Loading...
После приветственного слова президента РАН Александра Сергеева с докладом выступил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Он объявил о новой архитектуре управления научной политикой. Важной составляющей новой программы стал курс на привлечение молодых специалистов. С 2010 года количество ученых до 29 лет сократилось на 10%. Сейчас уже существует около 400 лабораторий, четверть которых возглавляют молодые ученые до 40 лет. Одним из способов привлечения молодых специалистов в аспирантуру с дальнейшей работой в научных организациях станет ее обновление, в частности замена существующих стипендий трехлетними исследовательскими грантами для снижения экономической нагрузки на аспирантов.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в своем приветственном слове подчеркнул, что РАН и Министерство — стратегические партнеры. Он затронул тему финансирования проектов и вопрос статуса научно-образовательных центров мирового уровня.
Президент РАН Александр Сергеев в своем докладе отметил, что вызванный пандемией экономический спад, борьба за информационное пространство и климатические проблемы требуют выработки новых организационных и законодательных изменений, а также новых научных подходов. В этой ситуации формирование нового мирового уклада требует от правительств создания необходимых программ государственной научной политики. Сергеев напомнил, что в стратегии научно-технологического развития России 2016 года приоритетом была поддержка фундаментальных исследований, в 2020 году в указе президента «О национальных целях развития Российской Федерации в период до 2030 года» шла речь о необходимости присутствия России в десятке стран мира по развитию науки.
Сергеев обратил внимание на печальную статистику, что в России сокращается количество персонала, выполняющего научные исследования, и после периода подъема в 2014 году мы опять находимся в условиях спада. Президент РАН отметил, что наблюдается снижение численности аспирантов со 157,4 тысячи в 2010 году до 84,3 тысячи в 2019 году. Доля окончивших аспирантуру с защитой диссертации в 2019 году составила 10% (в 2020 году — 8,9%).
В большинстве стран наука обеспечивается за счет промышленности и бизнес-сектора, отметил Сергеев. В России же ситуация противоположная — более 2/3 финансирования осуществляется за счет государственного бюджета. В этом случае необходимо создание национальной инновационной системы для объединения разрозненных инновационных единиц, таких как Сколково и других. Также РАН сформировала рекомендации по бюджетному финансированию фундаментальной науки. Доля финансирования фундаментальных исследований в ВВП должна составить в 2021 году — 0,23%, в 2022 году — 0,27, а в 2023 году — 0,33%.
Президент РАН также заявил, что для науки очень важно использование современного оборудования. В 2020 году был проведен опрос, согласно которому 96% респондентов уверены, что необходимо переоснащение научным оборудованием научных организаций. Основная часть используемых сейчас приборов — импортные, несмотря на то, что и в России создаются многие установки. К сожалению, отечественные разработки, хоть и не уступают мировым аналогам, находятся на этапе образцов и макетов.
Александр Сергеев сообщил о завершении выполнения Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук. Выполнены все запланированные показатели. Утверждена новая программа в период с 2021 по 2030 год. Это единая программа для всех субъектов научной и научно-технической деятельности. Она состоит из шести подпрограмм. Среди них аналитические и прогнозные исследования, фундаментальные и поисковые, в том числе на установках класса мегасайенс, а также по направлениям Стратегии научно-технологического развития, инициативные исследования, финансируемые фондами поддержки, исследования в интересах обороны страны. На реализацию программы выделено более двух триллионов рублей.
Также были представлены Комплексные научно-технические программы полного инновационного цикла (КНТП), направленные в правительство и имеющие поручения на разработку. Среди проектов: разработка и внедрение комплекса технологий в областях разведки и добычи твердых полезных ископаемых, новые материалы, технология для обеспечения безопасного производства химических продуктов и другие. Один из них посвящен разработке глобальных информационных спутниковых систем (ГИСС).
Сергеев отметил, что на площадке Академии наук сформирован Межведомственный координационный совет по международному научному сотрудничеству, в который вошли представители Академии, научных организаций страны, представители руководства МИД РФ, Россотрудничества.
Затронул президент РАН и деятельность Академии в информационном пространстве. Глобальная цель — создание эффективной системы коммуникации в области науки, технологий и инноваций в соответствии со Стратегией научно-технологического развития России. Также был анонсирован запуск нового сайта Российской академии наук — он состоится в августе.
В рамках Года науки и технологий в России Академия наук проводит мероприятия, в том числе научно-популярные лекции в российских школах. Согласно опросу «Отношение российского общества к ученым и РАН», 90% респондентов не смогли назвать хотя бы одного из ныне живущих российских ученых мирового уровня. А 40% — не смогли назвать хотя бы одно из важнейших достижений науки последних 10 лет.
Важным аспектом является и составленный Академией рейтинг российских научных журналов. В России могли бы перейти к изданию журналов в формате Open Access (открытый доступ), что могло бы увеличить видимость журналов в международном научном сообществе, считает Сергеев.
Он также упомянул необходимость в кратчайшие сроки создать эффективную национальную инновационную систему, обеспечивающую четкое взаимодействие и баланс интересов государства, бизнеса, науки и общества. Также важный пункт — совершенствование системы оценки результативности за счет снижения веса наукометрических показателей и возрастания роли экспертной оценки качества научных исследований.
Президент РАН представил и важнейшие научные достижения прошедшего года.
