Открытие, получившее Нобелевскую премию, можно использовать в лечении рака Лауреат этого года открыл и описал механизм аутофагии - фундаментального процесса удаления и утилизации компонентов клеток. Нарушения в процессе аутофагии или очищения клеток от «мусора» может привести к развитию таких заболеваний, как рак и неврологические заболевания.

Британский физик Девид Джеймс Тоулесс (David James Thouless) родился в 1934 году в городе Берсден, Шотландия (Великобритания).
В 1955 году получил степень бакалавра в Кембриджском университете (Великобритания). В 1958 году получил степень доктора философии в Корнельском университете (США).

После защиты докторской диссертации работал в университетах в Беркли и в Бирмингеме.

С 1965 года по 1978 год - профессор математической физики в университете Бирмингема, где сотрудничал с физиком Майклом Костерлитцем .

Тоулесс и Костерлитц в начале 1970-х годов перевернули существующие теории, предполагавшие, что явление сверхпроводимости и сверхтекучести не могут наблюдаться в тонких слоях. Они продемонстрировали, что сверхпроводимость может наблюдаться при низких температурах и объяснили фазовые переходы, которые заставляют сверхпроводимость исчезать при более высоких температурах.

С 1980 года Тоулесс был профессором физики в Университете штата Вашингтон в Сиэтле (США). В настоящее время - почетный профессор в Университете штата Вашингтон .

Доктор Тоулесс является действительным членом Королевского общества, членом Американского физического общества, действительным членом Американской академии искусств и наук, а также членом американской Национальной академии наук.

Обладатель медали Максвелла (Maxwell Medal) и медали Поля Дирака (Paul Dirac Medal), присуждаемых Британским институтом физики; медали Хольвека (Holweck Medal) от Французского физического общества и Института физики. Лауреат премии имени Фрица Лондона (Fritz London Award), которая вручается ученым, внесшим выдающийся вклад в области физики низких температур; премии Ларса Онзагера (Lars Onsager Prize) от Американского физического общества и премии Вольфа (Wolf Prize).

4 октября 2016 года Девиду Тоулессу была за открытие топологических переходов и топологических фаз материи.

Костерлитц Майкл

Ученые оценили абстрактные подходы нобелевских лауреатов-2016 по физике Лауреаты Нобелевской премии 2016 года по физике применили остроумные абстрактные подходы к описанию свойств материи. Результаты их исследований важны в том числе для создания новых электронных устройств, считают российские ученые.

Британский физик Джон Майкл Костерлитц (John Michael Kosterlitz) родился в 1942 году в Абердине , Шотландия (Великобритания).

В 1965 году получил степень бакалавра, в 1966 году — степень магистра в Кембриджском университете (Великобритания), в 1969 году - докторскую степень в области физики высоких энергий в Оксфордском университете (Великобритания).

Майкл Костерлитц награжден медалью Максвелла (Maxwell Medal) британского Института физики (1981), является лауреатом премии Ларса Онзагера (Lars Onsager Prize) Американского физического общества (2000).

Халдейн Данкан

Британский физик Данкан Халдейн (Duncan Haldane) родился 14 сентября 1951 года в Лондоне (Великобритания).

В 1973 году получил степень бакалавра, в 1978 года - доктора физических наук в Кембриджском университете (Великобритания).

В 1977-1981 годах работал в Международном институте Лауэ-Ланжевена в Гренобле, Франция.

В 1981-1985 годах - доцент физики Университета Южной Калифорнии, США.

В 1985-1987 годах работал во франко-американском исследовательском центре Bell Laboratories.

В 1987-1990 годах - профессор кафедры физики имени Юджина Хиггинса в Университете Калифорнии в Сан-Диего, США.

С 1990 года — профессор кафедры физики имени Юджина Хиггинса в Принстонском университете США.

Занимался разработкой нового геометрического описания дробного квантового эффекта Холла. В сферу исследований Халдейна входил эффект квантовой запутанности , топологические изоляторы.

С 1986 года - член Американского физического общества.

С 1992 года - член Американской академии искусств и наук (Бостон).

С 1996 года - член Королевского общества Лондона.

С 2001 года - член Американской ассоциации содействия и развития науки.

В 1993 году Данкан стал лауреатом премии Оливера Бакли (Oliver E. Buckley Condensed Matter Physics Prize) Американского физического общества. В 2012 году был удостоен медали Дирака (Dirac Medal) Международного центра теоретической физики имени Абдуса Салама.

В 2016 году Данкану Халдейну (совместно с Девидом Тоулессом и Майклом Костерлитцем) была по физике за открытие топологических переходов и топологических фаз материи. Как отмечается в пресс-релизе Нобелевского комитета, нынешние лауреаты "открыли двери в неизвестный мир", в котором материя может находиться в необычном состоянии. Речь, прежде всего, идет о сверхпроводниках и тонких магнитных пленках.

