца, Хью&amp;#160;Роя&amp;#160;и&amp;#160;Лилли Кранц Каллен, выдающихся профессоров биологии и&amp;#160;биохимии в&amp;#160;Колледже естественных наук Университета Нью-Йорка, это&amp;#160;новаторское открытие может стать мощной клинической стратегией для&amp;#160;лечения сердечных заболеваний у&amp;#160;людей. наук и&amp;#160;математики.
Новая технология, разработанная группой исследователей, использует синтетическую информационную рибонуклеиновую кислоту  (мРНК) для&amp;#160;доставки мутировавших факторов транскрипции — белков, контролирующих преобразование ДНК&amp;#160;в&amp;#160;РНК&amp;#160;— в&amp;#160;сердце мыши.
  &amp;#171;Никто не&amp;#160;смог сделать это&amp;#160;до&amp;#160;такой степени, и&amp;#160;мы&amp;#160;думаем, что&amp;#160;это&amp;#160;может стать возможным лечением для&amp;#160;людей&amp;#187;, — сказал Шварц, который руководил исследованием вместе с&amp;#160;недавним выпускником докторской диссертации Сию&amp;#160;Сяо&amp;#160;и&amp;#160;Динакаром Айером, доцентом кафедры биологии. и&amp;#160;биохимия.
Синтетическая мРНК способствует росту, подобному стволовым клеткам
Исследователи продемонстрировали, что&amp;#160;два&amp;#160;мутировавших фактора транскрипции, Stemin и&amp;#160;YAP5SA, работают в&amp;#160;тандеме, увеличивая репликацию кардиомиоцитов&amp;#160;или клеток сердечной мышцы, выделенных из&amp;#160;сердца мышей. Эти эксперименты проводились in vitro на&amp;#160;чашках для&amp;#160;культур тканей.
  &amp;#171;То, что&amp;#160;мы&amp;#160;пытаемся сделать, — это&amp;#160;дедифференцировать кардиомиоциты в&amp;#160;более похожее на&amp;#160;стволовые клетки состояние, чтобы они&amp;#160;могли регенерировать и&amp;#160;размножаться&amp;#187;, — сказал Сяо.
Stemin включает свойства стволовых клеток из&amp;#160;кардиомиоцитов. Решающая роль Стемина в&amp;#160;их&amp;#160;экспериментах была обнаружена Айером, который сказал, что&amp;#160;фактор транскрипции  &amp;#171;изменил правила игры&amp;#187;. Между тем, YAP5SA работает, стимулируя рост органов, что&amp;#160;заставляет миоциты реплицироваться еще&amp;#160;больше.
В отдельном открытии, опубликованном в&amp;#160;том&amp;#160;же журнале, команда сообщит, что&amp;#160;Stemin и&amp;#160;YAP5SA восстанавливали поврежденные сердца мышей in vivo. Примечательно, что&amp;#160;ядра миоцитов реплицировались по&amp;#160;крайней мере 15 раз&amp;#160;в&amp;#160;течение 24 часов после инъекций сердца, которые доставляли эти&amp;#160;транскрипционные факторы.
Брэдли МакКоннелл, профессор фармакологии, и&amp;#160;аспирант Эмилио Лусеро из&amp;#160;Фармацевтического колледжа Университета штата Нью-Йорк сотрудничали в&amp;#160;исследовании, создав модель взрослой мыши с&amp;#160;инфарктом.
  &amp;#171;Когда оба&amp;#160;фактора транскрипции были введены в&amp;#160;сердце взрослых мышей, перенесших инфаркт, результаты были ошеломляющими&amp;#187;, — сказал Шварц.   &amp;#171;Лаборатория обнаружила, что&amp;#160;сердечные миоциты быстро размножались в&amp;#160;течение дня, в&amp;#160;то&amp;#160;время как&amp;#160;сердце в&amp;#160;течение следующего месяца восстанавливалось до&amp;#160;почти нормальной сердечной насосной функции с&amp;#160;небольшим рубцеванием&amp;#187;.
Дополнительным преимуществом использования синтетической мРНК, по&amp;#160;словам Сяо, является то, что&amp;#160;она&amp;#160;исчезает через несколько дней, в&amp;#160;отличие от&amp;#160;вирусной доставки. Генная терапия, доставляемая в&amp;#160;клетки с&amp;#160;помощью вирусных векторов, вызывает некоторые опасения с&amp;#160;точки зрения биологической безопасности, поскольку ее&amp;#160;нельзя легко остановить. С другой стороны, доставка на&amp;#160;основе мРНК быстро переворачивается и&amp;#160;исчезает.
Ограниченное количество кардиомиоцитов
Шварц и&amp;#160;Айер работали над&amp;#160;этим исследованием в&amp;#160;течение нескольких лет, а&amp;#160;Сяо&amp;#160;сосредоточилась на&amp;#160;этом исследовании во&amp;#160;время учебы в&amp;#160;докторантуре в&amp;#160;UH. Она закончила обучение осенью 2020 года.
  &amp;#171;Для меня большая честь и&amp;#160;удача работать над&amp;#160;этим&amp;#187;, — сказал Сяо.   &amp;#171;Это масштабное исследование регенерации сердца, особенно учитывая умную стратегию использования мРНК для&amp;#160;доставки стемина и&amp;#160;YAP5SA&amp;#187;.
Полученные данные особенно важны, поскольку регенерировать может менее 1% клеток сердечной мышцы взрослого человека.   &amp;#171;Большинство людей умирают с&amp;#160;теми&amp;#160;же кардиомиоцитами, что&amp;#160;и&amp;#160;в&amp;#160;первый месяц жизни&amp;#187;, — сказала она. Когда происходит сердечный приступ и&amp;#160;клетки сердечной мышцы умирают, сократительная способность сердца может быть потеряна.
Исследование частично финансировалось Хьюстонским университетом, кафедрой Cullen Endowed, Координационным советом высшего образования Техаса, фондом Leducq и&amp;#160;спонсируемым исследовательским соглашением с&amp;#160;Animatus Biosciences, LLC.
Другие участники исследования включают Руи&amp;#160;Ланга из&amp;#160;UH; и Чжиши Чен&amp;#160;и&amp;#160;Цзян Чан&amp;#160;из&amp;#160;Техасского института биологических наук и&amp;#160;технологий A&amp;#38;M.






Источник: 
Материалы предоставлены Университетом Хьюстона. Оригинал написан Ребекой Трехо. Примечание. Содержимое может быть изменено по&amp;#160;стилю и&amp;#160;длине.</yandex:full-text>
<pubDate>Sat, 25 Jun 2022 19:42:32 +0300</pubDate>
<category>#ПроЗдоровье</category>
<guid>http://www.ecolife.ru/skolkovo-unit/53591/</guid>
</item>
<item>
<title>Зелёный водород как будущее нефтедобычи / Что победит в долгосрочном тренде - электроны или молекулы?</title>
<link>http://www.ecolife.ru/infos/agentstvo-ekoinnovatsijj/53568/</link>
<description>&lt;img src='http://www.ecolife.ru/upload/information_system_42/5/3/5/item_53568/small_information_items_53568.jpg' align='left' alt='Зелёный водород как будущее нефтедобычи / Что победит в долгосрочном тренде - электроны или молекулы?' title='Зелёный водород как будущее нефтедобычи / Что победит в долгосрочном тренде - электроны или молекулы?' /&gt;После многих лет&amp;#160;экспериментов крупные нефтяные компании наконец-то планируют масштабные инвестиции, которые сделают зеленый водород серьезным бизнесом.</description>
<yandex:full-text>После многих лет&amp;#160;экспериментов крупные нефтяные компании наконец-то планируют масштабные инвестиции, которые сделают зеленый водород серьезным бизнесом.Они преследуют очень конкретное видение низкоуглеродного будущего — многомиллиардные разработки, которые генерируют огромные концентрации возобновляемой электроэнергии и&amp;#160;преобразуют ее&amp;#160;в&amp;#160;химические вещества, такие как&amp;#160;аммиак&amp;#160;или водород, как&amp;#160;самое чистое топливо, которое можно отправлять по&amp;#160;всему миру для&amp;#160;питания грузовиков, кораблей&amp;#160;или даже самолетов.  &amp;#171;Нефтяные компании с&amp;#160;незапамятных времен строят многомиллиардные проекты, — сказал Жюльен Роллан, глава отдела энергетики и&amp;#160;возобновляемых источников энергии в&amp;#160;компании Trafigura Group Pte Ltd. — Этот зеленый водород и&amp;#160;зеленый аммиак станут новой энергетической отраслью&amp;#187;. Однако&amp;#160;проект не&amp;#160;лишён рисков, поэтому сомнения остаются:  &amp;#171;Я не&amp;#160;думаю, что&amp;#160;какая-либо компания разработала что-либо&amp;#160;для таких масштабов&amp;#187;, — сказал Джеро Фарруджио, глава отдела австралийских и&amp;#160;глобальных возобновляемых источников энергии в&amp;#160;консалтинговой компании Rystad A/S.В июне 22 года появилось множество важных новостей о&amp;#160;водороде. Вот&amp;#160;некоторые из&amp;#160;них.BP Plc возглавляет Азиатский центр возобновляемой энергии стоимостью 36 миллиардов долларов, проект, целью которого является установка солнечных и&amp;#160;ветряных электростанций мощностью 26 гигаватт на&amp;#160;обширном участке площадью 6500 квадратных километров  (2500 квадратных миль) в&amp;#160;регионе Пилбара в&amp;#160;Западной Австралии. использовать выработанное электричество для&amp;#160;расщепления молекул воды на&amp;#160;водород и&amp;#160;кислород. После полного развития он&amp;#160;будет ежегодно производить около 1,6 миллиона тонн зеленого водорода&amp;#160;или 9 миллионов тонн аммиака, который можно использовать для&amp;#160;производства удобрений.TotalEnergies SE присоединилась к&amp;#160;конгломерату индийского миллиардера Гаутама Адани в&amp;#160;рамках предприятия, которое намерено инвестировать до&amp;#160;50 миллиардов долларов в&amp;#160;течение следующих 10 лет&amp;#160;в&amp;#160;экологически чистый водород. Первоначальные инвестиции в&amp;#160;размере 5 миллиардов долларов позволят создать 4 гигаватт ветровой и&amp;#160;солнечной энергии, примерно половина из&amp;#160;которых будет питать электролизеры, производящие водород, используемый для&amp;#160;производства аммиака. К&amp;#160;2030 году предприятие может увеличить производство зеленого водорода до&amp;#160;1 миллиона тонн в&amp;#160;год, используя 30 гигаватт чистой энергии.Это только вопрос времени, когда Shell Plc запустит свой собственный мегапроект, сказал Пол&amp;#160;Богерс, вице-президент компании по&amp;#160;водороду. Shell ищет место, где&amp;#160;есть достаточно ветряных и&amp;#160;солнечных ресурсов для&amp;#160;крупномасштабного проекта. Производители нефти планируют построить самую большую в&amp;#160;мире плавучую ветряную электростанциюГруппа нефтегазовых компаний рассматривает возможность строительства гигантской плавучей ветряной электростанции у&amp;#160;берегов Норвегии для&amp;#160;обеспечения своих операций на&amp;#160;ископаемом топливе.Электроны versus  молекулы.Возобновляемая энергетика использует энергию солнца и&amp;#160;ветра для&amp;#160;производства электронов, которые идут к&amp;#160;покупателям по&amp;#160;пооводам. Крупная нефтедобыча идёт другим путем, делая ставку на&amp;#160;то, что&amp;#160;зеленый водород — будущее энергетикиСуть в&amp;#160;том, что&amp;#160;водород&amp;#160;&amp;#8212; это&amp;#160;топливо, и&amp;#160;он&amp;#160;хорошо подходит для&amp;#160;сильных сторон крупных компаний в&amp;#160;управлении проектами и&amp;#160;их&amp;#160;глубоких карманов.После многих лет&amp;#160;экспериментов крупные нефтяные компании наконец-то планируют масштабные инвестиции, которые превратят зеленый водород в&amp;#160;серьезный бизнесОни преследуют очень конкретное видение низкоуглеродного будущего — многомиллиардные разработки, которые генерируют огромные концентрации возобновляемой электроэнергии и&amp;#160;преобразуют ее&amp;#160;в&amp;#160;химические вещества&amp;#160;или чистое топливо, которое можно отправлять по&amp;#160;всему миру для&amp;#160;питания грузовиков, кораблей&amp;#160;или даже самолетов.  &amp;#171;Нефтяные компании с&amp;#160;незапамятных времен строят многомиллиардные проекты, — сказал Жюльен Роллан, глава отдела энергетики и&amp;#160;возобновляемых источников энергии в&amp;#160;компании Trafigura Group Pte Ltd. — Зелёный водород и&amp;#160;зеленый аммиак станут новой энергетической отраслью&amp;#187;.

Солнечные панели в&amp;#160;Брокен-Хилл, Австралия.
Фотограф: Карла Готтгенс
 Сомнения остаются.Месторождения BHP переходят на&amp;#160;солнечную энергию, чтобы обеспечить будущее после добычи полезных ископаемыхСолнечные панели в&amp;#160;Брокен-Хилл, Австралия.Фотограф: Карла ГоттгенсПлан хорошо подходит для&amp;#160;естественных сил&amp;#160;компаний в&amp;#160;управлении проектами и&amp;#160;их&amp;#160;финансового веса, но&amp;#160;даже с&amp;#160;этими преимуществами они&amp;#160;все&amp;#160;еще&amp;#160;делают большую ставку на&amp;#160;непроверенную технологию, которая может не&amp;#160;реализовать свой потенциал.  &amp;#171;Я не&amp;#160;думаю, что&amp;#160;какая-либо компания разработала что-либо&amp;#160;для таких масштабов&amp;#187;, — сказал Джеро Фарруджио, глава отдела австралийских и&amp;#160;глобальных возобновляемых источников энергии в&amp;#160;консалтинговой компании Rystad A/S.BP Plc возглавляет Азиатский центр возобновляемой энергии стоимостью 36 миллиардов долларов, проект, целью которого является установка солнечных и&amp;#160;ветряных электростанций мощностью 26 гигаватт на&amp;#160;обширном участке площадью 6500 квадратных километров  (2500 квадратных миль) в&amp;#160;регионе Пилбара в&amp;#160;Западной Австралии. использовать выработанное электричество для&amp;#160;расщепления молекул воды на&amp;#160;водород и&amp;#160;кислород. После полного развития он&amp;#160;будет ежегодно производить около 1,6 миллиона тонн зеленого водорода&amp;#160;или 9 миллионов тонн аммиака, который можно использовать для&amp;#160;производства удобрений.TotalEnergies SE присоединилась к&amp;#160;конгломерату индийского миллиардера Гаутама Адани в&amp;#160;рамках предприятия, которое намерено инвестировать до&amp;#160;50 миллиардов долларов в&amp;#160;течение следующих 10 лет&amp;#160;в&amp;#160;экологически чистый водород. Первоначальные инвестиции в&amp;#160;размере 5 миллиардов долларов позволят создать 4 гигаватт ветровой и&amp;#160;солнечной энергии, примерно половина из&amp;#160;которых будет питать электролизеры, производящие водород, используемый для&amp;#160;производства аммиака. К&amp;#160;2030 году предприятие может увеличить производство зеленого водорода до&amp;#160;1 миллиона тонн в&amp;#160;год, используя 30 гигаватт чистой энергии.Это только вопрос времени, когда Shell Plc запустит свой собственный мегапроект, сказал Пол&amp;#160;Богерс, вице-президент компании по&amp;#160;водороду. Shell ищет место, где&amp;#160;есть достаточно ветряных и&amp;#160;солнечных ресурсов для&amp;#160;крупномасштабного проекта, который бы&amp;#160;сыграл на&amp;#160;ее&amp;#160;силе, сказал он&amp;#160;в&amp;#160;интервью в&amp;#160;кулуарах саммита Financial Times Hydrogen Summit в&amp;#160;Лондоне.  &amp;#171;Размер этих проектов — это&amp;#160;не&amp;#160;то, что&amp;#160;делает небольшой стартап, — сказал Богерс. &amp;#8222;Это требует глубоких карманов&amp;#8220;.Американский гигант Chevron Corp. готов потратить миллиарды на&amp;#160;смесь зеленого и&amp;#160;голубого водорода, которая использует химическую реакцию для&amp;#160;расщепления природного газа и&amp;#160;улавливания и&amp;#160;хранения углекислого газа. Более мелкие игроки на&amp;#160;нефтяном рынке также принимают участие: Trafigura рассматривает ряд&amp;#160;проектов по&amp;#160;зеленому водороду среднего размера, таких как&amp;#160;разработка мощностью 440 МВт&amp;#160;недалеко от&amp;#160;Аделаиды, Австралия.Хотя торговый дом&amp;#160;не&amp;#160;имеет баланса крупной нефтяной компании, он&amp;#160;ищет возможности для&amp;#160;разработки крупномасштабных проектов мощностью в&amp;#160;несколько гигаватт, в&amp;#160;том&amp;#160;числе в&amp;#160;Южной Америке, а&amp;#160;затем привлекает более крупного партнера для&amp;#160;его&amp;#160;фактического строительства, сказал Роллан.. Спасательный круг в&amp;#160;будущееКрупнейшие мировые гиганты по-прежнему тратят большую часть своих денег на&amp;#160;нефть и&amp;#160;газ, но&amp;#160;все&amp;#160;больше средств выделяют на&amp;#160;низкоуглеродную энергетику. Это&amp;#160;включает в&amp;#160;себя крупные инвестиции в&amp;#160;области, выходящие далеко за&amp;#160;рамки их&amp;#160;основного бизнеса — оффшорные ветряные электростанции, солнечные электростанции, аккумуляторные технологии и&amp;#160;зарядные устройства для&amp;#160;электромобилей.  &amp;#171;Электронам не&amp;#160;нужна инфраструктура такого типа&amp;#187;, на&amp;#160;которой специализируются крупные нефтяные компании, говорит Мередит Аннекс, аналитик BloombergNEF. Но&amp;#160;водород — это&amp;#160;молекула, и  &amp;#171;это компании, которые понимают толк в&amp;#160;молекулах и&amp;#160;проектировании инфраструктуры вокруг молекул&amp;#187;.До недавнего времени водородные планы крупных компаний были скромными. BP разрабатывает электролизер на&amp;#160;своем нефтеперерабатывающем заводе в&amp;#160;Лингене в&amp;#160;Германии и&amp;#160;на&amp;#160;заводе в&amp;#160;Кастельоне в&amp;#160;Испании, производя зеленый водород для&amp;#160;использования на&amp;#160;этих предприятиях. В&amp;#160;прошлом году Shell запустила 10-мегаваттную установку по&amp;#160;производству водорода для&amp;#160;своего нефтеперерабатывающего завода Rheinland в&amp;#160;Германии и&amp;#160;уже&amp;#160;планирует расширить свои мощности.Природа водорода с&amp;#160;его&amp;#160;сложными перерабатывающими заводами, трубопроводами под&amp;#160;давлением и&amp;#160;хранилищами, а&amp;#160;также специализированными танкерами, необходимыми для&amp;#160;распределения, делает его  &amp;#171;спасательным кругом в&amp;#160;будущее&amp;#187; для&amp;#160;Большой Нефти, говорится в&amp;#160;Приложении.