Среди них прорывы в сфере математики, в частности результаты в области некоммутативной алгебраической геометрии, полученные учеными Математического института имени В.А. Стеклова РАН, а также успехи в области теории чисел. Кроме того, одним из важнейших достижений стала разработка баллистико-навигационного обеспечения управления полетом космического аппарата «Спектр-РГ» силами сотрудников Института прикладной математики РАН. Отличились и специалисты Института вычислительной математики имени Г.И. Марчука РАН, на двух суперкомпьютерах — «Ломоносове» в МГУ им М. В. Ломоносова и «Жоресе» в Сколтехе — получившие разложение числа RSA-232
Российские физики также представили впечатляющие результаты. Так, в Институте теплофизики СО РАН было обнаружено новое явление: эффект центробежного скольжения на поверхности раздела двух несмешивающихся жидкостей с близкими плотностями. В этом блоке речь также зашла о результате проекта по развитию ядерной энергетики «Прорыв», который реализуется совместно с Росатомом.
В области химии Сергеев отметил получение нового фундаментального результата — ученые Института органической химии установили механизм превращения ацетилена в бензол (реакции Зелинского). Их коллеги из Института химии силикатов РАН создали новые уникальные материалы для бронезащиты, один из которых близок по своим характеристикам к алмазу. Не менее важных результатов добились и в Институте химии ДВО РАН — ученые создали минералоподобные керамические матрицы для радиоизотопных бета-излучателей на основе стронция-90 (90Sr).
Одним из важнейших результатов в сфере биологии стало обнаружение причины массовой гибели гидробионтов на побережье Камчатки в прошлом году — оказалось, что в этом виновато вредоносное цветение воды. Также российские биологи в 2020 году впервые в мире создали карты трехмерной организации генома индивидуальных клеток дрозофилы в Институте биологии гена РАН и МГУ, а их коллеги из Института биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова РАН разработали стратегию нацеливания на разные участки одного и того же рецептора опухолевой клетки комбинации двух противоопухолевых токсинов с разными механизмами действия. Кроме того, специалисты из Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН продемонстрировали превращение цистина в цистеин. Отныне менять восприимчивость бактерий к антибиотикам можно с помощью найденной недавно мишени. Здесь же можно отметить и обнаружение молекул сердечного тропонина методами биофотоники, с огромной быстротой и клинически важной чувствительностью.
Александр Сергеев представил и результаты работы исследователей в области сельскохозяйственных наук, в частности новые технологии возделывания зерновых культур, разработанные в ВНИИ агрохимии имени Д.Н. Прянишникова, получение новых сортов и гибридов в растениеводстве специалистами из Национального центра зерна имени Лукьяненко, а также новых сортов картофеля, гибридов кукурузы и другое.
Отдельного внимания заслужили результаты ученых в области ветеринарии и зоотехники, которые вывели новую породу овец — артлухских мериносов.
Из достижений в области астрофизики были выделены результаты программы «Спектр-РГ» — на сегодняшний день уже обнаружены более миллиона источников мягкого рентгеновского излучения. Речь зашла и об исследованиях, касающихся нарушения CP-симметрии — основного постулата Стандартной модели фундаментальных взаимодействий.
Александр Сергеев также представил результат по изучению детальной структуры магматических источников под северной группой вулканов на Камчатке. Успешный результат стал итогом коллективной работы ученых ДВО РАН, СО РАН и зарубежных коллег. Ученые объяснили, каким образом формируются магматические очаги. Интересные выводы были сделаны и специалистами Тихоокеанского океанологического института имени Ильичева ДВО РАН — они впервые установили, что при движении тайфунов в прибрежной зоне в частотном диапазоне 5–10 Гц генерируются микросеймы — «голоса моря», регистрируемые лазерным деформографом.
Среди научных результатов Института археологии РАН Александр Сергеев выделил работы на территории Чудова монастыря, основанного еще во второй половине XIV века. Корпус был демонтирован, на его месте были проведены раскопки, позволившие определить историю Чудова монастыря. В результате комплекс был успешно музеифицирован. Также глава РАН комментирует работу по обнаружению генов в археях — о новом представителе архей. Определен новый ген, являющий ключевым для запасания энергии, — он был приобретен от бактерий.
Область медицины дополнилась результатами двадцатилетних исследований предрасположенности к сахарному диабету, а также данными о молекулярных механизмах действия ксенона как анестетика. А в сфере пищевой продукции были разработаны новые методы диагностики пищи, в частности установка для определения подлинности минеральной и питьевой воды. Методика базируется на соотношении изотопов, которые есть в исходных водах в том или ином источнике.
Глава РАН также анонсировал энциклопедию «Русский язык», созданную в Институте русского языка РАН.
Нельзя не упомянуть и уникальные для 2020 года достижения в области борьбы с пандемией COVID-19. Президент РАН отметил создание отечественных тест-систем, а также вакцин и лекарственных препаратов, включая «Триазавирин». «Испытания в Китае и в нашей стране показали высокую эффективность "Триазавирина" в лечении COVID-19», — подчеркнул Сергеев. Кроме того, в России была разработана первая в мире кандидатная вакцина от коронавируса в виде кисломолочного продукта, отметил глава РАН. Сергеев рассказал и о новом методе определения полных последовательностей геномов и анализе геновариантов SARS-CoV-2.
В завершение заседания академик Николай Долгушкин выступил с докладом о работе Президиума РАН за 2020 год. Ученый рассказал о самых ключевых мероприятиях, прошедших в РАН в прошлом году, в частности о заседаниях Президиума, посвященных борьбе с пандемией коронавируса. Долгушкин также рассказал о взаимодействии с федеральными органами государственной власти.
Подписывайтесь на InScience.News в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.