Нобелевскую премию в 2016 году начали присуждать с 3 октября. Первым, кто узнал о своей победе, стал японский биолог Есинори Осуми.

Сумма, которая выплачивается победителям, равняется восьми миллионам шведских крон (около 24 миллионов гривен).

Аутофагия

Аутофагия - процесс, при котором внутренние компоненты клетки попадают внутрь ее лизосом, если речь идет о млекопитающих, после чего подвергаются деградации.

Японский биолог на протяжении двадцати лет занимался исследованием разложения внутри клеток. Он выделил гены, отвечающие за аутофагию в дрожжах, и описал схожие процессы в клетках других организмов.

"Открытия Осуми изменили наши представления о том, как клетки перерабатывают сами себя. Его работы открыли новое направление в понимании аутофагии как части разных физиологических процессов - от приспособления к голоду до реакции на заражение", - говорится в пресс-релизе Каролинского института, который вручает премию.

Фазы материи


Машины размером с молекулу


Также получили трое ученых из Франции, Шотландии и Нидерландов. Жан-Пьер Соваж, Фрэйзер Стоддарт и Бернард Феринга победили благодаря проектированию и синтезу молекулярных машин.

Трое химиков разработали молекулы с контролируемыми движениями, которые могут выполнять определенные задания.

"С точки зрения развития науки, молекулярные двигатели сейчас на том же этапе, что и электрический двигатель в 1830-е годы. Тогда ученые показали работу кривошипных механизмов и колец, не зная, что это приведет к созданию поездов, стиральных машин, вентиляторов и кухонных комбайнов", - рассказали в Нобелевском коммитете.

Получили британец Томас Линдалл, американцы Полу Модричу и Азизу Санкару за исследования механизма репарации ДНК.

Завершение полувековой войны


Получил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, поскольку смог положить конец гражданской войне, длившейся 52 года. В этом конфликте с партизанами погибли более 200 тысяч колумбийцев.

Нобелевский комитет подчеркивает, что таким образом отметил заслуги Сантоса в окончании более чем полувековой гражданской войны. В ходе этого конфликта погибли 220 тысяч колумбийцев, еще шесть миллионов стали вынужденными переселенцами.

"Эта награда должна также символизировать заслуги народа Колумбии, который, вопреки тяготам и страданиям, не оставил надежды на справедливый мир", - говорится в сообщении комитета.

Соглашение о перемирии между колумбийскими властями и FARC было подписано 27 сентября. После этого состоялся референдум, на котором жители страны с небольшим перевесом проголосовали против заключения мирного договора с партизанами.

Однако Сантос заявил, что результат плебисцита не скажется на мирном процессе.

Напомним, Квартет национального диалога Туниса.

Теория контрактов


Получили американцы Оливер Харт из Гарвардского университета и Бенгт Холмстрем из Массачусетского технологического института. "Нобеля" они удостоились за развитие теории контрактов, которая объясняет, почему мы заключаем разные контракты на выполнение разных типов работ, и почему эти соглашения устроены именно так, а не иначе.

Теория контрактов - это направление, которое стало активно развиваться в 1970-е годы. Она изучает определение параметров контракта экономическими агентами в том числе в условиях несимметричности информации, которыми эти агенты располагают.

Эта теория отвечает на вопросы о том, почему мы заключаем разные контракты на выполнение разных типов работ и почему эти соглашения устроены именно так, а не иначе.

Получил американец Энгус Дитон за анализ проблем потребления, бедности и социального обеспечения.

Новые поэтические выражения


Получил американский певец Боб Дилан. Награды он удостоился за "создание новых поэтических выражений в рамках великой американской песенной традиции".

Боб Дилан - культовая фигура в рок-музыке, один из самых значимых и популярных музыкантов современности. Некоторые его композиции использовали в США участники движений за гражданские права.

В 2010 году журнал Rolling Stones присудил Дилану второе место в списке самых великих музыкантов 20 века - первое место тогда заняла группа The Beatles.

Белорусская писательница Светлана Алексиевич "за ее многоголосное творчество - памятник страданию и мужеству в наше время".

Нобелевская премия, пожалуй, самая престижная награда в области науки. О ней знают даже те, кто вообще далек от физики, химии, финансов и других подобных тем. Ежегодно премию вручают 10 декабря в Стокгольме – это знаковое событие, на котором присутствует королевская семья и все сливки общества. Этот год – не исключение. В 2016 году Нобелевская премия наделала много шуму, но даже те открытия, которые обсуждались тише других, определенно стоят внимания, как и сама церемония награждения. Поэтому давайте разберем это событие по полочкам по горячим следам. Ведь только что произошло одно из самых ярких культурных событий уходящего года.Церемония открытия начинается вечером 10 декабря. Все гости должны быть одеты празднично, ведь это и есть торжество. Дамы в платьях, мужчины в смокингах. Отовсюду звучит классическая музыка, гости прибывают на машинах к парадному входу дворца. Так происходит еще с прошлого века, так зафиксировано в уставе премии, который регулирует как правила присуждения, так и награждения. Программа не меняется с 1901 года и точна, как часы. Примечательно, что Нобелевскую премию мира вручается в Норвегии, а все остальные номинации – в Швеции. Но в обоих вариантах это происходит из рук королей, что, конечно, очень престижно.