Резервуары для&amp;#160;хранения водорода и&amp;#160;электрическая подстанция на&amp;#160;заключительных этапах строительства завода Пуэртоллано компании Iberdrola SA в&amp;#160;Испании.
Фотограф: Анхель Гарсия/Bloomberg
 Крупнейший в&amp;#160;Европе завод по&amp;#160;производству зеленого водородаРезервуары для&amp;#160;хранения водорода и&amp;#160;электрическая подстанция на&amp;#160;заключительных этапах строительства завода Пуэртоллано компании Iberdrola SA в&amp;#160;Испании.Фотограф: Анхель Гарсия/BloombergЕсть еще&amp;#160;одна естественная синергия для&amp;#160;компаний, которые имеют долгую историю поиска самых больших концентраций энергии и&amp;#160;самых больших рынков в&amp;#160;мире и&amp;#160;находят недорогие способы их&amp;#160;подключения.Для зеленого водорода  &amp;#171;одним из&amp;#160;ключевых атрибутов является наличие очень конкурентоспособных возобновляемых источников энергии&amp;#187;, — сказал Том&amp;#160;Эллакотт, старший вице-президент консалтинговой компании Wood Mackenzie Ltd. BP отправилась в&amp;#160;Австралию, потому что  &amp;#171;у вас&amp;#160;много солнца&amp;#187;, в&amp;#160;то&amp;#160;время как&amp;#160;TotalEnergies находится в&amp;#160;Индии, где  &amp;#171;недорогой аммиак потенциально является очень большим рынком&amp;#187;.Игра в&amp;#160;долгую.Хотя гигантские проекты могут быть будущим зеленого водорода, предстоит пройти долгий путь, прежде чем&amp;#160;они&amp;#160;докажут свою коммерческую жизнеспособность, сказал Пьер-Этьен Франк, главный исполнительный директор Hy24, совместного предприятия управляющих активами Ardian SAS и&amp;#160;FiveT Hydrogen.  &amp;#171;Вы не&amp;#160;можете просто так&amp;#160;перейти от&amp;#160;размера 10 мегаватт к&amp;#160;размеру гигаватт&amp;#187;, — сказал Франк. Сначала необходимо будет построить объекты мощностью в&amp;#160;сотни мегаватт — в&amp;#160;10 раз&amp;#160;больше, чем&amp;#160;пилотные проекты, действующие в&amp;#160;настоящее время в&amp;#160;Европе. По&amp;#160;его&amp;#160;словам, это&amp;#160;улучшит операционные знания и&amp;#160;производственные мощности электролизеров, необходимые для&amp;#160;перехода на&amp;#160;новый уровень.По оценкам Rystad, средний размер зеленого водородного электролизера составляет от&amp;#160;3 до&amp;#160;4 мегаватт. К&amp;#160;2025 году этот показатель должен увеличиться в&amp;#160;20 раз, поэтому предстоит проделать еще&amp;#160;много подготовительных работ для&amp;#160;развития гигаваттного масштаба.  &amp;#171;Предстоит пройти долгий путь, прежде чем&amp;#160;в&amp;#160;один из&amp;#160;этих проектов действительно начнут вкладываться значительные капиталовложения&amp;#187;, — сказал Фарруджио.  &amp;#171;Возможно, будет сложно увидеть, что&amp;#160;это&amp;#160;произойдет до&amp;#160;2030 года&amp;#187;.Это соответствует объявленным графикам полного расширения предприятий BP и&amp;#160;TotalEnergies по&amp;#160;зеленому водороду и&amp;#160;полностью укладывается в&amp;#160;крайний срок, к&amp;#160;2050 году, когда компании должны достичь нулевых выбросов углерода. Крупномасштабное производство водорода, хотя это&amp;#160;и&amp;#160;не&amp;#160;доказано, может дать нынешнему поколению крупных нефтяных компаний наилучшие шансы остаться ключевыми игроками в&amp;#160;климатически совместимой энергетической отрасли середины 21-го века.В какой-то момент нефть и&amp;#160;газ&amp;#160;должны будут начать снижаться, чтобы выйти на&amp;#160;траекторию, ориентированную на&amp;#160;Парижское соглашение&amp;#187;, — сказал Эллакотт. Зеленый водород лучше всего подходит для&amp;#160;нового центра прибыли с&amp;#160;низким уровнем выбросов углерода, потому что&amp;#160;это  &amp;#171;такой большой долгосрочный растущий рынок, что&amp;#160;он&amp;#160;действительно находится в&amp;#160;зоне наилучшего восприятия крупных компаний с&amp;#160;точки зрения синергии с&amp;#160;их&amp;#160;существующими предприятиями&amp;#187;.
&amp;#160;
фото: Электролизер зеленого водорода на&amp;#160;завершающей стадии строительства на&amp;#160;заводе Iberdrola SA в&amp;#160;Пуэртоллано, Испания.Фотограф: Анхель Гарсия/Bloomberg
Источник</yandex:full-text>
<pubDate>Mon, 20 Jun 2022 23:55:48 +0300</pubDate>
<category>Агентство экоинноваций</category>
<enclosure url="http://www.ecolife.ru/upload/information_system_42/5/3/5/item_53568/information_items_53568.jpg" length="5240" type="image/jpeg" />
<guid>http://www.ecolife.ru/infos/agentstvo-ekoinnovatsijj/53568/</guid>
</item>
<item>
<title>Облачно, возможны касатки</title>
<link>http://www.ecolife.ru/infos/eto_interesno/53565/</link>
<description>&lt;img src='http://www.ecolife.ru/upload/information_system_15/5/3/5/item_53565/small_information_items_53565.jpg' align='left' alt='Облачно, возможны касатки' title='Облачно, возможны касатки' /&gt;Завершилась экспедиция по&amp;#160;изучению китообразных в&amp;#160;Кунаширском проливе, проводившаяся в&amp;#160;рамках сотрудничества между Биологическим факультетом МГУ&amp;#160;им. Ломоносова и&amp;#160;заповедником  &amp;#171;Курильский&amp;#187; с&amp;#160;19.05 по&amp;#160;14.06.2022. Руководитель экспедиции – Ольга Филатова, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории поведения животных кафедры зоологии позвоночных рассказывает:</description>
<yandex:full-text>Завершилась экспедиция по&amp;#160;изучению китообразных в&amp;#160;Кунаширском проливе, проводившаяся в&amp;#160;рамках сотрудничества между Биологическим факультетом МГУ&amp;#160;им. Ломоносова и&amp;#160;заповедником  &amp;#171;Курильский&amp;#187; с&amp;#160;19.05 по&amp;#160;14.06.2022. Руководитель экспедиции – Ольга Филатова, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории поведения животных кафедры зоологии позвоночных рассказывает:
  &amp;#171;Мы базировались на&amp;#160;Даниловском кордоне заповедника  (Алехинский участок лесничества, о.Кунашир) и&amp;#160;работали в&amp;#160;Кунаширском проливе с&amp;#160;охотоморской стороны острова с&amp;#160;19 мая&amp;#160;по&amp;#160;14 июня. Хотя погода не&amp;#160;слишком баловала, экспедиция получилась весьма плодотворной.В конце мая&amp;#160;было несколько интересных встреч с&amp;#160;малыми плавунами  (Berardius minimus). Этот вид&amp;#160;китов описан японскими учеными всего три&amp;#160;года назад.  В&amp;#160;прошлом году в&amp;#160;Кунаширском проливе мы&amp;#160;впервые наблюдали живых малых плавунов  (14 особей) – ранее этот вид&amp;#160;изучали только по&amp;#160;выброшенным на&amp;#160;берег мертвым животным, а&amp;#160;при&amp;#160;встрече в&amp;#160;море их&amp;#160;не&amp;#160;могли достоверно отличить от&amp;#160;близкого вида – северного плавуна. Была подтверждена генетически видовая принадлежность встреченных нами животных, благодаря взятой пробе биопсии от&amp;#160;одного из&amp;#160;китов и&amp;#160;впервые описано их&amp;#160;поведение в&amp;#160;море.

Малые плавуны  (Berardius minimus) в&amp;#160;Кунаширском проливе. На&amp;#160;горизонте&amp;#160;&amp;#8212; горы полуострова Сиретоко. 2022. Автор фото: Ольга Филатова.Повторные встречи в&amp;#160;этом году подтверждают, что&amp;#160;Кунаширский пролив&amp;#160;&amp;#8212; место регулярного обитания данного вида в&amp;#160;конце весны&amp;#160;&amp;#8212; начале лета.  В&amp;#160;2022 году было идентифицировано еще&amp;#160;16 особей. На&amp;#160;этот раз&amp;#160;мы&amp;#160;не&amp;#160;брали с&amp;#160;малых плавунов пробы биопсии, а&amp;#160;использовали новый метод – отбирали пробы воды в&amp;#160;месте заныривания группы китов. При&amp;#160;этом вместе с&amp;#160;водой в&amp;#160;пробе оказываются мельчайшие кусочки отслоившейся кожи животных, благодаря чему из&amp;#160;этих проб в&amp;#160;дальнейшем можно будет получить фрагменты последовательности ДНК&amp;#160;плавунов. Такой способ позволяет подтвердить видовую принадлежность и&amp;#160;провести анализ генетического разнообразия неинвазивным методом, не&amp;#160;беспокоя китов.
Хоть и  &amp;#171;Южные Курилы&amp;#187;, а&amp;#160;море здесь холодное. Температура воды в&amp;#160;мае&amp;#160;&amp;#8212; июне от&amp;#160;4 до&amp;#160;9 градусов. Для&amp;#160;работы в&amp;#160;лодке необходим специальный костюм, который служит для&amp;#160;тепла, от&amp;#160;ветра, от&amp;#160;намокания и&amp;#160;как&amp;#160;спасательный жилет. Автор фото: Татьяна Придорожная.В июне у&amp;#160;нас&amp;#160;было много встреч с&amp;#160;косатками – когда погода позволяла выйти в&amp;#160;море, мы&amp;#160;встречали их&amp;#160;каждый день. Курильские косатки отличаются от&amp;#160;тех, с&amp;#160;которыми приходилось работать на&amp;#160;Командорских островах и&amp;#160;Чукотке – они&amp;#160;спокойнее относятся к&amp;#160;лодке и&amp;#160;нередко позволяют подойти практически вплотную. При&amp;#160;работе с&amp;#160;ними мы&amp;#160;фотографируем плавник и&amp;#160;находящееся за&amp;#160;ним&amp;#160;седловидное пятно для&amp;#160;индивидуальной идентификации: по&amp;#160;фотографии хорошего качества можно отличить каждое животное.

Автор фото: Татьяна Придорожная.После очередной встречи разбираем фотографии, фиксируем наблюдения знакомых животных, а&amp;#160;новых особей добавляем в&amp;#160;каталог. Эта&amp;#160;методика позволяет решить сразу несколько задач. Во-первых, по&amp;#160;количеству повторных встреч мы&amp;#160;можем понять, держатся&amp;#160;ли в&amp;#160;проливе всё&amp;#160;время одни и&amp;#160;те&amp;#160;же животные,&amp;#160;или сюда приходят разные группы. После нескольких лет&amp;#160;таких исследований можно приблизительно оценить общую численность локальной группировки косаток. Во-вторых, мы&amp;#160;сравниваем кунаширских косаток с&amp;#160;каталогами из&amp;#160;других районов – с&amp;#160;северных и&amp;#160;средних Курил, с&amp;#160;Камчатки и&amp;#160;Командорских островов, что&amp;#160;позволяет исследовать дальнедистантные миграции этих животных  (впрочем, пока обнаружить кунаширских косаток в&amp;#160;других каталогах нам&amp;#160;не&amp;#160;удалось).И в-третьих, мы&amp;#160;изучаем социальную структуру косаток – как&amp;#160;устроены их&amp;#160;семьи, кто&amp;#160;с&amp;#160;кем&amp;#160;ходит, переходят&amp;#160;ли особи из&amp;#160;группы в&amp;#160;группу. Исследования в&amp;#160;других районах показали, что&amp;#160;для&amp;#160;косаток характерны стабильные матрилинейные семьи – то&amp;#160;есть группа чаще всего состоит из&amp;#160;животных, связанных родством по&amp;#160;материнской линии, причем в&amp;#160;родной группе остаются и&amp;#160;самцы, и&amp;#160;самки.

В этой группе косаток: слева&amp;#160;&amp;#8212; взрослый самец с&amp;#160;высоким плавником, справа&amp;#160;&amp;#8212; молодой самец. Особи в&amp;#160;центре могут быть как&amp;#160;самками, так&amp;#160;и&amp;#160;юными самцами. Их&amp;#160;пол&amp;#160;можно будет установить позже по&amp;#160;идентификации седловидного пятна. Автор фото: Ольга Филатова.Структуру семей курильских косаток еще&amp;#160;только предстоит выявить. Косатки из&amp;#160;одной семьи не&amp;#160;всегда держатся тесной группой – иногда они  &amp;#171;ходят в&amp;#160;гости&amp;#187; друг к&amp;#160;другу, временно присоединяясь к&amp;#160;дружественным семьям. Это&amp;#160;существенно затрудняет определение состава семей. Таким образом, получается, что&amp;#160;встреченные вместе косатки совсем необязательно относятся к&amp;#160;одной семье. Бывает и&amp;#160;так, что&amp;#160;несколько семей на&amp;#160;некоторое время объединяются вместе в&amp;#160;одну большую тесную группу, тогда разобраться, кто&amp;#160;с&amp;#160;кем, становится еще&amp;#160;сложнее.Чтобы достоверно определить состав семьи, нам&amp;#160;нужно много раз&amp;#160;встречать одних и&amp;#160;тех&amp;#160;же животных – только так&amp;#160;можно понять, кто&amp;#160;же из&amp;#160;них&amp;#160;на&amp;#160;самом деле относится к&amp;#160;одной семье, а&amp;#160;кто&amp;#160;&amp;#8212; к&amp;#160;разным. Например, в&amp;#160;этом году мы&amp;#160;долго не&amp;#160;могли понять, к&amp;#160;какой семье относится косатка, получившая номер KU325 – она&amp;#160;несколько раз&amp;#160;встречалась в&amp;#160;тесных группах с&amp;#160;разными животными. Только проанализировав все&amp;#160;встречи, сопоставив фотографии с&amp;#160;каталогом и&amp;#160;вычислив, с&amp;#160;какими особями она&amp;#160;встречалась чаще всего, мы&amp;#160;смогли определить состав ее&amp;#160;семьи.

Косатка KU325&amp;#160;&amp;#8212; на&amp;#160;переднем плане, за&amp;#160;ней&amp;#160;KU352. Автор фото: Ольга Филатова.Кроме фотографирования ведется запись звуков косаток с&amp;#160;помощью гидрофона – подводного микрофона. У&amp;#160;каждой семьи косаток&amp;#160;&amp;#8212; свой собственный диалект, состоящий из&amp;#160;набора стереотипных звуков. Записывая звуки разных семей, мы&amp;#160;пытаемся определить диалект каждой из&amp;#160;них. Звуки косаток постепенно меняются во&amp;#160;времени, подобно человеческим языкам, и&amp;#160;поэтому по&amp;#160;их&amp;#160;сходству можно приблизительно оценить степень родства разных группировок – те, у&amp;#160;кого диалекты более сходны, имеют более близкого общего предка по&amp;#160;материнской линии.

Работа в&amp;#160;море: аудиорекордер, дневник со&amp;#160;специальными непромокаемыми страницами. Автор фото: Татьяна Придорожная.Помимо косаток и&amp;#160;плавунов, в&amp;#160;Кунаширском проливе в&amp;#160;этот раз&amp;#160;были встречены еще&amp;#160;три&amp;#160;вида китообразных – малые полосатики, обыкновенные и&amp;#160;белокрылые морские свиньи. В&amp;#160;отличие от&amp;#160;прошлого года, когда нередко наблюдались финвалы, в&amp;#160;этом году встретить финвалов нам&amp;#160;не&amp;#160;удалось.

Малый полосатик&amp;#160;или кит&amp;#160;Минке  (Balaenoptera acutorostrata) в&amp;#160;Кунаширском проливе. Автор фото: Ольга Филатова.

Иван Федутин&amp;#160;&amp;#8212; рулевой, штурман и&amp;#160;капитан исследовательского маломерного судна. Автор фото: Татьяна Придорожная.В целом, по&amp;#160;результатам исследований наших основных объектов – косаток и&amp;#160;малых плавунов – Кунаширский пролив представляется перспективным районом, и&amp;#160;мы&amp;#160;надеемся продолжить работу здесь в&amp;#160;следующем году&amp;#187;.
Автор статьи и&amp;#160;фото на&amp;#160;главной странице: д.б.н. Ольга Филатова, ведущий научный сотрудник лаборатории поведения животных кафедры зоологии позвоночных Биологического факультета МГУ&amp;#160;им. Ломоносова  (г.Москва). На&amp;#160;фото: мама и&amp;#160;малыш косатки.
В этом году вышла книга Ольги Филатовой  &amp;#171;Облачно, возможны косатки&amp;#187; издательства Альпина нон-фикшн  (г. Москва) тираж 3000 экз. 470 с. Всем интересующимся жизнью природы и&amp;#160;морскими млекопитающими рекомендуем эту&amp;#160;интересную книгу о&amp;#160;современных экспедиционных исследованиях по&amp;#160;изучению косаток; о&amp;#160;взаимоотношении их&amp;#160;с&amp;#160;людьми в&amp;#160;современном мире; с&amp;#160;историей  &amp;#171;из первых рук&amp;#187; знаменитого прецедента в&amp;#160;России, когда удалось отстоять право на&amp;#160;свободу 11 косаток  (вместе с&amp;#160;87 белухами) из  &amp;#171;китовой тюрьмы&amp;#187; под&amp;#160;Владивостоком; выпуске китов обратно в&amp;#160;природу и&amp;#160;о&amp;#160;внесении дальневосточной плотоядной популяции косаток в&amp;#160;новую Красную книгу РФ. Книгу можно приобрести в&amp;#160;книжных магазинах, в&amp;#160;т.ч. через интернет  (Читай-город, Озон, Лабиринт и&amp;#160;другие). Электронную версию можно скачать здесь:https://www.litres.ru/olga-filatova-31891536/oblachno-vozmozhny-kosatki/ 


Ольга Филатова с&amp;#160;гидрофоном&amp;#160;&amp;#8212; прибором для&amp;#160;изучения звуков китообразных. Автор фото: Татьяна Придорожная.И еще&amp;#160;одно редкое фото: обыкновенная морская свинья  (Phocoena Phocoena) в&amp;#160;Кунаширском проливе. Вид&amp;#160;занесен в&amp;#160;Красную книгу РФ. Автор фото: Ольга Филатова.

Заповедник  &amp;#171;Курильский&amp;#187;</yandex:full-text>
<pubDate>Sun, 19 Jun 2022 23:43:02 +0300</pubDate>
<category>&quot;Это интересно&quot;</category>
<enclosure url="http://www.ecolife.ru/upload/information_system_15/5/3/5/item_53565/information_items_53565.jpg" length="16040" type="image/jpeg" />
<guid>http://www.ecolife.ru/infos/eto_interesno/53565/</guid>
</item>
<item>
<title>Навигация как часть психики и трагедия доступа к воде; евгеника, ведущая в Освенцим и зелёная революция 2.0 в Индии  : краткие сведения о новых книгах</title>
<link>http://www.ecolife.ru/infos/eto_interesno/53551/</link>
<description>&lt;img src='http://www.ecolife.ru/upload/information_system_15/5/3/5/item_53551/small_information_items_53551.jpg' align='left' alt='Навигация как часть психики и трагедия доступа к воде; евгеника, ведущая в Освенцим и зелёная революция 2.0 в Индии  : краткие сведения о новых книгах' title='Навигация как часть психики и трагедия доступа к воде; евгеника, ведущая в Освенцим и зелёная революция 2.0 в Индии  : краткие сведения о новых книгах' /&gt;Эндрю Робинсон делает обзор пяти лучших научных достижений недели.</description>
<yandex:full-text>Контроль
Адам Резерфорд Вайденфельд и Николсон  (2022)
Когда двоюродный брат Чарльза Дарвина, Фрэнсис Гальтон, в 1883 году придумал слово  &amp;#171;евгеника&amp;#187;, он назвал его изучением условий, в которых  &amp;#171;рождаются люди высокого типа&amp;#187;. Эта грубая идея привела к воротам Освенцима, напоминает телеведущий Адам Резерфорд  (выпускник Лаборатории Гальтона, прежнее название центра генетики человека Университетского колледжа Лондона). Он никуда не делся, объясняет он в своем своевременном обзоре политики и истории представлений о собачьей генетике, событиях до и после  &amp;#171;близнецов CRISPR&amp;#187; и возрождении
Темные и волшебные места
Профиль Кристофера Кемпа / Коллекция Wellcome  (2022)
  &amp;#171;У меня нет чувства направления&amp;#187;, — признается молекулярный биолог Кристофер Кемп — в отличие от своей жены,  &amp;#171;легкий и интуитивный навигатор&amp;#187;. Однажды в зеркальном лабиринте он был охвачен тревогой, и его пришлось вытаскивать семилетнему сыну. Многие другие испытывают подобную дезориентацию, иногда с катастрофическими последствиями, например, когда туристы теряются. Их истории оживляют это убедительное исследование мозга, памяти и навигации, в котором один психолог сравнивает наше понимание частей мозга со знаниями о черных дырах.



 

Когда мир иссякнет
Нэнси Ф. Кастальдо Алгонкин  (2022)
Во всем мире миллионы людей должны ежедневно проходить до 6 километров, чтобы получить чистую воду, говорит писатель-эколог Нэнси Кастальдо. Более того, каждый год больше детей умирает в результате загрязнения воды, чем от насилия, включая войну, заявила Организация Объединенных Наций в 2019 году. В тревожной книге Кастальдо обсуждается множество примеров нехватки и порчи, от засухи в Кейптауне, загрязнение свинцом во Флинте, штат Мичиган. В заключение она приводит реалистичные шаги по сокращению внутреннего потребления и загрязнения.



 

Как заставить цифры считаться
Чип Хит и Карла Старр заядлые читатели  (2022)
Исследователь бизнеса Чип Хит и научный журналист Карла Старр знакомы с необходимостью  &amp;#171;преобразовывать числа в инстинктивный человеческий опыт&amp;#187; информативно и запоминающимся образом. Не найдя книги на эту тему, они решили написать свою собственную. Их разнообразные путеводные пузыри с переведенной статистикой. Например, в Соединенных Штатах насчитывается около 400 миллионов единиц огнестрельного оружия, принадлежащего гражданским лицам, что означает по одному на каждого взрослого и ребенка, а еще около 70 миллионов осталось.



 

Генетически модифицированная демократия
Аникет Ага&amp;#160;Йельского университета. Пресса  (2021)
Зеленая революция 1960-х годов в Индии началась без особых размышлений. Правительство продвигало высокоурожайные сорта пшеницы и риса и гарантировало закупочные цены. Это помогло  &amp;#171;уже состоятельным фермерам-землевладельцам&amp;#187;, отмечает эколог Аникет Ага, но привело к огромным долгам для борющегося большинства. Когда генетически модифицированные культуры попали в Индию в 2002 году, они стали предметом гораздо более тщательного изучения с участием ученых, семеноводческих компаний, фермеров, потребителей и государства. Ага описывает дебаты, не претендуя на то, чтобы дать ответ.

источник</yandex:full-text>
<pubDate>Sun, 12 Jun 2022 00:18:29 +0300</pubDate>
<category>&quot;Это интересно&quot;</category>
<enclosure url="http://www.ecolife.ru/upload/information_system_15/5/3/5/item_53551/information_items_53551.jpg" length="24527" type="image/jpeg" />
<guid>http://www.ecolife.ru/infos/eto_interesno/53551/</guid>
</item>
<item>
<title>Дайджест космических новостей № 582</title>
<link>http://www.ecolife.ru/dajjzhest-ecolife/53549/</link>
<description>США. Starliner пристыковался к&amp;#160;МКС
Европа. Рынки космической логистики готовы расти</description>
<yandex:full-text></yandex:full-text>
<pubDate>Fri, 10 Jun 2022 15:36:55 +0300</pubDate>
<category>Дайжест ECOLIFE</category>
<guid>http://www.ecolife.ru/dajjzhest-ecolife/53549/</guid>
</item>
<item>
<title>Дайджест космических новостей № 581</title>
<link>http://www.ecolife.ru/dajjzhest-ecolife/53539/</link>
<description>Колумбия. Присоединение к&amp;#160;лунной программе Artemis
США. Разработка системы обеспечения электроэнергией будущих лунных баз
КНР. В&amp;#160;лунном грунте найдены катализаторы для&amp;#160;синтеза кислорода и&amp;#160;топлива</description>
<yandex:full-text></yandex:full-text>
<pubDate>Sun, 05 Jun 2022 15:14:32 +0300</pubDate>
<category>Дайжест ECOLIFE</category>
<guid>http://www.ecolife.ru/dajjzhest-ecolife/53539/</guid>
</item>
<item>
<title>Европейский зелёный курс сегодня/ Всемирный день окружающей среды</title>
<link>http://www.ecolife.ru/infos/agentstvo-ekoinnovatsijj/53538/</link>
<description>Зелёный курс изложен в&amp;#160;документе The European Green Deal, первоначальный вариант которого принят 11.12.2019Основа Green Deal&amp;#160;&amp;#8212; в&amp;#160;признании факта,что изменение климата и&amp;#160;ухудшение состояния окружающей среды представляют собой экзистенциальную угрозу для&amp;#160;Европы и&amp;#160;всего мира.</description>
<yandex:full-text>Зелёный курс изложен в&amp;#160;документе The European Green Deal, первоначальный вариант которого принят 11.12.2019
Основа Green Deal&amp;#160;&amp;#8212; в&amp;#160;признании факта,что изменение климата и&amp;#160;ухудшение состояния окружающей среды представляют собой экзистенциальную угрозу для&amp;#160;Европы и&amp;#160;всего мира.Европейский зелёный курс, направлен на&amp;#160;достижение полного отсутствия выбросов парниковых газов к&amp;#160;2050 г., а&amp;#160;также  &amp;#171;отвязку&amp;#187; экономики от&amp;#160;ресурсных ограничений, т.е.экономический рост не&amp;#160;должен быть связан с&amp;#160;использованием как&amp;#160;ископаемых, так&amp;#160;и&amp;#160;человеческих ресурсов.Положения документа несколько раз&amp;#160;изменились за&amp;#160;прошедшие 2,5 года.Прежде всего зеленый курс стал спасательным кругом для&amp;#160;Европы в&amp;#160;ситуации  выхода из&amp;#160;пандемии COVID-19.После пандемии появился план NextGenerationEU в&amp;#160;рамках семилетнего бюджета ЕС, согласно которому треть бюджета, согласованного на&amp;#160;реализацию зелёного курса, пойдет на&amp;#160;восстановление после  пандемии.Промежуточный ориентир зелёного курса состоял в&amp;#160;том, чтобыклиматическая, энергетическая, транспортная и&amp;#160;налоговая политика ЕС&amp;#160;соответствовала сокращению чистых выбросов парниковых газов не&amp;#160;менее чем&amp;#160;на&amp;#160;55% к&amp;#160;2030 году по&amp;#160;сравнению с&amp;#160;уровнями 1990 года.18 мая&amp;#160;2022 были приняты очередные поправки, названные как   &amp;#171;ответ на&amp;#160;трудности и&amp;#160;сбои на&amp;#160;мировом энергетическом рынке, вызванные действиями России в&amp;#160;Украине&amp;#187;. Европейская комиссия обнародовала корректировку ориентиров, обозначенную как&amp;#160;план REPowerEU.В описании сказано, чтоREPowerEU — это&amp;#160;план сохраненияпроизводства чистой энергии идиверсификации  энергоресурсов.Он подкрепляется финансовыми и&amp;#160;юридическими мерами по&amp;#160;созданию новой энергетической инфраструктуры и&amp;#160;системы, в&amp;#160;которых нуждается Европа.В практической плоскости речь идёт об&amp;#160;ускорении в&amp;#160;области перехода к&amp;#160;возобновляемым источникам. REPowerEU ускорит переход к  &amp;#171;зеленым&amp;#187; технологиям и&amp;#160;привлечет масштабные инвестиции в&amp;#160;возобновляемые источники энергии. Отмечается необходимость дать возможность промышленности и&amp;#160;транспорту быстрее заменить ископаемое топливо, чтобы снизить выбросы и&amp;#160;зависимость.Для этого в&amp;#160;краткосрочной перспективе запланированы такие меры как:Общие закупки газа, СПГ&amp;#160;и&amp;#160;водорода через Энергетическую платформу ЕС&amp;#160;для&amp;#160;всех государств-членов, которые хотят участвовать, а&amp;#160;также для&amp;#160;Украины, Молдовы, Грузии и&amp;#160;стран Западных Балкан.Новое энергетическое партнерство с&amp;#160;надежными поставщиками, включая будущее сотрудничество в&amp;#160;области возобновляемых источников энергии и&amp;#160;низкоуглеродистых газов.Быстрое развертывание проектов в&amp;#160;области солнечной и&amp;#160;ветровой энергетики в&amp;#160;сочетании с&amp;#160;внедрением возобновляемого водорода позволит сэкономить около 50 млрд куб. м&amp;#160;импорта газа.Увеличить производство биометана, чтобы сэкономить 17 млрд кубометров газа на&amp;#160;импортеУтверждение первых водородных проектов в&amp;#160;масштабах ЕС&amp;#160;летом.Коммюнике ЕС&amp;#160;по&amp;#160;вопросам экономии энергии с&amp;#160;рекомендациями о&amp;#160;том, как&amp;#160;граждане и&amp;#160;предприятия могут сэкономить около 13 млрд кубометров импортируемого газа.Заполнить газохранилища на&amp;#160;80% к&amp;#160;1 ноября 2022 г.Существуют координационные планы ЕС&amp;#160;по&amp;#160;сокращению спроса в&amp;#160;случае перебоев с&amp;#160;поставками газа.При этом ключевые показатели по&amp;#160;внедрению возобновляемой энергии становятся более амбициозными и&amp;#160;на&amp;#160;масштабе 2030-2040годов годов. В&amp;#160;рамках RePowerEU запланирован целый ряд&amp;#160;мер, перечисленных ниже.Новые национальные планы в&amp;#160;рамках модифицированного Фонда восстановления и&amp;#160;устойчивости&amp;#160;&amp;#8212; для&amp;#160;поддержки инвестиций и&amp;#160;реформ на&amp;#160;сумму 300 миллиардов евро.Стимулирование промышленной декарбонизации с&amp;#160;помощью проектов на&amp;#160;сумму 3 млрд евро в&amp;#160;рамках Инновационного фонда.Новое законодательство и&amp;#160;рекомендации по&amp;#160;более быстрому разрешению использования возобновляемых источников энергии, особенно в&amp;#160;специально отведенных зонах с&amp;#160;низким уровнем риска для&amp;#160;окружающей среды.Инвестиции в&amp;#160;интегрированную и&amp;#160;адаптированную сеть газовой и&amp;#160;электрической инфраструктурыПовышение амбиций по&amp;#160;энергосбережению за&amp;#160;счет повышения общеевропейского целевого показателя эффективности на&amp;#160;2030 год&amp;#160;с&amp;#160;9% до&amp;#160;13%.Решено увеличить европейскую цель по&amp;#160;возобновляемым источникам энергии на&amp;#160;2030 год&amp;#160;с&amp;#160;40% до&amp;#160;45%.Новые предложения ЕС&amp;#160;по&amp;#160;обеспечению доступа промышленности к&amp;#160;критически важному сырью.Регуляторные меры по&amp;#160;повышению энергоэффективности в&amp;#160;транспортном секторе звучат как  &amp;#171;ускоритель водорода&amp;#187;, для&amp;#160;создания к&amp;#160;2025 году электролизеров мощностью 17,5 ГВт&amp;#160;для&amp;#160;подпитки промышленности ЕС&amp;#160;за&amp;#160;счет собственного производства 10 миллионов тонн возобновляемого водородаСоздаётся современная нормативная база для&amp;#160;использования водорода.Подробнее о&amp;#160;чистой энергии.План REPowerEU доведет общую мощность производства возобновляемой энергии до&amp;#160;1236 ГВт&amp;#160;к&amp;#160;2030 году по&amp;#160;сравнению с  1067 ГВт&amp;#160;к&amp;#160;2030 году, предусмотренным в&amp;#160;соответствии с&amp;#160;предыдущими планами на&amp;#160;2030 год.Стратегия ЕС&amp;#160;в&amp;#160;области солнечной энергии будет способствовать внедрению фотоэлектрической энергии. В&amp;#160;рамках плана REPowerEU эта&amp;#160;стратегия направлена ??на то, чтобы к&amp;#160;2025 году ввести в&amp;#160;эксплуатацию более 320 ГВт&amp;#160;новых солнечных фотоэлектрических установок, что&amp;#160;вдвое превышает сегодняшний уровень, и&amp;#160;почти 600 ГВт&amp;#160;к&amp;#160;2030 году. Эти&amp;#160;дополнительные мощности замещают потребление природного газа в&amp;#160;размере 9 млрд кубометров в&amp;#160;год&amp;#160;к&amp;#160;2027 году.Чистая промышленность.Замена угля, нефти и&amp;#160;газа в&amp;#160;промышленных процессах поможет сократить зависимость от&amp;#160;ископаемых видов топлива, а&amp;#160;также перейти на&amp;#160;более чистые источники энергии, повысить конкурентоспособность промышленности и&amp;#160;поддержать международное технологическое лидерство.Электрификация, энергоэффективность и&amp;#160;освоение возобновляемых источников энергии могут позволить промышленности сэкономить 35 млрд кубометров природного газа к&amp;#160;2030 году сверх ранее запланированных цифр   (существует 55 целевых показателей).Наибольшее сокращение произойдёт в&amp;#160;области использования газа, почти на&amp;#160;22 млрд куб. Ожидается, что&amp;#160;к&amp;#160;2030 году около 30% производства первичной стали в&amp;#160;ЕС&amp;#160;будет обезуглерожено на&amp;#160;основе возобновляемого водорода.Сохранение энергииЭкономия энергии — это&amp;#160;самый дешевый, безопасный и&amp;#160;чистый способ уменьшить зависимость от&amp;#160;импорта ископаемого топлива из&amp;#160;России, считают создатели плана.  В&amp;#160;сокращении энергопотребления могут принять участи все&amp;#160;без&amp;#160;исключения, от&amp;#160;частных потребителей и&amp;#160;предприятий до&amp;#160;всех промышленных секторов. Наряду с&amp;#160;мерами по&amp;#160;повышению энергоэффективности, индивидуальные действия потребителей окажут положительное влияние на&amp;#160;цены, напрямую сократив счета за&amp;#160;электроэнергию, сделав  экономику более устойчивой и&amp;#160;ускорив переход ЕС&amp;#160;на&amp;#160;экологически чистую энергию.Электрические бытовые приборы.Существует много способов сократить потребление энергии в&amp;#160;повседневной жизни, в&amp;#160;том&amp;#160;числе:Снижение температуры отопления&amp;#160;или использование меньшего количества кондиционеровБолее эффективное использование бытовой техники.Вождение более экономично.Переход на&amp;#160;общественный транспорт и&amp;#160;активную мобильность.Выключение света.Все потребители энергии должны знать о&amp;#160;наилучших возможностях экономии и&amp;#160;наиболее эффективных шагах, которые они&amp;#160;могут предпринять. Комиссия будет предоставлять гражданам целевую информацию, чтобы помочь им&amp;#160;делать осознанный выбор и&amp;#160;делать энергоэффективные покупки. ЕС&amp;#160;будет работать вместе с&amp;#160;такими организациями, как&amp;#160;Международное энергетическое агентство, государства-члены и&amp;#160;местные органы власти, чтобы определять и&amp;#160;продвигать наиболее эффективные действия по&amp;#160;энергосбережению.Финансирование REPowerEUСоздатели плана запрашивают дополнительные инвестиции в&amp;#160;размере 210 миллиардов евро, которые необходимы в&amp;#160;период до&amp;#160;2027 года для&amp;#160;поэтапного отказа от&amp;#160;импорта российского ископаемого топлива. Этот отказ позволит сэкономить почти в&amp;#160;100 миллиардов евро в&amp;#160;год. Таким образом, окупаемость плана составляет около 2х лет.Фонд восстановления и&amp;#160;устойчивости  (RRF) лежит в&amp;#160;основе реализации плана REPowerEU, обеспечивая дополнительное финансирование ЕС. Государства-члены должны будут добавить главу REPowerEU в&amp;#160;национальные планы восстановления и&amp;#160;устойчивости, чтобы направить инвестиции на&amp;#160;приоритеты REPowerEU и&amp;#160;провести необходимые реформы.Государства-члены могут использовать оставшиеся кредиты RRF  (в настоящее время 225 миллиардов евро) и&amp;#160;новые гранты RRF, финансируемые за&amp;#160;счет продажи с&amp;#160;аукциона разрешений Системы торговли выбросами, которые в&amp;#160;настоящее время хранятся в&amp;#160;Резерве рыночной стабильности на&amp;#160;сумму 20 миллиардов евро. Действия в&amp;#160;области поставок:Увеличение поставок сжиженного природного газа  (СПГ) из&amp;#160;США&amp;#160;и&amp;#160;Канады, а&amp;#160;также трубопроводного газа и&amp;#160;СПГ&amp;#160;из&amp;#160;Норвегии.Активизировать сотрудничество с&amp;#160;Азербайджаном, особенно по&amp;#160;Южному газовому коридоруПолитические соглашения с&amp;#160;поставщиками газа, такими как&amp;#160;Египет и&amp;#160;Израиль, об&amp;#160;увеличении поставок СПГ.Возобновить энергодиалог с&amp;#160;АлжиромПродолжение сотрудничества с&amp;#160;крупными производителями в&amp;#160;Персидском заливе, включая Катар, а&amp;#160;также с&amp;#160;Австралией.Координация с&amp;#160;покупателями газа, такими как&amp;#160;Япония, Китай и&amp;#160;Корея.Изучение экспортного потенциала стран Африки к&amp;#160;югу&amp;#160;от&amp;#160;Сахары, таких как&amp;#160;Нигерия, Сенегал и&amp;#160;Ангола.ЕС также продолжит работу с&amp;#160;G7, G20 и&amp;#160;другими международными организациями, включая ОПЕК и&amp;#160;МЭА, для&amp;#160;обеспечения нормального функционирования мировых нефтяных рынков.
источник</yandex:full-text>
<pubDate>Sun, 05 Jun 2022 15:09:10 +0300</pubDate>
<category>Агентство экоинноваций</category>
<guid>http://www.ecolife.ru/infos/agentstvo-ekoinnovatsijj/53538/</guid>
</item>
<item>
<title>Дайджест космических новостей № 580</title>
<link>http://www.ecolife.ru/dajjzhest-ecolife/53536/</link>
<description>США. Развитие системы Starlink
США. Успешный старт с&amp;#160;новозеландского космодрома
США. Sierra Space показала корпус первого грузового корабля Dream Chaser</description>
<yandex:full-text></yandex:full-text>
<pubDate>Fri, 03 Jun 2022 23:42:55 +0300</pubDate>
<category>Дайжест ECOLIFE</category>
<guid>http://www.ecolife.ru/dajjzhest-ecolife/53536/</guid>
</item>
<item>
<title>Чистое топливо для авиации</title>
<link>http://www.ecolife.ru/infos/agentstvo-ekoinnovatsijj/53535/</link>
<description>Канадская компания успешно провела фандрайщинг проекта производства водородных e-fuels</description>
<yandex:full-text>Hy2gen AG успешно завершила сбор средств в&amp;#160;размере 200 миллионов евро в&amp;#160;начале этого года.  Этот капитал будет использован для&amp;#160;строительства установок в&amp;#160;ряде географических областей, включая Европу, которые будут производить различные виды синтетического зеленого топлива на&amp;#160;основе водорода, которые также называют e-fuels или  &amp;#171;электронное топливо&amp;#187; для&amp;#160;наземного и&amp;#160;морского транспорта, авиации и&amp;#160;промышленности.  Эти&amp;#160;инвестиции, которые в&amp;#160;настоящее время являются крупнейшими на&amp;#160;сегодняшний день мобилизациями частных средств, направленными на&amp;#160;развитие зеленого водорода, осуществляются Hy24.  Caisse de d?p?t et Placement du Qu?bec  (CDPQ) является партнером и&amp;#160;стратегическим инвестором.
Консорциум SAF+ может рассчитывать на&amp;#160;ряд&amp;#160;хорошо известных партнеров в&amp;#160;цепочке создания стоимости авиационного сектора.  Среди них&amp;#160;Airbus, крупнейший в&amp;#160;мире производитель самолетов, Air Transat, который будет тестировать чистое топливо на&amp;#160;своих самолетах;  ADM Montreal Airport, который окажет поддержку в&amp;#160;перевозке экологически чистого топлива в&amp;#160;аэропорт YUL International Montreal-Trudeau;  и&amp;#160;Аэро-Монреаль, аэрокосмический кластер Квебека.По словам генерального директора Hy2gen и&amp;#160;президента Hy2gen Canada Сирила Дюфау-Сансо:  &amp;#171;Hy2gen убеждена, что&amp;#160;возобновляемое топливо на&amp;#160;основе водорода является идеальным краткосрочным решением для&amp;#160;обезуглероживания основных производителей парниковых газов, таких как&amp;#160;сектор воздуха, и&amp;#160;приветствует это&amp;#160;партнерство.  соглашение с&amp;#160;консорциумом SAF + в&amp;#160;рамках наших усилий и&amp;#160;нашего опыта, чтобы помочь Квебеку не&amp;#160;только достичь своих целей в&amp;#160;отношении теплиц к&amp;#160;2030 году, но&amp;#160;и&amp;#160;стать лидером&amp;#187;.По словам генерального директора консорциума SAF + Жана Пакуина,  &amp;#171;Альянс наших двух компаний создает лидера в зеленой водородной промышленности Квебека и&amp;#160;создает сильную отрасль возобновляемого топлива для&amp;#160;обезуглероживания авиационного сектора&amp;#187;. источник</yandex:full-text>
<pubDate>Thu, 02 Jun 2022 22:30:53 +0300</pubDate>
<category>Агентство экоинноваций</category>
<guid>http://www.ecolife.ru/infos/agentstvo-ekoinnovatsijj/53535/</guid>
</item>
<item>
<title>Дайджест космических новостей № 579</title>
<link>http://www.ecolife.ru/dajjzhest-ecolife/53511/</link>
<description>США. SpaceX запустила в&amp;#160;космос еще&amp;#160;53 мини-спутника для&amp;#160;Starlink
США. Марсоход Perseverance наблюдает солнечное затмение на&amp;#160;Марсе
Европа. OneWeb подписала контракт на&amp;#160;запуск спутников из&amp;#160;Индии в&amp;#160;2022 году
Южная Корея. Увеличение космического бюджета
США. Выбор наследника орбитальной группировки TDRS</description>
<yandex:full-text></yandex:full-text>
<pubDate>Sun, 22 May 2022 14:35:41 +0300</pubDate>
<category>Дайжест ECOLIFE</category>
<guid>http://www.ecolife.ru/dajjzhest-ecolife/53511/</guid>
</item>
<item>
<title>Исследователи разработали сплав с памятью формы и превосходной сверхэластичностью</title>
<link>http://www.ecolife.ru/infos/agentstvo-ekoinnovatsijj/53497/</link>
<description>&lt;img src='http://www.ecolife.ru/upload/information_system_42/5/3/4/item_53497/small_information_items_53497.jpg' align='left' alt='Исследователи разработали сплав с памятью формы и превосходной сверхэластичностью' title='Исследователи разработали сплав с памятью формы и превосходной сверхэластичностью' /&gt;Лазерная порошковая сварка, метод 3D-печати, предлагает потенциал в&amp;#160;обрабатывающей промышленности, особенно при&amp;#160;изготовлении никель-титановых сплавов с&amp;#160;памятью формы со&amp;#160;сложной геометрией.</description>
<yandex:full-text>Лазерная порошковая сварка, метод 3D-печати, предлагает потенциал в&amp;#160;обрабатывающей промышленности, особенно при&amp;#160;изготовлении никель-титановых сплавов с&amp;#160;памятью формы со&amp;#160;сложной геометрией. Хотя эта&amp;#160;технология производства привлекательна для&amp;#160;применения в&amp;#160;биомедицинской и&amp;#160;аэрокосмической областях, она&amp;#160;редко демонстрирует сверхэластичность, необходимую для&amp;#160;конкретных применений с&amp;#160;использованием никель-титановых сплавов с&amp;#160;памятью формы. Возникшие дефекты и&amp;#160;изменения, внесенные в&amp;#160;материал в&amp;#160;процессе 3D-печати, предотвратили появление сверхэластичности в&amp;#160;3D-печатном никель-титане.



Исследователи из&amp;#160;Техасского университета A&amp;#38;M недавно продемонстрировали превосходную сверхэластичность при&amp;#160;растяжении, изготовив сплав с&amp;#160;памятью формы с&amp;#160;помощью лазерного сплавления в&amp;#160;порошковом слое, что&amp;#160;почти вдвое превышает максимальную сверхэластичность, о&amp;#160;которой сообщается в&amp;#160;литературе для&amp;#160;3D-печати.
Это исследование было недавно опубликовано в&amp;#160;vol. 229 журнала Acta Materialia. 
Никель-титановые сплавы с&amp;#160;памятью формы имеют различные применения из-за их&amp;#160;способности возвращаться к&amp;#160;своей первоначальной форме при&amp;#160;нагревании&amp;#160;или при&amp;#160;снятии приложенного напряжения. Поэтому их&amp;#160;можно использовать в&amp;#160;биомедицинских и&amp;#160;аэрокосмических областях для&amp;#160;изготовления стентов, имплантатов, хирургических устройств и&amp;#160;крыльев самолетов. Однако разработка и&amp;#160;правильное изготовление этих материалов требует обширных исследований для&amp;#160;определения функциональных свойств и&amp;#160;изучения микроструктуры.
  &amp;#171;Сплавы с&amp;#160;памятью формы — это&amp;#160;умные материалы, которые могут запоминать свою форму при&amp;#160;высоких температурах&amp;#187;, — сказал доктор Лэй&amp;#160;Сюэ, бывший аспирант кафедры материаловедения и&amp;#160;инженерии и&amp;#160;первый автор публикации.   &amp;#171;Хотя их&amp;#160;можно использовать по-разному, изготовление сплавов с&amp;#160;памятью формы сложной формы требует точной настройки, чтобы материал проявлял желаемые свойства&amp;#187;.
Лазерная плавка в&amp;#160;порошковом слое — это&amp;#160;технология аддитивного производства, которая представляет собой способ эффективного и&amp;#160;экономичного производства никель-титановых сплавов с&amp;#160;памятью формы, предлагая путь к&amp;#160;быстрому производству&amp;#160;или прототипированию. Этот метод, похожий на&amp;#160;полимерную 3D-печать, использует лазер для&amp;#160;плавления порошков металлов&amp;#160;или сплавов слой за&amp;#160;слоем. Послойный процесс выгоден тем, что&amp;#160;позволяет создавать детали сложной геометрии, которые были бы&amp;#160;невозможны при&amp;#160;традиционном производстве.
  &amp;#171;С помощью 3D-принтера мы&amp;#160;распределяем порошок сплава по&amp;#160;подложке, а&amp;#160;затем с&amp;#160;помощью лазера расплавляем порошок, формируя один полный слой&amp;#187;, — сказал Сюэ.   &amp;#171;Мы повторяем это&amp;#160;наслоение, сканируя одни и&amp;#160;те&amp;#160;же&amp;#160;или разные узоры, пока не&amp;#160;сформируется желаемая структура&amp;#187;.
К сожалению, большинство никель-титановых материалов не&amp;#160;могут выдержать текущий процесс плавки в&amp;#160;порошковом слое лазера, что&amp;#160;часто приводит к&amp;#160;дефектам печати, таким как&amp;#160;пористость, коробление&amp;#160;или расслоение, вызванное большим температурным градиентом и&amp;#160;хрупкостью из-за окисления. Кроме того, лазер может изменить состав материала за&amp;#160;счет испарения во&amp;#160;время печати.