Конечно, не только медаль и всемирное признание – то, на что могут рассчитывать номинанты. В каждой области полагается и премия в 8 миллионов крон, что в пересчете на доллары составляет 300 тысяч.

После самой церемонии вручения в Швеции, аналогично происходит вручение премии мира в Норвегии. Далее следует банкет, и шикарный концерт с танцами. Примерно в 2 часа ночи гостей развозят по гостиницам, но праздник на этом не заканчивается, иначе не называться ему главным научным событием года. Целую неделю после в престижных вузах и локациях лауреаты проводят лекции, открытые столы, конференции. На них – все самое острое и свежее из мира науки. Новые концепции, открытия, данные.

Каждый раз гости встают при вручении премии королем из рук в руки. По традиции, ученные должны поклоняться три раза: сначала королю, потом Нобелевскому комитету, а далее – залу. Их приветствуют стоя и аплодисментами.

Вручение премии и регламент

Еще в 10 часов утра проходила репетиция. Ведь выход лауреатов – настоящая церемония, которую замеряют буквально по секундам. Во время открытия ее играют лучшие произведения классиков в живом исполнении Стокгольмского симфонического оркестра. Дирижером является Мария Розенмир, женщина, будто компенсирующая отсутствие в 2016 году лауреатов прекрасного пола. Она одета в шикарное черное платье и создает неповторимый ансамбль. В целом, дресс-код тут необычайно строгий. Все мужчины одеты во фраки, у всех белые бабочки. Платья женщин ни в коем случае не должны иметь тот же цвет, что и платье королевы.
На сцену выходит королевская семья, для которой отведено главное место. Кроме короля и королевы, здесь также есть и кронпринцесса, которая в будущем займет трон. После выступления секретаря происходит музыкальное выступление, все лауреаты в предвкушении.

В этом году зал просто поражает своим убранством и красотой. Рано утром срочным самолетом прибыли лучшие розовые, алые и белые розы из Сан-Ремо, города в Италии, где погиб Альфред Нобель. Каждый год власти Италии делают такой подарок, адресованный Нобелевской премии.

Сначала выступает глава нобелевского комитета Карл Генрих Хильдин, который говорит, что премия призвана объединить науку и мир. Он подчеркивает, что при присуждении премии нет и не может быть предпочтений по национальности, религии или общественному положению. Ведь сам Нобель был космополитом, ему импонировали все страны и из каждой он мог вынести какую-то идеи, характер. Он смотрел на отношения в мире оптимистично. Хильден говорит, что мы должны равняться на него, и тем самым развивать все человечество. По регламенту, играет роль лишь количество людей – в одной области могут получить премию не более, чем 3 человека. При этом, если их действительно трое, то одному полагается 50%, а остальным двум – по 25%. В то время, как двое получают по 50% премии. Сегодня Нобелевский приз как никогда сохраняет свою важность и значимость – это настоящий феномен 21 века.

Физика

Эту область представляет профессор Торс Ханс Андерс. Премию по физике в 2016 году присудили сразу 3 ученным: Дэвиду Таулесу, Данкану Халдейну и Джону Костерлицу, из США, Британии и Шотландии соответственно. Их открытие – полностью теоретическое, по крайней мере, пока. Оно касается топологических фазовых переходов и топологических фаз материи .

Если говорить человеческим языком, эти ученные лучше изучили различные состояния материи. Их открытие напрямую касается явления сверхпроводимости и магнетизма двухмерных материалов. На практике в будущем данные постулаты можно будет применять абсолютно везде, от супермощных компьютеров до новейших аппаратов, которые будут работать на атомном уровне.

Профессор Андерс объясняет, сколь важное это открытие. В первую очередь исследования пригодились в математических, двухмерных системах. Они ведут нас к современной и очень прочной электронике в будущем. Она, например, не может быть подвержена порче. Топографически системы почти не разрушимы. Сейчас пока такие приборы кажутся фантастикой. Долгое время они воспринимались, как игра ума для математиков. Но в 2010-х годах всем стало не до смеха, ведь начались первые опыты в данном направлении. Уже проводятся эксперименты, причем удачные. Явление затрагивает даже квантово-механические системы.