Чтобы решить эту&amp;#160;проблему, исследователи использовали структуру оптимизации, созданную ими&amp;#160;в&amp;#160;предыдущем исследовании, которая может определять оптимальные параметры процесса для&amp;#160;достижения бездефектной структуры и&amp;#160;конкретных свойств материала.
Используя эту&amp;#160;структуру, а&amp;#160;также изменение состава и&amp;#160;усовершенствованные параметры процесса, исследователи изготовили никель-титановые детали, которые постоянно демонстрировали сверхэластичность при&amp;#160;растяжении при&amp;#160;комнатной температуре на&amp;#160;уровне 6% в&amp;#160;состоянии после печати  (без термообработки после изготовления). Этот уровень сверхэластичности почти вдвое превышает уровень, ранее описанный в&amp;#160;литературе для&amp;#160;3D-печати.
Возможность производить сплавы с&amp;#160;памятью формы с&amp;#160;помощью 3D-печати с&amp;#160;повышенной сверхэластичностью означает, что&amp;#160;материалы лучше справляются с&amp;#160;приложенной деформацией. Использование 3D-печати для&amp;#160;разработки этих превосходных материалов снизит стоимость и&amp;#160;время производственного процесса.
Исследователи надеются, что&amp;#160;в&amp;#160;будущем их&amp;#160;открытия приведут к&amp;#160;более широкому использованию печатных никель-титановых сплавов с&amp;#160;памятью формы в&amp;#160;биомедицинских и&amp;#160;аэрокосмических приложениях.
  &amp;#171;Это исследование может служить руководством по&amp;#160;печати никель-титановых сплавов с&amp;#160;памятью формы с&amp;#160;желаемыми механическими и&amp;#160;функциональными характеристиками&amp;#187;, — сказал Сюэ.   &amp;#171;Если мы&amp;#160;сможем адаптировать кристаллографическую текстуру и&amp;#160;микроструктуру, эти&amp;#160;сплавы с&amp;#160;памятью формы смогут найти гораздо больше применений&amp;#187;.
Это исследование финансировалось Исследовательской лабораторией армии США, грантом Национальной исследовательской программы, Национальным исследовательским фондом Катара и&amp;#160;грантом Национального научного фонда США.
Среди других авторов публикации глава отдела материаловедения и&amp;#160;инженерии д-р Ибрагим Караман; профессора материаловедения и&amp;#160;инженерии доктор Кадри Кан&amp;#160;Атли и&amp;#160;доктор Раймундо Аррояве; бывший студент материаловедения и&amp;#160;инженерии доктор Абхинав Шривастава и&amp;#160;нынешний студент Натан Хайт; Wm Майкл Барнс '64 Профессор кафедры промышленных систем и&amp;#160;инженерии доктор Алаа Элвани; студент промышленных систем и&amp;#160;инженерии Чэнь Чжан; и исследователи исследовательской лаборатории армии США&amp;#160;д-р Ашер С. Лефф, д-р Адам А. Уилсон и&amp;#160;д-р Дарин Дж. Шарар.
источник
фото</yandex:full-text>
<pubDate>Sat, 14 May 2022 23:37:46 +0300</pubDate>
<category>Агентство экоинноваций</category>
<enclosure url="http://www.ecolife.ru/upload/information_system_42/5/3/4/item_53497/information_items_53497.jpg" length="20879" type="image/jpeg" />
<guid>http://www.ecolife.ru/infos/agentstvo-ekoinnovatsijj/53497/</guid>
</item>
<item>
<title>Дайджест космических новостей № 578</title>
<link>http://www.ecolife.ru/dajjzhest-ecolife/53489/</link>
<description>США. Ingenuity в&amp;#160;ходе 25-го полета побил свои рекорды по&amp;#160;расстоянию и&amp;#160;скорости
США и&amp;#160;Индия запустят  &amp;#171;оборонный обмен&amp;#187; в&amp;#160;космической сфере</description>
<yandex:full-text></yandex:full-text>
<pubDate>Tue, 10 May 2022 21:35:42 +0300</pubDate>
<category>Дайжест ECOLIFE</category>
<guid>http://www.ecolife.ru/dajjzhest-ecolife/53489/</guid>
</item>
<item>
<title>Грибы могут стать ключом к выживанию экосистемы</title>
<link>http://www.ecolife.ru/zhurnal/articles/53488/</link>
<description>&lt;img src='http://www.ecolife.ru/upload/information_system_5/5/3/4/item_53488/small_information_items_53488.jpg' align='left' alt='Грибы могут стать ключом к выживанию экосистемы' title='Грибы могут стать ключом к выживанию экосистемы' /&gt;Грибы, разлагающие растительную массу, могут поддерживать здоровье экосистем, особенно после засухи.</description>
<yandex:full-text>Грибы, разлагающие растительную массу, могут поддерживать здоровье экосистем, особенно после засухи.
Красные, оранжевые и&amp;#160;пятнистые грибы, которые прорастают после дождя, не&amp;#160;просто добавляют красок ландшафту. Согласно новому исследованию, грибы, которые их&amp;#160;производят, могут поддерживать продуктивность и&amp;#160;стабильность природного мира. Действительно, они&amp;#160;могут иметь решающее значение для&amp;#160;здоровья экосистем Земли, говорит Маттиас Риллиг, почвенный эколог из&amp;#160;Свободного университета Берлина, который не&amp;#160;участвовал в&amp;#160;работе.
Известно 70 000 видов грибов. К ним&amp;#160;относятся дрожжи, которые мы&amp;#160;используем для&amp;#160;выпечки хлеба, а&amp;#160;также плесень, лишайники, грибы, поганки и&amp;#160;дождевики. Они также включают широкий спектр патогенов, от&amp;#160;тех, которые вызывают микоз у&amp;#160;людей, до&amp;#160;тех, которые наносят ущерб пшенице, кукурузе и&amp;#160;другим культурам на&amp;#160;миллиарды долларов.
Многие из&amp;#160;этих грибов живут под&amp;#160;землей, но&amp;#160;исследователи традиционно не&amp;#160;обращали на&amp;#160;них&amp;#160;внимания. Однако за&amp;#160;последние несколько лет&amp;#160;экологи поняли, что&amp;#160;некоторые из&amp;#160;них, например почвенные грибы, называемые микоризой, образуют обширные подземные сети, соединяющие деревья и&amp;#160;снабжающие их&amp;#160;питательными веществами, что&amp;#160;позволяет лесу процветать.
Могут&amp;#160;ли другие почвенные грибы играть аналогичную роль над&amp;#160;землей? Чтобы выяснить это, Мануэль Дельгадо-Бакеризо, эколог-эколог из&amp;#160;Испанского национального исследовательского совета, объединился с&amp;#160;коллегами по&amp;#160;всему миру, которые систематически собирали и&amp;#160;анализировали местные образцы почвы и&amp;#160;содержащиеся в&amp;#160;них&amp;#160;грибы для&amp;#160;различных проектов. Всего команда проанализировала около 700 образцов из&amp;#160;тропического, умеренного и&amp;#160;полярного климата.
Используя ДНК, команда Дельгадо-Бакерисо определила, какая часть почвенных грибов на&amp;#160;каждом участке была патогенами, микоризой, редуцентами  (такими как&amp;#160;плесень) и&amp;#160;грибами, живущими внутри корней растений. Исследователи также изучили спутниковые снимки, которые показали, сколько фотосинтеза происходило в&amp;#160;каждой области — и, следовательно, насколько продуктивной была растительность — и&amp;#160;насколько эта&amp;#160;продуктивность изменилась за&amp;#160;последние 2 десятилетия.   &amp;#171;Это продуманная комбинация данных&amp;#187;, — говорит Риллиг.
Выявилась четкая закономерность. В самых разных экосистемах, от&amp;#160;лугов до&amp;#160;лесов и&amp;#160;пустынь, чем&amp;#160;больше видов редуцентов, тем&amp;#160;больше продуктивность растений остается неизменной с&amp;#160;течением времени, сообщают сегодня Дельгадо-Бакерисо и&amp;#160;его&amp;#160;коллеги в&amp;#160;журнале Nature Ecology &amp;#38; Evolution. Авторы обнаружили, что&amp;#160;наличие большого количества разлагающих веществ и, в&amp;#160;меньшей степени, корневых грибов также помогает поддерживать рост растительности даже в&amp;#160;засушливые периоды. Это разнообразие может гарантировать, что&amp;#160;независимо от&amp;#160;того, как&amp;#160;изменятся условия, некоторые грибы по-прежнему смогут снабжать растения над&amp;#160;ними питательными веществами.   &amp;#171;Их роль может быть больше, чем&amp;#160;у&amp;#160;микоризных грибов&amp;#187;, — говорит Сара Сапсфорд, эколог по&amp;#160;грибковым заболеваниям из&amp;#160;Министерства первичной промышленности Новой Зеландии, которая не&amp;#160;участвовала в&amp;#160;работе.



 
Напротив, наличие широкого спектра патогенов, по-видимому, ставит под&amp;#160;угрозу здоровье надземной экосистемы. Растения росли медленнее и&amp;#160;производили меньше фотосинтеза, продуктивность, которая помогает питать остальные организмы экосистемы. Патогены могут ослабить растения и&amp;#160;сделать их&amp;#160;менее устойчивыми к&amp;#160;климатическим стрессам. 
Авторы сообщают, что&amp;#160;ассоциации сохранялись в&amp;#160;каждой изученной среде.
  &amp;#171;Удивительно, что, несмотря на&amp;#160;то, что&amp;#160;все&amp;#160;другие переменные меняются от&amp;#160;сайта к&amp;#160;сайту, эти&amp;#160;закономерности выделяются&amp;#187;, — говорит Риллиг. Однако он&amp;#160;предупреждает, что&amp;#160;работа не&amp;#160;доказывает, что&amp;#160;грибковое разнообразие является причиной стабильности  (или уязвимости). По его&amp;#160;словам, другие факторы, такие как&amp;#160;разнообразие других типов микробов в&amp;#160;почве, также могут иметь значение.
Полученные данные свидетельствуют о&amp;#160;том, что&amp;#160;поощрение разнообразия может иметь ключевое значение для&amp;#160;защиты наших экосистем по&amp;#160;мере потепления климата и&amp;#160;увеличения количества засух, говорит Марина Семченко, эколог из&amp;#160;Тартуского университета, не&amp;#160;участвовавшая в&amp;#160;работе.
Никто на&amp;#160;самом деле не&amp;#160;знает, как&amp;#160;способствовать разнообразию почвенных грибов, но, по&amp;#160;крайней мере, оценивая это&amp;#160;разнообразие,  &amp;#171;мы можем точно определить экосистемы, которые могут быть &amp;#8222;нестабильными&amp;#8220; и&amp;#160;менее устойчивыми к&amp;#160;нарушениям&amp;#187;, — говорит Сапсфорд.   &amp;#171;Это захватывающее время&amp;#187;.
источник
 
фото АЛЕКС ХАЙД/NPL/MINDEN PICTURES
&amp;#160;</yandex:full-text>
<pubDate>Tue, 10 May 2022 21:27:17 +0300</pubDate>
<category>Статьи</category>
<enclosure url="http://www.ecolife.ru/upload/information_system_5/5/3/4/item_53488/information_items_53488.jpg" length="29896" type="image/jpeg" />
<guid>http://www.ecolife.ru/zhurnal/articles/53488/</guid>
</item>
<item>
<title>Изменение климата увеличивает вероятность передачи вирусов от животных людям</title>
<link>http://www.ecolife.ru/skolkovo-unit/53468/</link>
<description>Моделирующее исследование впервые показывает, как&amp;#160;глобальное потепление увеличит обмен вирусами между видами.</description>
<yandex:full-text>Согласно исследованию, опубликованному в&amp;#160;Nature 1, в&amp;#160;течение следующих 50 лет&amp;#160;изменение климата может привести к&amp;#160;более чем&amp;#160;15 000 новых случаев передачи вирусов от&amp;#160;млекопитающих другим млекопитающим. Он одним из&amp;#160;первых предсказал, как&amp;#160;глобальное потепление изменит среду обитания диких животных и&amp;#160;увеличит количество встреч между видами, способными обмениваться патогенами, а&amp;#160;также количественно определил, сколько раз&amp;#160;вирусы, как&amp;#160;ожидается, будут прыгать между видами.
Многие исследователи говорят, что&amp;#160;пандемия COVID-19 , вероятно, началась, когда ранее неизвестный коронавирус передался от&amp;#160;дикого животного к&amp;#160;человеку: процесс, называемый зоонозной передачей. Исследование предупреждает, что&amp;#160;прогнозируемый рост количества вирусов, перемещающихся между видами, может спровоцировать новые вспышки, представляя серьезную угрозу для&amp;#160;здоровья человека и&amp;#160;животных, что&amp;#160;дает правительствам и&amp;#160;организациям здравоохранения еще&amp;#160;больше причин инвестировать в&amp;#160;эпиднадзор за&amp;#160;патогенами и&amp;#160;улучшать инфраструктуру здравоохранения.. 
Исследование является  &amp;#171;важным первым шагом в&amp;#160;понимании будущих рисков изменения климата и&amp;#160;землепользования при&amp;#160;следующей пандемии&amp;#187;, — говорит Кейт Джонс, которая занимается моделированием взаимодействия между экосистемами и&amp;#160;здоровьем человека в&amp;#160;Университетском колледже Лондона.
Исследование предсказывает, что&amp;#160;большая часть новой передачи вируса произойдет, когда виды встречаются впервые, когда они&amp;#160;перемещаются в&amp;#160;более прохладные места из-за повышения температуры. И прогнозируется, что&amp;#160;это&amp;#160;чаще всего будет происходить в&amp;#160;богатых видами экосистемах на&amp;#160;больших высотах, особенно в&amp;#160;районах Африки и&amp;#160;Азии, а&amp;#160;также в&amp;#160;районах, густонаселенных людьми, включая регион Сахеля в&amp;#160;Африке, Индию и&amp;#160;Индонезию. Если предположить, что&amp;#160;в&amp;#160;этом столетии планета потеплеет не&amp;#160;более чем&amp;#160;на&amp;#160;2 °C по&amp;#160;сравнению с&amp;#160;доиндустриальными температурами — будущее, предсказанное некоторыми климатическими анализами, — к&amp;#160;2070 году число первых встреч между видами удвоится, что&amp;#160;приведет к&amp;#160;возникновению очагов передачи вируса, говорится в&amp;#160;исследовании. говорит.
  &amp;#171;Эта работа предоставляет нам&amp;#160;более неопровержимые доказательства того, что&amp;#160;ближайшие десятилетия будут не&amp;#160;только жарче, но&amp;#160;и&amp;#160;хуже&amp;#187;, — говорит Грегори Олбери, эколог-болезнь из&amp;#160;Джорджтаунского университета в&amp;#160;Вашингтоне и&amp;#160;соавтор исследования.
Проблемы моделирования
Чтобы сделать свои прогнозы, Олбери и&amp;#160;его&amp;#160;коллеги разработали и&amp;#160;протестировали модели, а&amp;#160;также провели моделирование в&amp;#160;течение пяти лет. Они объединили модели передачи вируса и&amp;#160;распределения видов при&amp;#160;различных сценариях изменения климата, сосредоточив внимание на&amp;#160;млекопитающих из-за их&amp;#160;значимости для&amp;#160;здоровья человека.


Команда построила модель распределения видов, чтобы предсказать, куда млекопитающие будут перемещаться в&amp;#160;поисках более пригодных для&amp;#160;жизни мест обитания по&amp;#160;мере того, как&amp;#160;планета нагревается. Модель передачи вируса предсказывает вероятность того, что&amp;#160;вирус впервые перескочит между видами, принимая во&amp;#160;внимание, где&amp;#160;виды могут встретиться по&amp;#160;мере изменения их&amp;#160;среды обитания и&amp;#160;насколько тесно они&amp;#160;связаны эволюционно  (наиболее вероятно, что&amp;#160;вирусы будут передаваться между родственными видами).
Моделирование кажется  &amp;#171;технически безупречным&amp;#187;, говорит Игнасио Моралес-Кастилья, эколог глобальных изменений из&amp;#160;Университета Алькала, Испания, хотя он&amp;#160;отмечает, что&amp;#160;подобные прогнозы иногда должны включать нереалистичные предположения. Но он&amp;#160;добавляет, что&amp;#160;широта и&amp;#160;размах исследования, а&amp;#160;также его&amp;#160;способность определять, какие части мира могут подвергаться наибольшему риску,  &amp;#171;явно выделяются&amp;#187;.
Одно из&amp;#160;предположений, которые пришлось сделать исследователям, касалось того, насколько далеко и&amp;#160;широко будут распространяться виды по&amp;#160;мере изменения климата. Но такие факторы, как&amp;#160;способность млекопитающих адаптироваться к&amp;#160;местным условиям&amp;#160;или физически преодолевать барьеры в&amp;#160;ландшафте, трудно предсказать.
Исследование показало, что&amp;#160;летучие мыши будут участвовать в&amp;#160;передаче вируса независимо от&amp;#160;этих факторов. Считается, что&amp;#160;летучие мыши являются частью происхождения COVID-19, они&amp;#160;являются известными резервуарами вирусов и&amp;#160;составляют около 20% млекопитающих. Команда говорит, что&amp;#160;отчасти из-за того, что&amp;#160;летучие мыши умеют летать, они&amp;#160;с&amp;#160;меньшей вероятностью будут сталкиваться с&amp;#160;препятствиями при&amp;#160;смене среды обитания.
Побочные эффекты для&amp;#160;человека?
Хотя Джонс приветствует исследование, она&amp;#160;призывает к&amp;#160;осторожности при&amp;#160;обсуждении его&amp;#160;последствий для&amp;#160;здоровья человека.   &amp;#171;Предсказать риск переноса вируса от&amp;#160;млекопитающих к&amp;#160;человеку сложнее, поскольку эти&amp;#160;побочные эффекты происходят в&amp;#160;сложной экологической и&amp;#160;социально-экономической среде человека&amp;#187;, — говорит она.

Она добавляет, что&amp;#160;многие факторы могут снизить риск для&amp;#160;здоровья человека, в&amp;#160;том&amp;#160;числе увеличение инвестиций в&amp;#160;здравоохранение&amp;#160;или вирус, который по&amp;#160;какой-то причине не&amp;#160;может заразить людей.
Но исследователи убеждают, что&amp;#160;нельзя терять время. Земля уже&amp;#160;нагрелась более чем&amp;#160;на&amp;#160;1 °C по&amp;#160;сравнению с&amp;#160;доиндустриальной температурой, и&amp;#160;это&amp;#160;вызывает миграцию видов и&amp;#160;обмен болезнями.   &amp;#171;Это происходит, и&amp;#160;это&amp;#160;невозможно предотвратить даже при&amp;#160;самых лучших сценариях изменения климата&amp;#187;, — говорит Олбери.
Олбери и&amp;#160;один из&amp;#160;его&amp;#160;соавторов, Колин Карлсон, биолог, изучающий глобальные изменения, также из&amp;#160;Джорджтаунского университета, говорят, что&amp;#160;хотя некоторый рост передачи болезней неизбежен, это&amp;#160;не&amp;#160;оправдывает бездействия. Исследователи призывают правительства и&amp;#160;международное сообщество улучшить мониторинг и&amp;#160;наблюдение за&amp;#160;дикими животными и&amp;#160;зоонозными заболеваниями, особенно в&amp;#160;будущих горячих точках, таких как&amp;#160;Юго-Восточная Азия. По их&amp;#160;словам, также необходимо улучшить инфраструктуру здравоохранения.
По мере того как&amp;#160;люди начинают готовиться к&amp;#160;глобальному потеплению и&amp;#160;приспосабливаться к&amp;#160;нему, большинство усилий сосредоточено на&amp;#160;таких мероприятиях, как&amp;#160;прекращение вырубки лесов&amp;#160;или укрепление волноломов. Но Карлсон говорит, что&amp;#160;готовность к&amp;#160;пандемии и&amp;#160;эпиднадзор за&amp;#160;болезнями также являются адаптацией к&amp;#160;изменению климата.
источник</yandex:full-text>
<pubDate>Sat, 30 Apr 2022 13:24:41 +0300</pubDate>
<category>#ПроЗдоровье</category>
<guid>http://www.ecolife.ru/skolkovo-unit/53468/</guid>
</item>
<item>
<title>Дайджест космических новостей № 577</title>
<link>http://www.ecolife.ru/dajjzhest-ecolife/53454/</link>
<description>КНР.  &amp;#171;Тяньчжоу-2&amp;#187; завершил полёт
США. РН Falcon-9 стартовала с мыса Канаверал
США. Вулканическая активность в верхней мантии вызывает  &amp;#171;марсотрясения&amp;#187;</description>
<yandex:full-text></yandex:full-text>
<pubDate>Wed, 20 Apr 2022 23:00:40 +0300</pubDate>
<category>Дайжест ECOLIFE</category>
<guid>http://www.ecolife.ru/dajjzhest-ecolife/53454/</guid>
</item>
<item>
<title>«Тепловые батареи» могут эффективно хранить ветровую и солнечную энергию</title>
<link>http://www.ecolife.ru/infos/agentstvo-ekoinnovatsijj/53439/</link>
<description>Сохраняя тепло в ванне с расплавленным материалом, при необходимости можно использовать дополнительную энергию.</description>
<yandex:full-text>Как вы храните возобновляемую энергию, когда не светит солнце и не дует ветер? Это один из самых неприятных вопросов, стоящих на пути более экологичной электросети. Массивные аккумуляторные батареи — один из ответов. Но они дороги и лучше всего сохраняют энергию в течение нескольких часов, а не в течение нескольких дней в пасмурную погоду или безветрие. Другая стратегия заключается в использовании избыточной энергии для нагревания большой массы материала до сверхвысоких температур, а затем использования энергии по мере необходимости. На этой неделе исследователи сообщают о значительном улучшении ключевой части этой схемы: устройстве для превращения накопленного тепла обратно в электричество.
Команда Массачусетского технологического института  (MIT) и Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии добилась почти 30-процентного скачка эффективности термофотоэлектрической  (TPV) полупроводниковой структуры, которая преобразует фотоны, испускаемые источником тепла, в электричество, точно так же, как солнечная батарея преобразует солнечный свет в энергию.   &amp;#171;Это очень увлекательно&amp;#187;, — говорит Андрей Ленерт, инженер-материаловед из Мичиганского университета в Анн-Арборе.   &amp;#171;Впервые [TPV] попали в действительно многообещающие диапазоны эффективности, что, в конечном счете, важно для многих приложений&amp;#187;. Вместе с соответствующими достижениями, по его словам, новая работа дает значительный импульс усилиям по крупномасштабному развертыванию тепловых батарей в качестве дешевого резерва для систем возобновляемой энергии.
Идея состоит в том, чтобы подавать избыточное ветровое или солнечное электричество на нагревательный элемент, который повышает температуру ванны с жидким металлом или графитового блока до нескольких тысяч градусов. Тепло можно превратить обратно в электричество, производя пар, который приводит в движение турбину, но есть компромиссы. Высокие температуры повышают эффективность преобразования, но материалы турбины начинают разрушаться примерно при 1500°C. TPV предлагают альтернативу: направьте накопленное тепло на металлическую пленку или нить накаливания, заставив ее светиться, как вольфрамовая проволока в лампе накаливания, а затем использовать TPV для поглощения излучаемого света и превращения его в электричество.
Когда в 1960-х годах были изобретены первые TPV, они преобразовывали в электричество лишь несколько процентов тепловой энергии. Эта эффективность подскочила примерно до 30% в 1980 году, и с тех пор она в основном застряла. Одна из причин заключается в том, что вольфрам и другие металлы имеют тенденцию излучать фотоны в широком спектре, от высокоэнергетического ультрафиолетового до низкоэнергетического дальнего инфракрасного. Но все фотоэлектрические элементы, включая TPV, оптимизированы для поглощения фотонов в узком диапазоне, а это означает, что свет с более высокими и более низкими частотами имеет тенденцию теряться.
Для нового устройства Асегун Генри, инженер-механик Массачусетского технологического института, возился как с излучателем, так и с самим TPV. Предыдущие установки TPV нагревали излучатели примерно до 1400°C, что максимально увеличивало их яркость в диапазоне длин волн, для которого были оптимизированы TPV. Генри стремился поднять температуру на 1000°C выше, когда вольфрам излучает больше фотонов при более высоких энергиях, что могло бы улучшить преобразование энергии. Но это означало и переделку TPV.
Вместе с исследователями из Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии команда Генри уложила более двух десятков тонких слоев различных полупроводников, чтобы создать две отдельные ячейки, расположенные друг над другом. Верхняя ячейка поглощает в основном видимые и ультрафиолетовые фотоны, тогда как нижняя ячейка поглощает в основном инфракрасное излучение. Тонкий золотой лист под нижней ячейкой отражает низкоэнергетические фотоны, которые TPV не смогли собрать. Вольфрам поглощает эту энергию, предотвращая ее потерю. В результате, как сообщает группа сегодня в&amp;#160;журнале Nature, появился тандем TPV, который преобразует 41,1% энергии, излучаемой вольфрамовой нитью накаливания при температуре 2400°C, в электричество.



 
Команда Генри видит способы добиться еще большего успеха. В выпуске журнала Nature от 8 октября 2020 года Ленерт и его коллеги сообщили о зеркале, способном отражать почти 99% непоглощенных инфракрасных фотонов обратно в источник тепла. Соединение зеркала с улучшенными TPV группы MIT может дать еще один большой импульс.   &amp;#171;Мы думаем, что у нас есть четкий путь к 50% эффективности&amp;#187;, — говорит Генри.
TPV сделаны из полупроводников III-V, названных в честь того, где их составные элементы попадают в периодическую таблицу, которые дороже, чем кремний, используемый в солнечных элементах на крышах. А вот другие части термобатареи, в том числе и графитовые, стоят дешево. В статье 2019 года Генри и его коллеги подсчитали, что даже 35-процентная эффективность преобразования тепла в электричество сделает технологию экономически жизнеспособной. Команда также создала керамические насосы, которые могут работать со сверхвысокотемпературными жидкими металлами, необходимыми для переноса тепла по установке для хранения тепловой энергии в промышленных масштабах.   &amp;#171;Они создали основу для хранения и преобразования тепла при таких высоких температурах&amp;#187;, — говорит Ленерт.
Этот прогресс вызвал коммерческий интерес. Antora Energy в Калифорнии запустила компанию по производству тепловой энергии в 2016 году. Ленерт и другие присматриваются к собственным стартапам. А недавно Генри запустил предприятие — Thermal Battery Corp. — для коммерциализации технологии своей группы, которая, по его оценкам, может хранить электроэнергию по цене 10 долларов за киловатт-час мощности, что составляет менее одной десятой стоимости литий-ионных аккумуляторов для сетей.   &amp;#171;Хранение энергии в виде тепла может быть очень дешевым&amp;#187;, даже в течение многих дней, говорит Алина Лапотин, аспирант Массачусетского технологического института и первый автор текущей статьи в&amp;#160;Nature. 
Генри и другие добавляют, что системы хранения тепла являются модульными, в отличие от электростанций, работающих на ископаемом топливе, которые наиболее эффективны в масштабе гигаватт.   &amp;#171;Это делает их одинаково хорошими для обеспечения электроэнергией небольшой деревни или крупной электростанции&amp;#187;, — говорит Алехандро Датас, инженер-электрик из Политехнического университета Мадрида, — а также для хранения энергии от солнечных и ветряных электростанций любого размера.   &amp;#171;Вот красота&amp;#187;.
источник</yandex:full-text>
<pubDate>Thu, 14 Apr 2022 22:52:12 +0300</pubDate>
<category>Агентство экоинноваций</category>
<guid>http://www.ecolife.ru/infos/agentstvo-ekoinnovatsijj/53439/</guid>
</item>
<item>
<title>Новое поколение противораковых вакцин может уничтожить опухоли до того, как они сформируются</title>
<link>http://www.ecolife.ru/skolkovo-unit/53429/</link>
<description>Прививки проходят ранние клинические испытания на здоровых людях с высоким риском заболевания</description>
<yandex:full-text>Когда Дейв Дубин в возрасте 29 лет узнал, что у него рак толстой кишки, это не стало большим сюрпризом. Его дед и отец пережили болезнь.   &amp;#171;Это был почти путь Дубина, и мы просто продолжали&amp;#187;, — говорит Дубин. Ему сделали операцию и химиотерапию, но через 10 лет рак вернулся. Генетическое тестирование наконец нашло объяснение испытаниям его семьи: мутация в гене репарации ДНК, которая позволяет накапливать генетические ошибки в делящихся клетках. Болезнь, синдром Линча, сопряжена с риском развития рака до 70% в течение жизни.
55-летнему Дубину ежегодно делают колоноскопию, эндоскопию и томографию, которая выявила третий рак в его почке. Его старший сын, 26-летний Зак Дубин, унаследовал мутацию репарации ДНК и также регулярно проверяется на наличие рака.   &amp;#171;Это не весело. Никому это не нравится&amp;#187;, — говорит Дэйв Дубин, — ни двухдневная подготовка и процедура колоноскопии, ни беспокойство о возможных опухолях. Болезнь также превратила его в активиста. Он и его семья в Хаворте, штат Нью-Джерси, основали некоммерческую организацию AliveAndKickn, чтобы продвигать исследования и повышать осведомленность о синдроме Линча, от которого, по оценкам, страдают 1,1 миллиона человек в Соединенных Штатах.
  &amp;#171;Эта группа пациентов очень обеспокоена&amp;#187;, — говорит онколог и генетик Эдуардо Вилар-Санчес из Онкологического центра Андерсона.   &amp;#171;Это большая психологическая нагрузка&amp;#187;. В надежде ослабить это напряжение Вилар-Санчес вскоре возглавит клинические испытания вакцины для предотвращения или, по крайней мере, отсрочки рака, связанного с болезнью Линча. Если это сработает, говорит Дэйв Дубин,  &amp;#171;это может быть огромным&amp;#187;.
Вакцины для предотвращения некоторых видов рака уже существуют. Они нацелены на вирусы: вирус гепатита В, вызывающий рак печени, и вирус папилломы человека, вызывающий рак шейки матки и некоторые другие виды рака. Но большинство видов рака не вызываются вирусами. Испытание вакцины Линча станет одним из первых клинических испытаний вакцины для предотвращения невирусных видов рака.
Идея состоит в том, чтобы доставить в организм кусочки белков или антигенов из раковых клеток, чтобы стимулировать иммунную систему атаковать любые зарождающиеся опухоли. Концепция не нова, и она столкнулась со скептицизмом. Десять лет назад в&amp;#160;редакционной статье Nature  отверг цель известной группы по защите интересов рака молочной железы по разработке профилактической вакцины к 2020 году как  &amp;#171;ошибочную&amp;#187;, отчасти из-за генетической сложности опухолей. Редакционная статья назвала цель  &amp;#171;целью, которую наука пока не может поставить&amp;#187;. Но теперь несколько команд, в том числе одна, финансируемая той же группой по защите интересов, Национальной коалицией по борьбе с раком молочной железы  (NBCC), готовы протестировать профилактические вакцины, в некоторых случаях на здоровых людях с высоким генетическим риском рака молочной железы и других видов рака. Их усилия были подкреплены новым пониманием генетических изменений при ранних стадиях рака, а также признанием того, что, поскольку даже зарождающиеся опухоли могут подавлять иммунную систему, вакцины должны работать лучше всего у здоровых людей, у которых никогда не было рака.

Исследователи пробуют несколько стратегий вакцинации. Некоторые используют так называемые опухолевые антигены, молекулярные маркеры, которых мало на здоровых клетках, но много на раковых клетках. Вместо этого вакцина Линча нацелена на  &amp;#171;неоантигены&amp;#187;, мощный тип антигена, обнаруженный только на опухолевых клетках. Некоторые используют только один антиген, в то время как другие используют большое количество антигенов, чтобы защитить от рака. Лучший подход неясен, и разработчики также сталкиваются с трудной задачей измерения успеха, не дожидаясь десятилетий, пока у здоровых людей разовьется рак.

Ранние испытания дают проблески надежды. Если идея сработает для предотвращения одного или нескольких видов рака, ее можно расширить для достижения амбициозной цели, предложенной президентом Джо Байденом: разработать вакцину, которая могла бы предотвратить многие виды рака, по образцу вакцин с матричной РНК  (мРНК), которые помогли бороться с пандемией COVID-19.   &amp;#171;Мы далеки от общей вакцины&amp;#187; для предотвращения рака, — говорит онколог Сидзуко Сей из отдела профилактики рака Национального института рака. — Но это может быть в отдаленном будущем. Это поэтапный подход&amp;#187;.

ПОПЫТКИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ иммунную систему для борьбы с раком имеют долгую историю. В 1890-х годах врач Уильям Коли сообщил, что инъекции бактериальных токсинов — своего рода вакцины — иногда уменьшали размеры опухолей пациентов, по-видимому, за счет стимуляции иммунной системы. Спустя десятилетия исследователи обнаружили, что иммунные клетки, называемые Т-клетками, могут распознавать опухолевые антигены как чужеродные и атаковать рак. Это открытие привело к созданию двух классов одобренных методов лечения: лекарства, которые снимают молекулярные тормоза с Т-клеток, чтобы они могли усилить свою противораковую атаку, и Т-клетки, созданные для уничтожения раковых клеток. Оба вида лечения имели поразительный успех против некоторых видов рака.
Третий тип иммунотерапии, вакцины для лечения рака, отстает. Усилия были предприняты в начале 1990-х годов, когда исследователи начали подсчитывать десятки опухолевых антигенов, которые могли активировать иммунную защиту пациента. Часто эти антигены представляют собой белки, которые раковые клетки используют для роста или распространения, поэтому антигены являются хорошими маркерами раковых клеток.
Но, несмотря на многообещающие данные экспериментов на животных, большинство лечебных вакцин не смогли остановить рост опухоли у людей. Поскольку антигены, ассоциированные с опухолями, также могут присутствовать в скудных количествах на нормальных клетках, иммунная система склонна игнорировать их. Химиотерапия или другие суровые методы лечения больных раком также ослабляют их иммунный ответ, а опухоли защищены своим  &amp;#171;микроокружением&amp;#187; — окружающими клетками и молекулами, которые подавляют Т-клетки-киллеры и блокируют их проникновение в опухоли. Единственная одобренная лечебная вакцина против распространенного рака предстательной железы продлевает жизнь всего на 4 месяца.
Некоторые ученые считали, что противораковые вакцины могут лучше предотвращать, чем лечить заболевание. Одним из сторонников был онколог-иммунолог Питтсбургского университета Оливера Финн, чья команда в 1989 году открыла первый антиген, ассоциированный с опухолью: версию MUC1, насыщенного сахаром белка клеточной поверхности. Измененная версия усеивает многие типы раковых клеток.


Мы вдохновлены, потому что влияние будет огромным.
РОБЕРТ ВОНДЕРХАЙДЕ _ ПЕНН МЕДИЦИНА


Финн разработал вакцину, состоящую из коротких фрагментов MUC1. В первом исследовании профилактической вакцины на здоровых людях она проверила ее безопасность на 39 людях, у которых ранее были предраковые полипы толстой кишки, что подвергало их повышенному риску рака толстой кишки. В 2013 году ее команда сообщила, что у 17 человек был сильный иммунный ответ с гораздо более высоким уровнем антител к опухолевой версии MUC1, чем ранее наблюдалось у онкологических больных, получивших вакцину в качестве лечения. По словам Финна, у остальных 22 человек, у которых не вырабатывались антитела, в крови были иммуносупрессивные клетки, по-видимому, оставшиеся от удаленных полипов.
Скромный успех испытания привел к более крупному плацебо-контролируемому испытанию, чтобы выяснить, предотвращает ли вакцина появление новых полипов у людей, которым их удалили. На этот раз только 11 из 53 участников, получивших вакцину, выработали обильные антитела, возможно, потому, что иммуносупрессивные полипы пациентов были удалены совсем недавно. Но среди 11 ответивших только у трех полипы повторились в течение 1 года после получения вакцины, по сравнению с 31 из 47 участников в группе плацебо, сообщает команда Финна в статье, представленной в журнал.
  &amp;#171;Это было очень вдохновляюще, — говорит Финн.   &amp;#8222;Когда у вас нет рецидивов среди респондеров, вы знаете, что вакцина работает&amp;#8220;. По ее словам, добавление лечения, которое блокирует иммуноподавляющие клетки, может повысить скорость ответа. Сейчас ее команда планирует испытания вакцины MUC1 для лечения нескольких предраковых состояний.
ОДНИМ ИЗ НЕДОСТАТКОВ вакцинной стратегии Финна является то, что содержащиеся в ней короткие белки или пептиды главным образом запускают одно звено иммунной системы: В-клетки, вырабатывающие антитела.   &amp;#171;Для иммунитета против рака нам действительно нужно мобилизовать Т-клетки&amp;#187;, — говорит иммунолог-онколог Роберт Вондерхайде, директор Онкологического центра Абрамсона в Penn Medicine. Лучше всего это сделать, введя генетические инструкции для антигена, а не сам антиген. Затем специальные иммунные клетки поглощают ДНК или РНК, производят антиген, расщепляют его и отображают биты, адаптированные к иммунной системе этого человека, на поверхности своих клеток. Затем эти антигенпрезентирующие клетки обучают Т-клетки распознавать и убивать опухолевые клетки.
Команда Вондерхайде тестирует вакцину на основе ДНК, нацеленную на другой антиген, который маркирует многие опухоли: hTERT, небольшой фрагмент теломеразы, фермента, который защищает хромосомы при пролиферации раковых клеток.
Обнадеживают результаты испытания безопасности вакцины у 93 пациентов в состоянии ремиссии после лечения различных видов рака. Все, кроме четырех человек, создали Т-клетки, которые попали в hTERT, сообщила команда в&amp;#160;журнале ImmunoTherapy of Cancer в июле 2021 года. И был намек на то, что вакцина предотвращает рак. Среди 34 человек, у которых был рак поджелудочной железы, 41% все еще не заболели раком через 18 месяцев. У других больных раком поджелудочной железы в стадии ремиссии опухоль вновь появляется в среднем в течение 12 месяцев.
В настоящее время команда Пенна изучает безопасность и иммунный ответ на вакцину у 16 ??человек в стадии ремиссии от предыдущих видов рака, которые унаследовали мутации в&amp;#160;BRCA1&amp;#160;или BRCA2, относительно распространенных генах рака, которые повышают риск развития рака груди и некоторых других видов рака. В следующем году исследователи планируют дать вакцину 28 людям с мутациями BRCA, у которых никогда не было рака.

Но поскольку hTERT обнаруживается как в нормальных клетках, так и в раковых, вакцина может вызвать аутоиммунную атаку на здоровые клетки, предполагает иммунолог Винсент Туохи из Кливлендской клиники. Он разработал вакцину для профилактики рака молочной железы, которая может быть более безопасной, поскольку содержит белок клеток молочной железы, называемый альфа-лактальбумином, который вырабатывается только на поздних сроках беременности и во время грудного вскармливания. Производство белка также происходит при тройном негативном раке молочной железы, агрессивной форме заболевания. Команда Туохи проверяет, может ли его белковая вакцина стимулировать иммунный ответ у 24 женщин, которые лечились от тройного негативного рака молочной железы и не планируют забеременеть. Следующим шагом, по его словам, будет испытание на здоровых женщинах с мутациями BRCA1, которые склонны к этому типу рака.
Другие команды надеются предложить более широкую защиту от рака молочной железы. Невзирая на то, что в 2012 году ее назвали  &amp;#171;заблуждающейся&amp;#187;, NBCC близка к тестированию вакцины против рака молочной железы, первоначально на здоровых людях, переживших рак молочной железы. Президент правозащитной группы Фрэн Виско говорит, что они поставили перед собой амбициозную цель, потому что были  &amp;#171;разочарованы отсутствием инноваций в области рака груди&amp;#187;. Вместе с партнерами-учеными он остановился на вакцине, которая сочетает в себе шесть опухолевых антигенов, включая hTERT и MUC1.   &amp;#171;Мы не знаем, какой тип рака груди разовьется у женщины, — объясняет руководитель исследования Кит Кнутсон, иммунолог из клиники Майо. Многокомпонентные вакцины &amp;#8222;вероятно, будут более эффективными, чем вакцины, нацеленные на один отдельный белок&amp;#8220;, — говорит иммунолог-онколог Нора Дисис из Вашингтонского университета в Сиэтле.
В ТО ВРЕМЯ КАК НЕКОТОРЫЕ КОМАНДЫ пытаются расширить иммунный ответ, вызванный противораковыми вакцинами, другие хотят сделать его более безопасным и точным, нацеливаясь на неоантигены, обнаруженные только на раковых клетках. Эти усилия ускорились за последнее десятилетие благодаря всплеску секвенирования генома опухоли, который выявил поток неоантигенов. Некоторые стимулируют рост рака, в то время как другие не выполняют никакой очевидной функции. Большинство из них уникальны для конкретного рака, что является препятствием для разработки профилактических вакцин, которые должны быть нацелены на маркеры, которые можно предсказать заранее.
Однако некоторые неоантигены надежно обнаруживаются в опухолях многих людей. Например, рак поджелудочной железы почти всегда вызывается мутациями белка роста под названием KRAS, которые приводят к предсказуемому набору неоантигенов. Весной этого года иммунолог из Университета Джона Хопкинса Элизабет Джаффи и ее коллега Ниха Заиди начнут тестировать безопасность вакцины, содержащей мутировавшие пептиды KRAS, на 25 мужчинах и женщинах, у которых не было рака, но которые находятся в группе высокого риска из-за унаследованной мутации или семейного анамнеза. Джеффи говорит, что KRAS похож на ахиллесову пяту рака поджелудочной железы: это первый из нескольких генов, подвергшихся мутации. В результате команда надеется, что ранние опухолевые клетки не смогут избежать вакцины, отказавшись от KRAS и найдя другой способ роста.
Раковые заболевания синдрома Линча также имеют предсказуемый набор неоантигенов. Это связано с тем, что проблема репарации ДНК у пациентов приводит к мутациям со сдвигом рамки считывания, которые изменяют способ чтения гена белковообразующим механизмом клетки, последовательно перемешивая полученный белок. Пептидная вакцина, содержащая несколько таких неоантигенов, разработанная немецкой группой, не вызывала серьезных побочных эффектов при тестировании на людях, больных раком. Аналогичная вакцина, разработанная для мышей с синдромом Линча, уменьшала рост опухоли, сообщили исследователи в июле 2021 года в&amp;#160;Gastroenterology. 
Вакцина, которую будет испытывать команда Вилара-Санчеса, более амбициозна: она состоит из вирусов, модифицированных для переноса ДНК колоссальных 209 неоантигенов со сдвигом рамки считывания, обнаруженных в опухолях Линча. Иммунные системы людей различаются по тому, как они реагируют на определенные неоантигены, и опухоли у разных людей не образуют одинаковый набор.   &amp;#171;Поэтому лучший [подход] — иметь много&amp;#187;, — говорит Элиза Скарселли, главный научный сотрудник Nouscom, итальянской компании, разрабатывающей вакцину.
Вакцина также разрабатывается для лечения, и в ходе раннего испытания Nouscom дает ее вместе с иммунотерапевтическим препаратом пациентам с метастатическим раком с мутациями сдвига рамки считывания, такими как при синдроме Линча. На встрече осенью 2021 года компания сообщила, что&amp;#160;лечение уменьшило опухоли у семи из первых 12 пациентов.   &amp;#171;Мы действительно верим, что увидим еще большую иммуногенность у здоровых носителей болезни Линча&amp;#187;, потому что у них должна быть более сильная иммунная система, — говорит Скарселли.
Испытания Вилара-Санчеса, которые начнутся через несколько месяцев, позволят вакцинировать 45 добровольцев с синдромом Линча — как людей в стадии ремиссии после лечения рака, так и тех, у кого никогда не было опухолей. Исследователи оценят, стимулирует ли вакцина иммунный ответ и оказывает ли какое-либо очевидное влияние на образование полипов или опухолей.
Если результаты будут хорошими, следующим шагом будет рандомизированное исследование сотен пациентов, возможно, в течение 5-10 лет.   &amp;#171;Если вакцина сработает, можно многое выиграть&amp;#187;, — говорит Вилар-Санчес.   &amp;#171;Вакцина против рака не сведет риск к нулю, но может повлиять на частоту проведения скрининга&amp;#187;. Это также может помочь пациенткам решить, следует ли делать гистерэктомию для предотвращения рака эндометрия, который часто встречается у людей с синдромом Линча.
Всем профилактическим вакцинам предстоит долгий путь к одобрению регулирующих органов, если исследователям придется ждать появления опухолей, чтобы судить об эффективности вакцины. Поэтому они также будут искать суррогатные меры защиты, такие как уменьшение роста полипов у людей, склонных к раку толстой кишки. Для рака молочной железы у исследователей пока нет биомаркеров, но они надеются найти их, возможно, изменение иммунных клеток крови или ткани молочной железы, говорит Вондерхайде.
  &amp;#171;Мы должны быть достаточно умны, чтобы представить FDA [Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США] биомаркер успеха&amp;#187;, — говорит Вондерхайде.   &amp;#171;Это потрясающе. Но мы вдохновлены, потому что влияние будет огромным&amp;#187;.
КАКИЕ БЫ АНТИГЕНЫ ОНИ НИ ПРЕДПОЧИТАЛИ, многие ученые рассчитывают смоделировать свои следующие профилактические вакцины на основе ведущих вакцин против COVID-19, которые используют липидные частицы для доставки мРНК антигенов в клетки. мРНК-вакцины легче производить и доставлять, чем ДНК или вирусные вакцины, и пандемия показала, что они в целом безопасны и вызывают сильный ответ.   &amp;#171;Тот факт, что мРНК-вакцины продемонстрировали безопасность для миллиардов здоровых людей всех возрастов, делает [мРНК] очень хорошей платформой&amp;#187; для профилактических противораковых вакцин, — говорит Джаффи.
Белый дом также охотится за мРНК-вакцинами для предотвращения рака. Они находятся в списке потенциальных проектов для&amp;#160;возрождения Cancer Moonshot и&amp;#160;нового исследовательского агентства с высоким риском и высокой наградой, Агентства перспективных исследовательских проектов в области здравоохранения  (ARPA-H). В концептуальном документе для ARPA-H цель ставится следующим образом:  &amp;#171;Использовать мРНК-вакцины, чтобы научить иммунную систему распознавать 50 распространенных генетических мутаций, вызывающих рак, чтобы организм уничтожал раковые клетки при их появлении&amp;#187;.
Это описание вызывает у некоторых удивление.   &amp;#171;Это было бы героически&amp;#187;, — говорит Финн, потому что антигены вакцины должны были бы покрывать не только огромное количество раковых мутаций, но и  &amp;#171;невероятное генетическое разнообразие&amp;#187; иммунных реакций людей.   &amp;#171;Не невозможно, но и не просто&amp;#187;, — говорит она.
Клинический генетик Стивен Липкин из Weill Cornell Medicine, работающий над вакцинами против синдрома Линча, настроен с осторожным оптимизмом, отмечая, что вакцина, снижающая заболеваемость наиболее распространенными видами рака,  &amp;#171;скажем, на треть или наполовину у большого числа людей, быть огромным преимуществом&amp;#187;.
Одна команда уже тестирует вакцину для профилактики множественных раковых заболеваний — пока не на людях, а на собаках. В ходе 5-летнего испытания команда вводит 400 собакам среднего возраста вакцину, содержащую 31 антиген от восьми распространенных видов рака у собак.   (Еще 400 собак получают плацебо-вакцину.) Она основана на РНК-неоантигенах, малоизученных молекулах, которые возникают в результате ошибок обработки РНК, а не мутаций в ДНК. Их гораздо больше, чем неоантигенов ДНК у собак и людей, и они  &amp;#171;высокоиммуногенны&amp;#187;, говорит разработчик и биохимик Стивен Джонстон из Института биодизайна в Университете штата Аризона, Темпе. По его словам, если они окажутся эффективными, они могут облегчить достижение цели Белого дома по разработке вакцины против рака для человека.
Еще одним сторонником универсальной вакцины для профилактики рака является генетик рака из Университета Джона Хопкинса Берт Фогельштейн. Он отмечает, что секвенирование показало, что  &amp;#171;относительно небольшое количество генов вовлечено в большинство видов рака&amp;#187;, предполагая, что ограниченное количество антигенов может привести к широкой защите. Такая вакцина  &amp;#171;кажется научной фантастикой&amp;#187;, говорит Фогельштейн, но  &amp;#171;согласованные усилия многих лабораторий&amp;#187; могут привести к успеху. Сэй соглашается:  &amp;#171;Это не сумасшествие. Это возможно&amp;#187;.
Для Дэйва Дубина даже более узкий успех — вакцина от синдрома Линча —  &amp;#171;мог бы изменить правила игры&amp;#187;, говорит он, если бы это означало меньше обследований на рак и отказ от серьезных операций.   &amp;#171;Целью будет почти нормальная жизнь&amp;#187;.
источник</yandex:full-text>
<pubDate>Sun, 10 Apr 2022 23:31:48 +0300</pubDate>
<category>#ПроЗдоровье</category>
<guid>http://www.ecolife.ru/skolkovo-unit/53429/</guid>
</item>
<item>
<title>Пандемия - работа над ошибками/ Аэрозольный путь передачи Covid-19</title>
<link>http://www.ecolife.ru/skolkovo-unit/53424/</link>
<description>В начале пандемии Всемирная организация здравоохранения заявила, что&amp;#160;SARS-CoV-2 не&amp;#160;передается по&amp;#160;воздуху. Эта ошибка и&amp;#160;затянувшийся процесс ее&amp;#160;исправления посеяли путаницу и&amp;#160;вызывают вопросы о&amp;#160;том, что&amp;#160;произойдет при&amp;#160;следующей пандемии.</description>
<yandex:full-text>По мере того, как&amp;#160;2021 год&amp;#160;подходил к&amp;#160;концу, высококонтагиозный вариант пандемического вируса Омикрон распространялся по&amp;#160;всему миру, вынуждая правительства снова принимать решительные меры. Нидерланды приказали закрыть большинство предприятий 19 декабря, Ирландия ввела комендантский час, а&amp;#160;многие страны ввели запреты на&amp;#160;поездки в&amp;#160;надежде укротить цунами случаев COVID-19, заполняющих больницы. На волне отчаянных новостей, связанных с&amp;#160;выходными в&amp;#160;конце года, одна группа исследователей приветствовала событие, которое, казалось, никогда не&amp;#160;произойдет. 23 декабря Всемирная организация здравоохранения  (ВОЗ) произнесла единственное слово, которое ранее казалось неспособным применить к&amp;#160;вирусу SARS-CoV-2:  &amp;#171;передаваемый по&amp;#160;воздуху&amp;#187;.
На его&amp;#160;веб-сайте есть страница под&amp;#160;названием  &amp;#171;Коронавирусная болезнь  (COVID-19): как&amp;#160;она&amp;#160;передается?&amp;#187; был незаметно отредактирован, чтобы заявить, что&amp;#160;человек может заразиться,  &amp;#171;когда инфекционные частицы, которые проходят через воздух, вдыхаются на&amp;#160;небольшом расстоянии&amp;#187;, процесс, также известный как  &amp;#171;аэрозоль на&amp;#160;короткие расстояния&amp;#160;или воздушно-капельная передача на&amp;#160;короткие расстояния&amp;#187;. На веб-сайте говорится, что&amp;#160;передача может происходить путем  &amp;#171;воздушной передачи на&amp;#160;большие расстояния&amp;#187; в&amp;#160;плохо проветриваемых&amp;#160;или многолюдных помещениях,  &amp;#171;поскольку аэрозоли могут оставаться в&amp;#160;воздухе во&amp;#160;взвешенном состоянии&amp;#160;или перемещаться дальше, чем&amp;#160;расстояние, на&amp;#160;которое можно разговаривать&amp;#187;.
  &amp;#171;Было облегчением увидеть, что&amp;#160;они, наконец, используют слово &amp;#8222;воздушно-капельный&amp;#8220; и&amp;#160;ясно говорят, что&amp;#160;воздушно-капельная передача и&amp;#160;аэрозольная передача являются синонимами&amp;#187;, — говорит химик-аэрозоль Хосе-Луис Хименес из&amp;#160;Колорадского университета в&amp;#160;Боулдере.
Это, казалось бы, бесспорное заявление ознаменовало явный сдвиг для&amp;#160;базирующейся в&amp;#160;Швейцарии ВОЗ, которая в&amp;#160;начале пандемии категорически написала в&amp;#160;Твиттере :  &amp;#171;ФАКТ: #COVID19 НЕ&amp;#160;передается по&amp;#160;воздуху&amp;#187;, написав негатив заглавными буквами, как&amp;#160;будто чтобы развеять любые сомнения. В то&amp;#160;время агентство утверждало, что&amp;#160;вирус распространяется в&amp;#160;основном через капли, образующиеся, когда человек кашляет, чихает&amp;#160;или говорит, — предположение, основанное на&amp;#160;многолетних учениях по&amp;#160;борьбе с&amp;#160;инфекцией о&amp;#160;том, как&amp;#160;респираторные вирусы обычно передаются от&amp;#160;одного человека к&amp;#160;другому. В руководстве рекомендовалось соблюдать дистанцию ??более одного метра, в&amp;#160;пределах которой эти&amp;#160;капли, как&amp;#160;считается, падали на&amp;#160;землю, а&amp;#160;также мыть руки и&amp;#160;дезинфицировать поверхности, чтобы остановить попадание капель в&amp;#160;глаза, нос&amp;#160;и&amp;#160;рот.
Агентству потребовалось до&amp;#160;20 октября 2020 года, чтобы признать, что&amp;#160;аэрозоли — крошечные частички жидкости — могут передавать вирус, но&amp;#160;ВОЗ&amp;#160;заявила, что&amp;#160;это&amp;#160;вызывает озабоченность только в&amp;#160;определенных условиях, таких как&amp;#160;закрытые, многолюдные и&amp;#160;недостаточно проветриваемые помещения. В течение следующих шести месяцев агентство постепенно изменило свой совет, заявив, что&amp;#160;аэрозоли могут переносить вирус на&amp;#160;расстояние более метра и&amp;#160;оставаться в&amp;#160;воздухе 
Но эта&amp;#160;последняя поправка является самым четким заявлением ВОЗ&amp;#160;о&amp;#160;воздушно-капельной передаче SARS-CoV-2. И это&amp;#160;помещает вирус в&amp;#160;избранную группу  &amp;#171;воздушно-капельных&amp;#187; инфекций, ярлык, давно предназначенный лишь для&amp;#160;горстки самых вирулентных патогенов в&amp;#160;мире, включая корь, ветряную оспу и&amp;#160;туберкулез.
Это изменение приводит сообщение ВОЗ&amp;#160;в&amp;#160;соответствие с&amp;#160;тем, что&amp;#160;хор&amp;#160;экспертов по&amp;#160;аэрозолям и&amp;#160;общественному здравоохранению пытался заставить его&amp;#160;сказать с&amp;#160;первых дней вспышки. Многие осуждают медлительность агентства в&amp;#160;недвусмысленном заявлении о&amp;#160;том, что&amp;#160;SARS-CoV-2 передается по&amp;#160;воздуху. Интервью, проведенные журналом Nature с&amp;#160;десятками специалистов по&amp;#160;передаче заболеваний, показывают, что&amp;#160;нежелание ВОЗ&amp;#160;принять и&amp;#160;сообщить доказательства воздушно-капельной передачи было основано на&amp;#160;ряде сомнительных предположений о&amp;#160;том, как&amp;#160;распространяются респираторные вирусы.
Например, даже в&amp;#160;разгар стремительно развивающейся эпидемии ВОЗ&amp;#160;отклоняла отчеты полевых эпидемиологических исследований как&amp;#160;доказательство воздушно-капельной передачи, поскольку доказательства не&amp;#160;были окончательными, чего трудно добиться быстро во&amp;#160;время вспышки. Другие критические замечания заключаются в&amp;#160;том, что&amp;#160;ВОЗ&amp;#160;полагается на&amp;#160;узкую группу экспертов, многие из&amp;#160;которых не&amp;#160;изучали передачу вируса воздушно-капельным путем, и&amp;#160;что&amp;#160;она&amp;#160;избегает предупредительного подхода, который мог&amp;#160;бы&amp;#160;защитить бесчисленное количество людей на&amp;#160;ранних стадиях пандемии.
Критики говорят, что&amp;#160;бездействие в&amp;#160;агентстве привело к&amp;#160;тому, что&amp;#160;национальные и&amp;#160;местные агентства здравоохранения по&amp;#160;всему миру так&amp;#160;же вяло справились с&amp;#160;воздушной угрозой. По их&amp;#160;словам, постепенно меняя свою позицию за&amp;#160;последние два&amp;#160;года, ВОЗ&amp;#160;также не&amp;#160;смогла адекватно сообщить о&amp;#160;своей меняющейся позиции. В результате в&amp;#160;нем&amp;#160;недостаточно рано и&amp;#160;четко не&amp;#160;подчеркивалась важность вентиляции и&amp;#160;маскирования помещений, ключевых мер, которые могут предотвратить распространение вируса по&amp;#160;воздуху. Лидия Моравска, специалист по&amp;#160;аэрозолям из&amp;#160;Технологического университета Квинсленда в&amp;#160;Брисбене, Австралия, возглавила ряд&amp;#160;усилий, направленных на&amp;#160;то, чтобы убедить ВОЗ&amp;#160;и&amp;#160;другие учреждения здравоохранения в&amp;#160;наличии воздушно-капельной угрозы. Она говорит, что&amp;#160;передача вируса воздушно-капельным путем была  &amp;#171;настолько очевидна&amp;#187; еще&amp;#160;в&amp;#160;феврале 2020 года, и&amp;#160;что&amp;#160;ее&amp;#160;исключение из&amp;#160;официальных руководств было катастрофой.
Но Дейл Фишер, врач-инфекционист Национальной университетской больницы в&amp;#160;Сингапуре и&amp;#160;председатель руководящего комитета Глобальной сети ВОЗ&amp;#160;по&amp;#160;предупреждению о&amp;#160;вспышках болезней и&amp;#160;ответных действий, не&amp;#160;считает, что&amp;#160;путаница в&amp;#160;отношении того, передается&amp;#160;ли вирус воздушно-капельным путем, оказала решающее влияние на&amp;#160;то, как&amp;#160;пандемия разыгралась.   &amp;#171;Это не&amp;#160;причина той&amp;#160;катастрофы, которую мы&amp;#160;видели, — говорит он.
Некоторые другие исследователи защищают ответ агентства, учитывая быстро развивающуюся ситуацию.   &amp;#171;Я действительно не&amp;#160;думаю, что&amp;#160;кто-то&amp;#160;ошибся, включая ВОЗ&amp;#187;, — говорит Митчелл Швабер, врач-инфекционист министерства здравоохранения Израиля и&amp;#160;внешний советник ВОЗ.   &amp;#171;Так много предположений, которые у&amp;#160;нас&amp;#160;были об&amp;#160;этом вирусе, оказались ложными. Мы всегда, мы&amp;#160;всегда узнавали что-то&amp;#160;новое&amp;#187;.
Исследователи говорят, что&amp;#160;разрешение этого спора о&amp;#160;том, как&amp;#160;оценивать передачу респираторных вирусов, имеет большое значение, потому что&amp;#160;более смертоносный вариант SARS-CoV-2 может появиться в&amp;#160;любое время, а&amp;#160;новые респираторные вирусы почти наверняка в&amp;#160;какой-то момент поразят человечество. Неясно, будут&amp;#160;ли готовы ВОЗ&amp;#160;и&amp;#160;мир.
Напряжение в&amp;#160;воздухе
В последние дни&amp;#160;марта 2020 года Моравска связалась с&amp;#160;десятками коллег — международным сообществом специалистов по&amp;#160;аэрозолям, специалистов по&amp;#160;инфекционным заболеваниям, инженеров по&amp;#160;строительству и&amp;#160;вентиляции — чтобы рассказать об&amp;#160;угрозе SARS-CoV-2, переносимой по&amp;#160;воздуху. 1 апреля 2020 года группа отправила электронное письмо с&amp;#160;изложением своего дела Майклу Райану, главе Программы ВОЗ&amp;#160;по&amp;#160;чрезвычайным ситуациям в&amp;#160;области здравоохранения, и&amp;#160;Марии Ван&amp;#160;Керхове, техническому руководителю ВОЗ&amp;#160;по&amp;#160;реагированию на&amp;#160;COVID-19.
В течение часа агентство было на&amp;#160;телефоне. Двумя днями позже группа посетила видеоконференцию с&amp;#160;членами Программы по&amp;#160;чрезвычайным ситуациям в&amp;#160;области здравоохранения и&amp;#160;Группы по&amp;#160;разработке руководства по&amp;#160;профилактике и&amp;#160;контролю инфекций  (IPC GDG) — внешней группы, состоящей примерно из&amp;#160;40 клиницистов и&amp;#160;исследователей, которая консультирует ВОЗ&amp;#160;по&amp;#160;вопросам сдерживания инфекции, особенно в&amp;#160;больницы. На момент встречи более миллиона человек были инфицированы SARS-CoV-2, 54 тысячи умерли. Распространение сообщества было безудержным в&amp;#160;нескольких странах.
Моравска представила, по&amp;#160;ее&amp;#160;словам, убедительные доводы в&amp;#160;пользу воздушно-капельной передачи. Выяснились два&amp;#160;факта. Во-первых, были убедительные доказательства того, что&amp;#160;люди заражаются, даже если&amp;#160;они&amp;#160;находятся на&amp;#160;расстоянии более одного метра — безопасного расстояния, рекомендованного ВОЗ&amp;#160;— от&amp;#160;заразного человека. Во-вторых, годы механических исследований показали, как&amp;#160;слизь в&amp;#160;дыхательных путях человека может распыляться в&amp;#160;виде аэрозолей во&amp;#160;время речи и&amp;#160;накапливаться в&amp;#160;застойных помещениях. Моравска почувствовала отпор со&amp;#160;стороны ВОЗ&amp;#160;и&amp;#160;ее&amp;#160;советников.   &amp;#171;У меня не&amp;#160;было ощущения, что&amp;#160;они&amp;#160;пытались увидеть это&amp;#160;с&amp;#160;нашей точки зрения, — говорит она.
Она и&amp;#160;другие люди, которые изучают аэрозоли и&amp;#160;передачу болезней воздушно-капельным путем, говорят, что&amp;#160;Группа IPC GDG плохо оснащена для&amp;#160;оценки этого типа передачи, потому что&amp;#160;большинство ее&amp;#160;членов сосредоточены на&amp;#160;борьбе с&amp;#160;инфекциями в&amp;#160;больницах, и&amp;#160;им&amp;#160;не&amp;#160;хватает знаний о&amp;#160;физике распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.. По словам критиков, во&amp;#160;время встречи 1 апреля никто в&amp;#160;ГРР&amp;#160;МПК&amp;#160;не&amp;#160;изучал этот тип&amp;#160;передачи болезни.
  &amp;#171;Если это&amp;#160;новое заболевание, вам&amp;#160;лучше включить всех&amp;#187;, — говорит Югуо Ли, инженер по&amp;#160;окружающей среде зданий из&amp;#160;Университета Гонконга, чье&amp;#160;исследование вспышки атипичной пневмонии в&amp;#160;2002–2003 годах пришло к&amp;#160;выводу, что&amp;#160;ответственный за&amp;#160;это&amp;#160;вирус, SARS-CoV, возможно распространение воздушно-капельным путем 1. Он подозревал, что&amp;#160;SARS-CoV-2 также передается воздушно-капельным путем, хотя изначально думал, что&amp;#160;возможна только передача воздушно-капельным путем на&amp;#160;короткие расстояния.
Марсель Луманс, физик по&amp;#160;качеству воздуха в&amp;#160;помещениях Эйндховенского технологического университета в&amp;#160;Нидерландах, говорит, что&amp;#160;часто бывает трудно найти точки соприкосновения между двумя дисциплинами.   &amp;#171;Что касается медицины, то&amp;#160;они&amp;#160;не&amp;#160;знали, как&amp;#160;аэрозоли ведут себя в&amp;#160;воздухе и&amp;#160;на&amp;#160;что&amp;#160;способна вентиляция&amp;#187;, — говорит он. Люди заканчивают тем, что  &amp;#171;говорят мимо друг друга&amp;#187;.
Разрыв был&amp;#160;даже в&amp;#160;использовании научных терминов. Эксперты по&amp;#160;инфекционному контролю уже&amp;#160;давно проводят жесткую грань между воздушно-капельными и&amp;#160;воздушно-капельными вирусами, считая, что&amp;#160;только последние способны далеко перемещаться и&amp;#160;задерживаться в&amp;#160;воздухе.   &amp;#171;Догматическая предвзятость, безусловно, играет большую роль в&amp;#160;этом&amp;#187;, — говорит Дон&amp;#160;Милтон, врач по&amp;#160;гигиене труда, изучающий аэрозольную передачу инфекционных заболеваний в&amp;#160;Университете Мэриленда в&amp;#160;Колледж-Парке. Он говорит, что&amp;#160;был&amp;#160;разочарован, но&amp;#160;не&amp;#160;удивлен бездействием ВОЗ&amp;#160;в&amp;#160;борьбе с&amp;#160;воздушной угрозой после встречи 1 апреля.   &amp;#171;Я просто знаком с&amp;#160;тем, как&amp;#160;думают медицинские работники, — говорит он.
Но Швабер, председатель группы IPC GDG, вспоминает эту&amp;#160;встречу по-другому.   &amp;#171;Мы очень серьезно отнеслись к&amp;#160;тем&amp;#160;вопросам, которые они&amp;#160;подняли на&amp;#160;встрече, и&amp;#160;ответили на&amp;#160;них&amp;#187;, — говорит он.   &amp;#171;Ничего не&amp;#160;сбрасывалось, ничего не&amp;#160;игнорировалось&amp;#187;.
В то&amp;#160;время, по&amp;#160;его&amp;#160;словам, имеющиеся данные свидетельствовали о&amp;#160;том, что&amp;#160;меры предосторожности в&amp;#160;отношении воздушно-капельных инфекций в&amp;#160;больницах, включая маски N95 для&amp;#160;персонала, посетителей и&amp;#160;пациентов, были излишними. Тем не&amp;#160;менее, столкнувшись с&amp;#160;резким ростом смертности среди передовых врачей и&amp;#160;медсестер, большинство больниц и&amp;#160;учреждений здравоохранения приняли эти&amp;#160;меры предосторожности в&amp;#160;своих палатах с&amp;#160;COVID-19, а&amp;#160;также менее строгие меры защиты, такие как&amp;#160;ношение хирургических масок в&amp;#160;других помещениях больницы.
Марк Собси, микробиолог-эколог из&amp;#160;Университета Северной Каролины в&amp;#160;Чапел-Хилл, который является членом IPC GDG, говорит, что, особенно в&amp;#160;первые дни, опасения, доведенные до&amp;#160;ВОЗ&amp;#160;по&amp;#160;поводу воздушно-капельной передачи, были  &amp;#171;в значительной степени необоснованными&amp;#187; и&amp;#160;не&amp;#160;имели достоверных доказательств. например, выделение инфекционных вирусных частиц из&amp;#160;проб воздуха. По его&amp;#160;словам, эпидемиологические данные расследований вспышек были  &amp;#171;особенно слабыми&amp;#187;.
По словам Триш Гринхал, исследователя первичной медико-санитарной помощи из&amp;#160;Оксфордского университета, Великобритания, члены IPC GDG руководствовались своей медицинской подготовкой и&amp;#160;доминирующим в&amp;#160;медицинской сфере представлением о&amp;#160;том, как&amp;#160;распространяются инфекционные респираторные заболевания; это оказалось ошибочным в&amp;#160;случае с&amp;#160;SARS-CoV-2 и&amp;#160;могло быть неточным и&amp;#160;для&amp;#160;других вирусов. Эти предубеждения привели к&amp;#160;тому, что&amp;#160;группа игнорировала соответствующую информацию — например, из&amp;#160;лабораторных исследований аэрозолей и&amp;#160;отчетов о&amp;#160;вспышках. Таким образом, группа IPC GDG пришла к&amp;#160;выводу, что&amp;#160;передача воздушно-капельным путем была редкой&amp;#160;или маловероятной за&amp;#160;исключением небольшого набора медицинских процедур с&amp;#160;образованием аэрозолей, таких как&amp;#160;введение пациенту дыхательной трубки.
Эта точка зрения ясно изложена в&amp;#160;комментарии членов IPC GDG, включая Швабера, Собси и&amp;#160;Фишера, опубликованном в&amp;#160;августе 2020 года 2. Авторы отклонили исследования с&amp;#160;использованием моделирования воздушного потока, отчеты о&amp;#160;случаях, описывающие возможную передачу воздушно-капельным путем, и&amp;#160;сводки данных о&amp;#160;передаче воздушно-капельным путем, назвав такие отчеты  &amp;#171;мнениями&amp;#187;. Вместо этого они&amp;#160;пришли к&amp;#160;выводу, что  &amp;#171;SARS-CoV-2 не&amp;#160;распространяется в&amp;#160;значительной степени воздушно-капельным путем&amp;#187;.
По сути, группа не&amp;#160;смогла увидеть всю&amp;#160;картину, которая складывалась, говорит Гринхалг.   &amp;#171;Вы должны объяснить все&amp;#160;данные, а&amp;#160;не&amp;#160;только те&amp;#160;данные, которые вы&amp;#160;выбрали для&amp;#160;поддержки своей точки зрения&amp;#187;, и&amp;#160;гипотеза, полученная по&amp;#160;воздуху, лучше всего подходит для&amp;#160;всех доступных данных, — говорит она. Одним из&amp;#160;примеров, который она&amp;#160;приводит, является склонность вируса к&amp;#160;передаче в  &amp;#171;событиях сверхраспространения&amp;#187;, когда множество людей заражаются одновременно, часто одним человеком.   &amp;#171;Ничто не&amp;#160;объясняет некоторые из&amp;#160;этих явлений суперраспространения, кроме распространения аэрозолей&amp;#187;, — говорит Гринхал.
В течение 2020 года также появлялось все&amp;#160;больше свидетельств того, что&amp;#160;внутренние помещения представляют гораздо больший риск заражения, чем&amp;#160;наружная среда. Анализ зарегистрированных вспышек, зарегистрированных до&amp;#160;середины августа 2020 года, показал, что&amp;#160;вероятность заражения людей в&amp;#160;помещении в&amp;#160;18 раз&amp;#160;выше, чем&amp;#160;на&amp;#160;улице 3. Если бы&amp;#160;основными переносчиками вируса были тяжелые капли&amp;#160;или грязные руки, такого сильного несоответствия не&amp;#160;наблюдалось бы.
Хотя ВОЗ&amp;#160;преуменьшила риск воздушно-капельной передачи, она&amp;#160;пригласила&amp;#160;Ли стать членом IPC GDG после того, как&amp;#160;он&amp;#160;выступил перед группой в&amp;#160;середине 2020 года. Если бы&amp;#160;организация, по&amp;#160;крайней мере, не&amp;#160;была открыта для&amp;#160;его&amp;#160;мнения о&amp;#160;том, что&amp;#160;инфекции вызываются аэрозолями, особенно на&amp;#160;близком расстоянии,  &amp;#171;они бы&amp;#160;не&amp;#160;пригласили меня туда, поскольку знали мое&amp;#160;положение&amp;#187;, — говорит он.
Тем не&amp;#160;менее&amp;#160;Ли разочарован тем, что&amp;#160;ВОЗ&amp;#160;потребовалось до&amp;#160;октября 2020 года, чтобы признать, что&amp;#160;аэрозоли играют роль в&amp;#160;передаче болезней в&amp;#160;общественных местах. А в&amp;#160;своих обновленных рекомендациях по&amp;#160;использованию масок в&amp;#160;декабре 2020 года агентство по-прежнему подчеркивало недостатки и&amp;#160;пробелы в&amp;#160;доказательствах аэрозольной передачи, а&amp;#160;также необходимость проведения дополнительных  &amp;#171;высококачественных исследований&amp;#187;, чтобы понять особенности распространения вируса. Только в&amp;#160;конце апреля 2021 года в&amp;#160;раздел вопросов и&amp;#160;ответов на&amp;#160;веб-сайте агентства о&amp;#160;том, как&amp;#160;распространяется вирус, была добавлена ??передача аэрозоля на&amp;#160;большие расстояния. И термин  &amp;#171;воздушный&amp;#187; не&amp;#160;был&amp;#160;официально добавлен до&amp;#160;декабря 2021 года.
Консервативный подход
Некоторые ученые отмечают, что&amp;#160;решение ВОЗ&amp;#160;классифицировать SARS-CoV-2 как&amp;#160;воздушно-капельный, хотя и&amp;#160;запоздалое, имеет важное значение. Это потому, что&amp;#160;это&amp;#160;идет вразрез с&amp;#160;устоявшимся представлением о&amp;#160;передаче респираторных вирусов, которое господствовало, когда началась пандемия, — что&amp;#160;почти все&amp;#160;инфекционные заболевания распространяются воздушно-капельным путем, а&amp;#160;не&amp;#160;по&amp;#160;воздуху. И исследователи говорят, что&amp;#160;это&amp;#160;изменение особенно важно, потому что&amp;#160;организация обычно придерживается консервативного подхода.   &amp;#171;То, что&amp;#160;говорит ВОЗ, обычно основано на&amp;#160;консенсусе советов и&amp;#160;мнений экспертов&amp;#187;, — говорит Кристофер Дай, эпидемиолог, который до&amp;#160;2018 года был&amp;#160;научным советником генерального директора агентства.
И хотя ВОЗ&amp;#160;подверглась резкой критике за&amp;#160;то, как&amp;#160;она&amp;#160;оценила передачу SARS-CoV-2, некоторые исследователи не&amp;#160;находят ответ агентства удивительным. Международное сообщество обращается к&amp;#160;ВОЗ&amp;#160;за&amp;#160;ранними предупреждениями о&amp;#160;вспышках заболеваний. Но когда дело доходит до&amp;#160;науки, агентство  &amp;#171;видит свою роль в&amp;#160;подтверждении текущего консенсуса экспертов, а&amp;#160;не  (обычно) в&amp;#160;продвижении новых предварительных знаний&amp;#187;, — говорит Питер Сандман, независимый специалист по&amp;#160;коммуникациям риска из&amp;#160;Нью-Джерси, который работал в&amp;#160;качестве консультант ВОЗ.
Швабер говорит:  &amp;#171;Отдельные лица, правительства и&amp;#160;органы общественного здравоохранения обращаются к&amp;#160;ГРР&amp;#160;ВОЗ, а&amp;#160;не&amp;#160;к&amp;#160;предположениям. Они обращаются к&amp;#160;ГРР&amp;#160;ВОЗ&amp;#160;за&amp;#160;рекомендациями. Что все, что&amp;#160;мы&amp;#160;говорим, может быть подтверждено доказательствами&amp;#187;.
ВОЗ часто подвергается атакам,  &amp;#171;поэтому вы&amp;#160;можете понять, как&amp;#160;они&amp;#160;избегают риска&amp;#187;, — говорит Том&amp;#160;Фриден, президент глобальной инициативы в&amp;#160;области здравоохранения Resolve to Save Lives и&amp;#160;бывший глава Центров США&amp;#160;по&amp;#160;контролю и&amp;#160;профилактике заболеваний  (CDC).. Фриден критически относится к&amp;#160;некоторым аспектам реагирования ВОЗ&amp;#160;на&amp;#160;пандемию, в&amp;#160;том&amp;#160;числе к&amp;#160;тому, насколько медленно она&amp;#160;рекомендовала использование масок. Но он&amp;#160;говорит, что&amp;#160;агентство находится в&amp;#160;сложном положении во&amp;#160;время кризисов в&amp;#160;области здравоохранения.
В 2009 году, например, его&amp;#160;обвинили в&amp;#160;паникерстве в&amp;#160;связи со&amp;#160;вспышкой свиного гриппа H1N1, которая прекратилась с&amp;#160;небольшим числом погибших.   &amp;#171;ВОЗ сильно пострадала за&amp;#160;это&amp;#187;, — говорит Дай, хотя он&amp;#160;считает, что&amp;#160;агентство было правильно, проявив осторожность и&amp;#160;объявив чрезвычайную ситуацию в&amp;#160;области общественного здравоохранения, имеющую международное значение.
Жесткая линия для&amp;#160;протектора
Вирусолог Мэй&amp;#160;Чу, член IPC GDG в&amp;#160;Колорадской школе общественного здравоохранения в&amp;#160;Авроре, говорит, что&amp;#160;ВОЗ&amp;#160;идет по&amp;#160;сложной линии и, как&amp;#160;правило, довольно консервативен в&amp;#160;своих рекомендациях, чтобы не&amp;#160;публиковать информацию, которая позже оказывается неверной.   &amp;#171;Вы не&amp;#160;можете отступать&amp;#187; от&amp;#160;советов, добавляет Фишер, потому что  &amp;#171;тогда вы&amp;#160;теряете полное доверие&amp;#187;.
Серьезность ситуации могла сделать ВОЗ&amp;#160;еще&amp;#160;более осторожной в&amp;#160;своих заявлениях и&amp;#160;с&amp;#160;меньшей вероятностью отклониться от&amp;#160;консенсуса, по&amp;#160;словам партнера Сэндмана Джоди Ланарда, независимого специалиста по&amp;#160;коммуникациям с&amp;#160;рисками, которая также работала с&amp;#160;ВОЗ&amp;#160;в&amp;#160;прошлом.
По словам Ланарда, в&amp;#160;предыдущих ситуациях — например, во&amp;#160;время вспышки лихорадки Эбола в&amp;#160;Западной Африке и&amp;#160;в&amp;#160;кампаниях по&amp;#160;вакцинации против полиомиелита — ВОЗ&amp;#160;была более проворной, чем&amp;#160;во&amp;#160;время пандемии COVID-19.   &amp;#171;Я видела, как&amp;#160;они&amp;#160;могли изменить свой подход&amp;#160;или попробовать что-то&amp;#160;другое&amp;#187;, — говорит она. Но во&amp;#160;время пандемии  &amp;#171;так заманчиво быть очень и&amp;#160;очень осторожным&amp;#187;, потому что&amp;#160;рекомендации агентства затронут миллионы жизней. Луманс и&amp;#160;другие задаются вопросом, почему, когда росли опасения, что&amp;#160;SARS-CoV-2 может передаваться по&amp;#160;воздуху, ВОЗ&amp;#160;не&amp;#160;приняла предупредительный подход, признав возможность различных рисков, даже без&amp;#160;окончательных доказательств.
А в&amp;#160;мае&amp;#160;2021 года Независимая группа по&amp;#160;обеспечению готовности к&amp;#160;пандемии и&amp;#160;реагированию на&amp;#160;нее  (IPPPR), орган, созданный ВОЗ&amp;#160;годом ранее для&amp;#160;анализа действий агентства в&amp;#160;начале пандемии, призвала ВОЗ&amp;#160;не&amp;#160;применять принцип предосторожности к&amp;#160;другому ключевой аспект передачи COVID-19 — может&amp;#160;ли он&amp;#160;передаваться от&amp;#160;человека к&amp;#160;человеку  (см. go.nature.com/3iqhfjm).   &amp;#171;Есть основания для&amp;#160;применения принципа предосторожности при&amp;#160;любой вспышке, вызванной новым патогеном, приводящим к&amp;#160;респираторным инфекциям, и, таким образом, для&amp;#160;предположения, что&amp;#160;передача от&amp;#160;человека к&amp;#160;человеку произойдет, если&amp;#160;только данные конкретно не&amp;#160;указывают на&amp;#160;иное&amp;#187;, — говорится в&amp;#160;IPPPR в&amp;#160;его&amp;#160;2021 г. отчет.
На практике применение предупредительного подхода к&amp;#160;вопросу о&amp;#160;том, как&amp;#160;передается SARS-CoV-2 —&amp;#160;или любой вновь появившийся патоген — означало бы&amp;#160;первоначальное предположение о&amp;#160;том, что&amp;#160;возможны все&amp;#160;пути передачи.   &amp;#171;Это должно быть вашей отправной точкой, а&amp;#160;затем, если&amp;#160;вы&amp;#160;уверены, вы&amp;#160;сможете наметить маршруты&amp;#187;, — говорит Луманс.
Но Швабер говорит, что&amp;#160;такой подход сопряжен с&amp;#160;риском.   &amp;#171;Сказать, что&amp;#160;наилучшие интересы пациента и&amp;#160;наилучшие интересы медицинского работника предполагают использование принципа предосторожности, также означало бы, что&amp;#160;в&amp;#160;этом нет&amp;#160;ничего плохого&amp;#187;, — говорит он. Принятие полных мер&amp;#160;предосторожности против воздушно-капельной передачи потребует серьезных изменений в&amp;#160;больницах, таких как&amp;#160;использование изоляторов с&amp;#160;отрицательным давлением воздуха и&amp;#160;неудобных масок N95 для&amp;#160;всего персонала и&amp;#160;посетителей. По его&amp;#160;словам, такие изменения необходимо сопоставлять с&amp;#160;доказательствами того, что&amp;#160;они&amp;#160;необходимы.
Собси говорит, что&amp;#160;ВОЗ&amp;#160;приняла принцип предосторожности, отчасти из-за совета ученых по&amp;#160;аэрозолям. Вот почему, по&amp;#160;его&amp;#160;словам, в&amp;#160;июле 2020 года агентство заявило, что&amp;#160;передачу воздушно-капельным путем нельзя исключать, и&amp;#160;поэтому оно&amp;#160;начало уделять больше внимания вентиляции в&amp;#160;качестве защитной меры, хотя в&amp;#160;то&amp;#160;время доказательства воздушно-капельной передачи были слабыми.
  &amp;#171;Они не&amp;#160;совсем неправы&amp;#187;, — говорит&amp;#160;Ли о&amp;#160;тех, кто&amp;#160;утверждал, что&amp;#160;в&amp;#160;доказательствах воздушно-капельной передачи есть пробелы, особенно на&amp;#160;больших расстояниях.   &amp;#171;Нет ничего плохого в&amp;#160;том, чтобы искать надежные научные доказательства, — говорит он, — но, когда вы&amp;#160;видите такой значительный разброс, вы&amp;#160;все&amp;#160;еще&amp;#160;ждете хорошей статьи в&amp;#160;Nature&amp;#160;или Science?&amp;#187; он говорит.
Тем не&amp;#160;менее, другие организации здравоохранения двигались быстрее, чем&amp;#160;ВОЗ, несмотря на&amp;#160;неопределенность. В феврале 2020 года с&amp;#160;Ли связался Китайский центр по&amp;#160;контролю и&amp;#160;профилактике заболеваний за&amp;#160;советом по&amp;#160;кондиционированию воздуха в&amp;#160;общественных зданиях и&amp;#160;на&amp;#160;общественном транспорте. По предложению Ли, по&amp;#160;его&amp;#160;словам, центр рекомендовал максимально увеличить приток воздуха в&amp;#160;здания снаружи, чтобы избавиться от&amp;#160;любых переносимых по&amp;#160;воздуху инфекций. В то&amp;#160;время&amp;#160;Ли не&amp;#160;думал, что&amp;#160;вентиляция существенно уменьшит заражение вирусом, который, как&amp;#160;он&amp;#160;подозревал, передается по&amp;#160;воздуху только на&amp;#160;короткие расстояния — предположение, которое он&amp;#160;позже опроверг. Но он&amp;#160;рекомендовал улучшить вентиляцию, потому что  &amp;#171;я всегда поддерживаю предупредительный подход&amp;#187;, — говорит он.
Проблемы со&amp;#160;связью
По словам Хименеса, чего все&amp;#160;еще&amp;#160;не&amp;#160;хватает, так&amp;#160;это&amp;#160;четкой коммуникационной кампании ВОЗ. Его генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус признал наличие проблем в&amp;#160;своем вступительном слове на&amp;#160;глобальной конференции агентства по&amp;#160;распространению научных данных во&amp;#160;время чрезвычайных ситуаций в&amp;#160;области здравоохранения 7 июня 2021 года.  &amp;#171;Научные процессы, принятие решений в&amp;#160;условиях чрезвычайных ситуаций и&amp;#160;массовая коммуникация не&amp;#160;подходят вместе легко&amp;#187;, — сказал Тедрос, добавив, что  &amp;#171;высококачественные исследования требуют времени, но&amp;#160;времени — это&amp;#160;то, чего у&amp;#160;нас&amp;#160;нет&amp;#160;в&amp;#160;чрезвычайной ситуации&amp;#187;.
В первые месяцы пандемии ВОЗ&amp;#160;вела боевые действия на&amp;#160;других фронтах. В то&amp;#160;время как&amp;#160;он&amp;#160;боролся с&amp;#160;нехваткой средств защиты и&amp;#160;вентиляторов, он&amp;#160;также боролся с&amp;#160;дезинформацией о&amp;#160;недоказанных методах лечения COVID-19 и&amp;#160;угрозами США&amp;#160;лишить организацию финансирования.
Но критики говорят, что&amp;#160;даже через два&amp;#160;года после начала пандемии ВОЗ&amp;#160;четко не&amp;#160;сообщила о&amp;#160;рисках воздушно-капельной передачи. И, возможно, в&amp;#160;результате правительства во&amp;#160;всем мире потратили большую часть времени на&amp;#160;пандемию, сосредоточившись на&amp;#160;мытье рук&amp;#160;и&amp;#160;очистке поверхностей, а&amp;#160;не&amp;#160;на&amp;#160;вентиляции и&amp;#160;ношении масок внутри помещений.
  &amp;#171;Какофония изменяющихся сообщений, несомненно, в&amp;#160;значительной степени способствовала сопротивлению маскам и&amp;#160;другим мерам&amp;#187;, — говорит Хименес.
15 декабря 2021 года, менее чем&amp;#160;за&amp;#160;две&amp;#160;недели до&amp;#160;последнего изменения формулировки на&amp;#160;веб-сайте ВОЗ, Хименес призвал в&amp;#160;Твиттере предоставить доказательства того, что&amp;#160;правительства и&amp;#160;организации либо  &amp;#171;не знают, как&amp;#160;защитить своих граждан,&amp;#160;либо используют @WHO&amp;#8220;. двусмысленность, чтобы избежать этого&amp;#187;. Он перечислил более 100 примеров, когда советы по&amp;#160;охране здоровья в&amp;#160;то&amp;#160;время противоречили мерам предосторожности при&amp;#160;воздушно-капельных инфекциях, что&amp;#160;указывает на&amp;#160;то, что&amp;#160;сообщение не&amp;#160;просачивалось из&amp;#160;агентства.
Хименес продолжает получать такие примеры. Теперь, когда агентство изменило формулировку на&amp;#160;своем основном веб-сайте, Хименес может призвать этих преступников из  &amp;#171;Зала позора COVID&amp;#187;, как&amp;#160;он&amp;#160;их&amp;#160;называет, за&amp;#160;предоставление рекомендаций, которые больше не&amp;#160;соответствуют требованиям международного агентства здравоохранения.
  &amp;#171;Это немного высокомерие того, чем&amp;#160;является ВОЗ&amp;#187;, — говорит Чу.   &amp;#171;Когда вы&amp;#160;публикуете [новое руководство], это&amp;#160;довольно пассивно. Они ожидают, что&amp;#160;вы&amp;#160;зайдете на&amp;#160;их&amp;#160;сайт. Они не&amp;#160;обязательно транслируют это&amp;#187;.
Но это&amp;#160;именно то, что&amp;#160;нужно, говорит Хименес, особенно с&amp;#160;учетом ранних сообщений, которые до&amp;#160;сих&amp;#160;пор&amp;#160;преследуют агентство, таких как&amp;#160;его&amp;#160;твит о&amp;#160;том, что&amp;#160;COVID-19 не&amp;#160;передается по&amp;#160;воздуху.   &amp;#171;Без сомнения, мы&amp;#160;обязаны постоянством дезинформации этому заявлению ВОЗ&amp;#160;и&amp;#160;твердой позиции в&amp;#160;то&amp;#160;время, когда мы&amp;#160;все&amp;#160;были напуганы и&amp;#160;стремились научиться защищать себя в&amp;#160;самом начале пандемии&amp;#187;, — говорит Хименес.
Агентство защищает свои действия на&amp;#160;протяжении всей пандемии. В заявлении для&amp;#160;Nature в&amp;#160;прошлом месяце представитель сказал:  &amp;#171;С самого начала пандемии COVID-19 ВОЗ&amp;#160;стремилась получить опыт инженеров, архитекторов и&amp;#160;аэробиологов, а&amp;#160;также опыт в&amp;#160;области инфекционных заболеваний, профилактики инфекций и&amp;#160;борьбы с&amp;#160;ними, вирусологии, пневмологии и&amp;#160;других областях. 19 пандемия. В августе 2020 года мы&amp;#160;создали Экспертно-консультативную группу по&amp;#160;экологическому и&amp;#160;техническому контролю  (ECAP) для&amp;#160;COVID-19, чтобы внести экспертный вклад в&amp;#160;разработку руководства путем оценки и&amp;#160;критической интерпретации имеющихся данных  (пользы и&amp;#160;вреда вмешательств), связанных с&amp;#160;соответствующими техническими вопросами. включая управление качеством воздуха в&amp;#160;помещении и&amp;#160;вентиляцию в&amp;#160;качестве меры технического контроля в&amp;#160;контексте COVID-19&amp;#187;.
Организация заявляет, что&amp;#160;первоначальное руководство касалось мер&amp;#160;предосторожности, связанных с&amp;#160;воздушно-капельным путем в&amp;#160;медицинских учреждениях, но&amp;#160;отмечает, что:  &amp;#171;Поскольку доказательств передачи COVID-19 стало больше, мы&amp;#160;узнали, что&amp;#160;инфекционные частицы меньшего размера, известные как&amp;#160;аэрозоли, также играют роль в&amp;#160;передача в&amp;#160;условиях сообщества, и&amp;#160;ВОЗ&amp;#160;адаптировала свои рекомендации и&amp;#160;сообщения, чтобы отразить это&amp;#160;в&amp;#160;обновлении от&amp;#160;декабря 2020 года к&amp;#160;нашему руководству по&amp;#160;маскам&amp;#187;.
В ответ на&amp;#160;критиков, которые говорят, что&amp;#160;она&amp;#160;недостаточно подчеркнула изменения, которые она&amp;#160;внесла в&amp;#160;отношении рисков воздушно-капельной передачи, ВОЗ&amp;#160;заявляет, что&amp;#160;во&amp;#160;время пандемии она&amp;#160;провела около 250 брифингов для&amp;#160;прессы и&amp;#160;сотни мероприятий в&amp;#160;социальных сетях. Он добавляет, что&amp;#160;также распространяет информацию через каналы социальных сетей, встречи с&amp;#160;врачами и&amp;#160;списки рассылки для&amp;#160;ученых.
По мнению некоторых исследователей, этого недостаточно. Стефани Дэнсер, микробиолог из&amp;#160;Эдинбургского университета Нейпир, Великобритания, говорит, что&amp;#160;ВОЗ&amp;#160;должна четко изложить свою позицию, чтобы другие последовали ее&amp;#160;примеру.   &amp;#171;Они должны показать истинную силу характера, встать и&amp;#160;сказать: &amp;#8222;Мы ошиблись. Мы собираемся сделать это&amp;#160;правильно. Вот наш&amp;#160;следующий набор рекомендаций. Вот куда мы&amp;#160;собираемся пойти. Это то, что&amp;#160;мы&amp;#160;советуем&amp;#8220;, — говорит она.
Плохое начало
Часть проблемы заключалась в&amp;#160;том, насколько решительной была ВОЗ&amp;#160;в&amp;#160;начале пандемии, говорит Хайди Творек, историк и&amp;#160;специалист по&amp;#160;общественной политике из&amp;#160;Университета Британской Колумбии в&amp;#160;Ванкувере.   &amp;#171;Сказать, что&amp;#160;COVID определенно не&amp;#160;передавался по&amp;#160;воздуху, к&amp;#160;сожалению, означало, что&amp;#160;нужно было подняться на&amp;#160;огромный холм, чтобы отменить это&amp;#187;, — говорит она. По ее&amp;#160;словам, с&amp;#160;самого начала ВОЗ&amp;#160;и&amp;#160;другие органы общественного здравоохранения и&amp;#160;правительства должны были подчеркнуть, что&amp;#160;SARS-CoV-2 — это&amp;#160;новый коронавирус, и&amp;#160;что&amp;#160;рекомендации неизбежно изменятся.   &amp;#171;И когда они&amp;#160;это&amp;#160;делают, это&amp;#160;хорошо, потому что&amp;#160;это&amp;#160;означает, что&amp;#160;мы&amp;#160;знаем больше&amp;#187;.
  &amp;#171;На самом деле мы&amp;#160;говорим о&amp;#160;двух неудачах, а&amp;#160;не&amp;#160;об&amp;#160;одной, — говорит Сэндман.   &amp;#8222;Нежелание менять свое мнение и&amp;#160;нежелание говорить людям, что&amp;#160;вы&amp;#160;передумали&amp;#8220;. Как и&amp;#160;другие организации общественного здравоохранения и&amp;#160;науки, ВОЗ  &amp;#171;боится потерять доверие, признав, что&amp;#160;у&amp;#160;них&amp;#160;что-то&amp;#160;не так&amp;#187;, — говорит он.
Но когда Ланард работала с&amp;#160;ВОЗ&amp;#160;в&amp;#160;2005 году над&amp;#160;проектом руководства по&amp;#160;информированию о&amp;#160;рисках, один принцип, который она&amp;#160;отстаивала, — признавать ошибки и&amp;#160;ошибки, когда они&amp;#160;случаются, — был&amp;#160;удален из&amp;#160;окончательного проекта. Она говорит, что&amp;#160;для&amp;#160;этого решения были веские причины, в&amp;#160;том&amp;#160;числе то, что&amp;#160;чиновникам здравоохранения в&amp;#160;некоторых странах могло грозить тюремное заключение —&amp;#160;или того хуже — если&amp;#160;бы&amp;#160;они&amp;#160;распространяли информацию от&amp;#160;ВОЗ, которая оказалась неверной. Во время пандемии официальным лицам и&amp;#160;научным консультантам в&amp;#160;нескольких странах угрожали расправой.   &amp;#171;Иногда вы&amp;#160;неизбежно ошибетесь, — говорит Фриден. И ВОЗ&amp;#160;находится в&amp;#160;положении, которое означает, что&amp;#160;&amp;#8222;что бы&amp;#160;они&amp;#160;ни&amp;#160;делали, на&amp;#160;них&amp;#160;нападают&amp;#8220;, — говорит он.
На научном фронте остаются вопросы о&amp;#160;том, какая часть передачи COVID-19 передается воздушно-капельным путем. Собси говорит, что&amp;#160;исследователям еще&amp;#160;предстоит найти доказательства того, что&amp;#160;воздушно-капельный путь вносит  &amp;#171;важный вклад в&amp;#160;общее бремя болезни&amp;#187;. Многие по&amp;#160;другую сторону прохода, такие как&amp;#160;Хименес, убеждены, что&amp;#160;преобладает воздушно-капельный путь передачи. Управление по&amp;#160;науке и&amp;#160;технологиям США&amp;#160;решительно поддержало эту&amp;#160;точку зрения 23 марта, когда его&amp;#160;глава Алондра Нельсон выступила с&amp;#160;заявлением под&amp;#160;названием   &amp;#171;Давайте проясним ситуацию с&amp;#160;COVID&amp;#187;, в&amp;#160;котором говорилось, что  &amp;#171;наиболее распространенный способ передачи COVID-19 от&amp;#160;одного человека к&amp;#160;другому через мельчайшие частицы вируса, переносимые по&amp;#160;воздуху, висящие в&amp;#160;воздухе помещений в&amp;#160;течение нескольких минут&amp;#160;или часов после того, как&amp;#160;инфицированный человек побывал там&amp;#187;.
Другие вирусы, которые давно подозревались в&amp;#160;переносимости по&amp;#160;воздуху, включая вирусы гриппа и&amp;#160;простуды, также будут тщательно изучены. В сентябре 2021 года Национальный институт здравоохранения США&amp;#160;предоставил Милтону многомиллионный грант на&amp;#160;проведение испытаний, которые определят, приводит&amp;#160;ли воздушно-капельный&amp;#160;или воздушно-капельный путь к&amp;#160;заражению гриппом.
Ли говорит, что&amp;#160;из-за пандемии COVID-19 воздушно-капельная передача признается гораздо шире, и&amp;#160;исследования, проведенные в&amp;#160;течение следующих нескольких лет, вероятно, покажут, что&amp;#160;большинство респираторных вирусов могут распространяться таким путем. Таким образом, весь мир&amp;#160;будет более внимательно относиться к&amp;#160;возможности воздушно-капельной угрозы, когда начнут распространяться старые&amp;#160;или новые инфекционные заболевания.
По словам Собси, в&amp;#160;ВОЗ&amp;#160;отношение тоже изменилось.   &amp;#171;Я думаю, что&amp;#160;в&amp;#160;результате опыта с&amp;#160;этим вирусом в&amp;#160;ВОЗ&amp;#160;произошли кардинальные изменения, — говорит он, — а&amp;#160;именно — будьте более осторожны, даже если&amp;#160;вы&amp;#160;не&amp;#160;уверены&amp;#187;.
источник</yandex:full-text>
<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 23:26:57 +0300</pubDate>
<category>#ПроЗдоровье</category>
<guid>http://www.ecolife.ru/skolkovo-unit/53424/</guid>
</item>
<item>
<title>Дайджест космических новостей №576</title>
<link>http://www.ecolife.ru/dajjzhest-ecolife/53422/</link>
<description>Европа. OneWeb заключила соглашение со&amp;#160;SpaceX о&amp;#160;запуске своих спутников
США. Падения крупных метеоритов
США. Число подтвержденных экзопланет превысило пять тысяч</description>
<yandex:full-text></yandex:full-text>
<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 22:56:15 +0300</pubDate>
<category>Дайжест ECOLIFE</category>
<guid>http://www.ecolife.ru/dajjzhest-ecolife/53422/</guid>
</item>
<item>
<title>Небоскребы для бактерий обеспечат невиданный уровень КПД солнечных панелей</title>
<link>http://www.ecolife.ru/infos/agentstvo-ekoinnovatsijj/53421/</link>
<description>&lt;img src='http://www.ecolife.ru/upload/information_system_42/5/3/4/item_53421/small_information_items_53421.jpg' align='left' alt='Небоскребы для бактерий обеспечат невиданный уровень КПД солнечных панелей' title='Небоскребы для бактерий обеспечат невиданный уровень КПД солнечных панелей' /&gt;3D-печать формирует электрод, позволяющий снять ток на  стадии выделения электронов, КПД этой стадии достигает 95%. Это позволит избежать потерь при образования органических продуктов фотосинтеза снижающих КПД до 4%.</description>
<yandex:full-text>Замена фотосинтетических биомеханизмов на электроды — перспективный полуискусственный путь для устойчивого производства биоэлектричества и топлива. В настоящее время неясно, как можно спроектировать интерфейс электрода и биоматериала так, чтобы он отвечал комплексным требованиям, предъявляемым к высоким биофотоэлектрохимическим характеристикам. Здесь мы разработали метод аэрозольной струйной печати для создания иерархических электродных структур с использованием наночастиц оксида индия и олова. Мы напечатали библиотеки электродов с массивом микростолбов, различающихся по высоте и субмикрометровым характеристикам поверхности, и изучили процессы переноса энергии/электронов через интерфейсы биоэлектродов. При подключении к цианобактерии Synechocystisсп. PCC 6803, электроды в виде массива микростолбиков с микроветвями, продемонстрировали благоприятную загрузку биокатализатора, использование света и выход электронного потока, что в конечном итоге почти удвоило фототок современных пористых структур той же высоты. Когда высота микростолбиков была увеличена до 600 мкм, можно было достичь опосредованных вехами плотностей фототока 245 мкА см -2  (наиболее близких к теоретическим предсказаниям) и внешней квантовой эффективности до 29%. Это исследование демонстрирует, как можно более эффективно использовать биоэнергию фотосинтеза в будущем, и предоставляет новые инструменты для трехмерного проектирования электродов.
далее читать источник</yandex:full-text>
<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 00:16:24 +0300</pubDate>
<category>Агентство экоинноваций</category>
<enclosure url="http://www.ecolife.ru/upload/information_system_42/5/3/4/item_53421/information_items_53421.jpg" length="14872" type="image/jpeg" />
<guid>http://www.ecolife.ru/infos/agentstvo-ekoinnovatsijj/53421/</guid>
</item>
<item>
<title>Тропические леса охлаждают поверхность планеты на 1 °C.</title>
<link>http://www.ecolife.ru/zhurnal/articles/53420/</link>
<description>Исследование показало, что&amp;#160;деревья охлаждают планету на&amp;#160;треть градуса благодаря биофизическим механизмам, таким как&amp;#160;увлажнение воздуха.</description>
<yandex:full-text>Исследование показало, что&amp;#160;деревья охлаждают планету на&amp;#160;треть градуса благодаря биофизическим механизмам, таким как&amp;#160;увлажнение воздуха.
Тропические леса играют решающую роль в&amp;#160;охлаждении поверхности Земли за&amp;#160;счет извлечения углекислого газа из&amp;#160;воздуха. Но, согласно исследованию , только две&amp;#160;трети их&amp;#160;охлаждающей способности исходит от&amp;#160;их&amp;#160;способности всасывать CO 2 и&amp;#160;сохранять его. Другая треть связана с&amp;#160;их&amp;#160;способностью создавать облака, увлажнять воздух и&amp;#160;выделять охлаждающие химические вещества.
Это больший вклад, чем&amp;#160;ожидалось, для&amp;#160;этих  &amp;#171;биофизических эффектов&amp;#187;, говорит Бронсон Гриском, специалист по&amp;#160;лесному климату из&amp;#160;некоммерческой экологической организации Conservation International со&amp;#160;штаб-квартирой в&amp;#160;Арлингтоне, штат Вирджиния.   &amp;#171;Некоторое время мы&amp;#160;предполагали, что&amp;#160;один только углекислый газ&amp;#160;говорит нам&amp;#160;практически все, что&amp;#160;нам&amp;#160;нужно знать о&amp;#160;взаимодействии леса и&amp;#160;климата&amp;#187;, — говорит он. Но это&amp;#160;исследование подтверждает, что&amp;#160;у&amp;#160;тропических лесов есть и&amp;#160;другие важные способы подключения к&amp;#160;климатической системе, говорит он.
Анализ, опубликованный в&amp;#160;журнале Frontiers in Forests and Global Change 24 марта 1, может помочь ученым улучшить свои климатические модели, а&amp;#160;правительствам разработать лучшие стратегии сохранения и&amp;#160;климата.
Полученные данные подчеркивают растущую озабоченность по&amp;#160;поводу безудержной вырубки лесов в&amp;#160;тропиках. Ученые предупреждают, что за&amp;#160;последние несколько столетий одна треть тропических лесов мира была выкошена, а&amp;#160;еще&amp;#160;одна треть деградировала в&amp;#160;результате вырубки и&amp;#160;развития. Это, в&amp;#160;сочетании с&amp;#160;изменением климата, может превратить обширные участки леса в&amp;#160;пастбища .
  &amp;#171;Это исследование дает нам&amp;#160;еще&amp;#160;больше причин, по&amp;#160;которым вырубка тропических лесов вредна для&amp;#160;климата&amp;#187;, — говорит Нэнси Харрис, директор по&amp;#160;лесным исследованиям Института мировых ресурсов в&amp;#160;Вашингтоне.
Больше, чем&amp;#160;угольная губка
Леса играют важную роль в&amp;#160;глобальном углеродном цикле, потому что&amp;#160;они&amp;#160;поглощают CO 2 из&amp;#160;атмосферы по&amp;#160;мере своего роста. По словам Грискома, тропические леса, в&amp;#160;частности, содержат около четверти всего земного углерода на&amp;#160;планете, что&amp;#160;делает их  &amp;#171;центральным элементом климатической политики&amp;#187; в&amp;#160;их&amp;#160;родных странах.
  &amp;#171;Есть явные доказательства того, что&amp;#160;тропики приносят отличные климатические преимущества для&amp;#160;всей планеты&amp;#187;, — говорит Дебора Лоуренс, ученый-эколог из&amp;#160;Университета Вирджинии в&amp;#160;Шарлотсвилле и&amp;#160;соавтор последнего исследования. Она и&amp;#160;ее&amp;#160;коллеги проанализировали охлаждающую способность лесов по&amp;#160;всему миру, в&amp;#160;частности, учитывая биофизические эффекты наряду с&amp;#160;хранением углерода. Они обнаружили, что&amp;#160;тропические леса могут охлаждать Землю на&amp;#160;целый 1 °C, и&amp;#160;биофизические эффекты вносят значительный вклад.
Хотя ученые знали об&amp;#160;этих эффектах, они&amp;#160;не&amp;#160;понимали, в&amp;#160;какой степени различные факторы противодействуют глобальному потеплению.
По словам Грискома, деревья в&amp;#160;тропиках дают тень, но&amp;#160;они&amp;#160;также действуют как&amp;#160;гигантские увлажнители, вытягивая воду из&amp;#160;земли и&amp;#160;выделяя ее&amp;#160;из&amp;#160;своих листьев, что&amp;#160;помогает охлаждать окружающую среду, подобно потоотделению.
  &amp;#171;Если вы&amp;#160;идете в&amp;#160;лес, там&amp;#160;сразу становится значительно прохладнее&amp;#187;, — говорит он.
Эта транспирация, в&amp;#160;свою очередь, создает подходящие условия для&amp;#160;облаков, которые, подобно снегу и&amp;#160;льду в&amp;#160;Арктике, могут отражать солнечный свет выше в&amp;#160;атмосферу и&amp;#160;еще&amp;#160;больше охлаждать окружающую среду. Деревья также выделяют органические соединения — например, терпены с&amp;#160;запахом сосны, — которые реагируют с&amp;#160;другими химическими веществами в&amp;#160;атмосфере, иногда создавая чистый охлаждающий эффект.
Локально круто
Чтобы количественно оценить эти&amp;#160;эффекты, Лоуренс и&amp;#160;ее&amp;#160;коллеги сравнили, как&amp;#160;различные воздействия лесов по&amp;#160;всему миру влияют на&amp;#160;климатическую систему, разбив их&amp;#160;вклады по&amp;#160;десяти градусам широты. Когда они&amp;#160;рассмотрели только биофизические эффекты, исследователи обнаружили, что&amp;#160;мировые леса в&amp;#160;совокупности охлаждают поверхность планеты примерно на&amp;#160;0,5 ° C.
Тропические леса ответственны за&amp;#160;большую часть этого охлаждения. Но эта&amp;#160;полоса деревьев в&amp;#160;Латинской Америке, Центральной Африке и&amp;#160;Юго-Восточной Азии находится под&amp;#160;растущим давлением из-за изменения климата и&amp;#160;обезлесения. Оба этих антропогенных воздействия могут привести к&amp;#160;высыханию тропических лесов, говорит Кристофер Бултон, географ из&amp;#160;Эксетерского университета, Великобритания. В прошлом месяце он&amp;#160;и&amp;#160;его&amp;#160;коллеги опубликовали обзор 2 почти 30-летних спутниковых снимков Амазонки, самого большого тропического леса в&amp;#160;мире. Измерив биомассу растительности на&amp;#160;изображениях, команда обнаружила, что&amp;#160;три&amp;#160;четверти Амазонки теряют устойчивость — способность восстанавливаться после экстремальных погодных явлений, таких как&amp;#160;засуха.
По словам Лоуренса, угрозы тропическим лесам опасны не&amp;#160;только для&amp;#160;глобального климата, но&amp;#160;и&amp;#160;для&amp;#160;сообществ, соседствующих с&amp;#160;лесами. Она и&amp;#160;ее&amp;#160;коллеги обнаружили, что&amp;#160;охлаждение, вызванное биофизическими эффектами, было особенно значительным локально. По словам Лоуренса, наличие поблизости тропического леса может помочь защитить сельское хозяйство и&amp;#160;города от&amp;#160;жары.   &amp;#171;Каждая десятая градуса имеет значение в&amp;#160;ограничении экстремальных погодных условий. А там, где&amp;#160;есть леса, крайности сведены к&amp;#160;минимуму&amp;#187;.
Правительства всех тропиков изо&amp;#160;всех сил&amp;#160;пытались сохранить свои леса, несмотря на&amp;#160;более чем&amp;#160;два&amp;#160;десятилетия глобальных кампаний по&amp;#160;прекращению обезлесения, содействию устойчивому развитию и&amp;#160;защите климата. Лоуренс говорит, что&amp;#160;результаты ее&amp;#160;команды ясно показывают, что&amp;#160;защита лесов является вопросом личных интересов и&amp;#160;приносит немедленную пользу местным сообществам.
источник</yandex:full-text>
<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 00:10:36 +0300</pubDate>
<category>Статьи</category>
<guid>http://www.ecolife.ru/zhurnal/articles/53420/</guid>
</item>
<item>
<title>Водородная сеть - резервная мощность до 1 ГВт/ Проект поставок зелёного водорода</title>
<link>http://www.ecolife.ru/infos/agentstvo-ekoinnovatsijj/53418/</link>
<description>&lt;img src='http://www.ecolife.ru/upload/information_system_42/5/3/4/item_53418/small_information_items_53418.jpg' align='left' alt='Водородная сеть - резервная мощность до 1 ГВт/ Проект поставок зелёного водорода ' title='Водородная сеть - резервная мощность до 1 ГВт/ Проект поставок зелёного водорода ' /&gt;Планы водородной энергетики Германии пополнились проектом трубопроводной сети H2ercules, протяженностью около 1500 километров. Сеть станет мощным энергетическим резервом, тем самым недостающим звеном возобновляемой энергетики, которого ей не хватало. Водород станет буфером  — резервным источником для пиковых нагрузок днём и ночью, в безветрие и бурю,  &amp;#171;срезая&amp;#187; даже энергоразрывы сезонов зимой и летом.</description>
<yandex:full-text>Терминалы производства, хранения и импорта водорода на севере Германии будут связаны с потребителями на западе и юге 
Планируется строительство нового электролизера мощностью до 1 ГВт и 1500 км трубопровода.
Будут подключены дополнительные партнеры / крупные потребители проявили интерес




Эссен, 24 марта 2022 г.

Перед Германией стоят огромные задачи по обезуглероживанию и диверсификации энергоснабжения. Необходимы быстрые решения, которые обеспечат надежность поставок, а также поддержат путь к климатической нейтральности. В этом контексте важно как можно быстрее нарастить водородную экономику. 
Чтобы ускорить процесс создания немецкой водородной промышленности и инфраструктуры, OGE и RWE совместно разработали концепцию национальной инфраструктуры под названием  &amp;#171;H 2 ercules&amp;#187;. Инфраструктура предназначена для соединения электролизеров, а также складских и импортных мощностей на севере страны с промышленными потребителями на западе и юге Германии. Дополнительные маршруты импорта с юга и востока, которые в настоящее время разрабатываются, должны быть связаны к 2030 году. Таким образом, H 2 ercules станет основой водородной инфраструктуры, соединяющей побережье Северного моря с югом Германии. Первые крупные компании, такие как тиссенкрупп, заявили о своей заинтересованности в подключении к такой сети. 
По оценкам, для реализации проекта потребуются инвестиции в размере около 3,5 млрд евро. Однако, поскольку в большинстве H 2 ercules можно использовать переоборудованные существующие газопроводы, это предложение может быть реализовано значительно быстрее и в целом с меньшими затратами, чем инфраструктура, построенная с нуля.







  &amp;#171;Для достижения климатических целей отрасли нужны большие объемы зеленого водорода — как можно быстрее. Таким образом, RWE планирует к 2030 году построить дополнительные электролизные мощности в прибрежных районах северо-западной Германии. Производимый там зеленый водород затем будет транспортироваться с севера на сталелитейные, химические и нефтеперерабатывающие заводы в Рурской области и на юге Германии. Вместе с OGE мы решаем эту задачу и планируем построить первую в Германии водородную скоростную трассу&amp;#187;.
Маркус Креббер, генеральный директор RWE AG





Д-р Йорг Бергманн, председатель правления OGE, добавляет.   &amp;#171;Концепцию следует рассматривать как предложение, которое может быть реализовано для решения сложнейших задач по обезуглероживанию и диверсификации энергоснабжения. Эти задачи могут быть решены только в том случае, если компании будут сотрудничать на разных уровнях добавленной стоимости при поддержке политиков, чтобы быстро создать подходящие условия для работы. RWE как ведущая компания по производству электроэнергии и OGE как ведущая компания по транспортировке энергии в газообразном состоянии объединяют в себе необходимый опыт и желание формировать будущее энергетики. Благодаря этому очень большому скачку мы преодолеваем проблему курицы и яйца и, таким образом, можем предложить другим водородным игрокам прочную основу для их проектов&amp;#187;.
Роли в проекте H 2 ercules четко распределены. RWE хочет построить к 2030 году новые электролизеры общей мощностью до 1 ГВт для производства зеленого водорода. Кроме того, RWE планирует импортировать большие объемы водорода. RWE также намерена построить готовые к H 2 газовые электростанции мощностью не менее 2 гигаватт, близкие к запланированным H 2. ercules, а его системы хранения газа недалеко от границы с Нидерландами также должны быть подключены к водородному трубопроводу. И то, и другое важно для создания гибких зеленых резервных мощностей. OGE позаботится о том, чтобы  &amp;#171;зеленый водород&amp;#187; дошел до потребителей, путем преобразования существующих трубопроводов природного газа для транспортировки водорода и строительства новых трубопроводов. Таким образом, может быть создана трубопроводная сеть протяженностью около 1500 километров, которая вписывается в планы водородной сети Германии. Процесс согласования Плана развития газовой сети  (НЭП Газ) обеспечивает координацию с водородной деятельностью других участников рынка.
H 2 ercules открывает новые возможности для подключения Германии к основным маршрутам импорта – сначала через трубопроводы в Бельгии и Нидерландах, а на более позднем этапе через Норвегию, а также южную и восточную Европу, а также потенциально через импортные терминалы для  &amp;#171;зеленых молекул&amp;#187; в северных Германия в будущем. Таким образом, проект будет способствовать созданию европейского рынка водорода.
Проект открыт для участия других партнеров в цепочке создания стоимости водорода. Благодаря этому комплексному подходу и пути внедрения, направленному на рост, H 2 ercules сможет покрыть две трети потребности в водороде со стороны промышленных центров Германии по рекомендованному маршруту к 2030 году, что является важным шагом на пути к крупномасштабной водородной экономике.. Помимо промышленных потребителей, выгоду от проекта могут получить и более мелкие компании.
Успешная реализация этого предприятия требует наличия необходимых условий, что является предметом предстоящих обсуждений между RWE и OGE с политиками.


источник и фото</yandex:full-text>
<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 22:19:06 +0300</pubDate>
<category>Агентство экоинноваций</category>
<enclosure url="http://www.ecolife.ru/upload/information_system_42/5/3/4/item_53418/" length="4096" type="application/force-download" />
<guid>http://www.ecolife.ru/infos/agentstvo-ekoinnovatsijj/53418/</guid>
</item>
</channel>
</rss>