Химия

Профессор Олаф Растром объявляет премию по химии. Нобелевский приз присудили троим ученным из Франции, Шотландии и Нидерландов. Некие Жан-Пьер Соваж, Фрэйзер Стоддарт и Бернард Феринга сначала спроектировали, а потом и создали молекулярные машины . Работа заняла огромное количество времени, однако того стоила.

По значимости это открытие многие ученные связывают с первыми наработками и созданием современного двигателя. Если совсем простыми словами, то их работа позволяет синтезировать управляемые молекулы. Это те же самые машины, но в миллион раз меньше. Применяться они могут везде – в сельском хозяйстве, в медицине, в производстве. Давая молекуле «задание», остается только ждать, как она изменит те или иные вещи на молекулярном уровне.

Это совершенно неожиданное соединение молекул (не как типичная химическая связь – кристаллы и так далее). Связь похожа на механическую. Подобная конструкция при получении энергии с одного конца в другом может производить какие-то действия. Одна из машин действительно похожа на настоящую машину. Она переставляет «колеса», которые двигаются по выбранной среде. Полностью управляемая материя – это вызов всей современной химии. В будущем мы можем преуспеть в создании большого количества машин, которые будут за нас делать огромную работу – регенерацию, транспортировку атомов и соединений. Это самые маленькие машины, которые могут быть собраны. Их собирают из очень малого количества атомов – это предельный случай в нанотехнологиях.

Физиология и медицина

Профессор Нильс Йоран Ларсон вручает премию по медицине. Многие с трепетом ждут этой номинации, так как она позволяет поистине находить революционные подходу к лечению болезней или лучше понимать их механику, открывать новые грани организма и тела. В 2016 году Нобелевская премия присуждена Есинори Осуми за изучение аутофагии – механизма поедания клеток самими собой.

С одной стороны, она носит чисто научный характер, ведь в прошлом году вручили за открытие препаратов, которые изменили жизнь мира (против малярии) на основе полыни. Нынешняя премия, однако, своевременна. В 2002 году закончилась расшифровка генома человека. На сегодняшний день открыт «Протеон человека». Мы должны понять, какие гены кодируют какие белки. Программа закончится после 2020 года. Каждая страна занимается своим фрагментом, например, то, что делает Россия, может помочь лечить сахарный диабет.

Биолог занимался данным явлением более 20 лет. Наконец-то он выделил гены, отвечающие за аутофагию в дрожжах, а после – во многих других организмах. В перспективе, если вдруг вам кажется, что это нечто бессмысленное, такое открытие делает нас на шаг ближе к лекарству от любого рака, СПИДа и многих других болезней. Досконально изучив процесс, можно управлять им, а значит, заставить клетки опухоли самоуничтожаться.

Литература

Профессор Орасл Энгендаль представил премию по литературе. Она наделала много шума в этом году. Подробнее , почему и за что ее дали именно Бобу Дилану, который в строгом смысле является не писателем, а музыкантом. Официальная формулировка звучит «За новые поэтические выражения ». В рамках американской песенной традиции он и правда сделал многое.
Как бы то ни было, Бобо Дилан – это легендарная фигура, которая определенно внесла свой вклад в культуру мира еще при жизни. Многие его композиции были использованы сторонниками борьбы за гражданские права. Его вклад в музыку просто неоценим.

Примечательно, что сам музыкант не пришел на награждение. Возможно, из вежливости, ведь его появление бы вызвало негативный интерес прессы и точно бы не вписалось в регламент. Однако в свою очередь Нобелевский комитет также пошел на встречу этой нетипичной премии в этом году. После аплодисментов впервые за всю историю на сцене выступал рок-музыкант – прославленная Патти Смит с песней Дилана. Это были проникновенные и революционные минуты. На трансляции хорошо видно, что многие представители комитета подпевали ей, люди в зале плакали, даже кронпринцесса не сдержалась, немного пританцовывая и подпевая. Сама Патти отошла от регламента и была одета строго, но по-мужски. У нее тряслись руки, несколько раз она сбивалась, у нее выступали слезы. Певица попросила прощения, сказала, что волнуется и что это легендарный момент. В итоге зал тепло поддержал ее. После этого, на середине песни оркестр подхватил мелодию.

Экономика

Профессор Петр Стремберг объявил премию по экономике. В 2016 году ее присудили американцам Оливеру Харту из Гарвардского университета и Бенгту Холмстрему из Массачусетского технологического института. Они открыли и исследовали теорию контрактов . Согласно ей объясняется, почему мы склонны заключать контракты за разные виды работ, и почему эти соглашения действуют именно таким образом, как мы привыкли видеть.

Сама теория начала зарождаться еще в 70-х годах. Она охватывает довольно большую область экономики, включающую и несимметричность информации, и отношения с экономичными агентами. Но только эти двое ученных смогли довести теорию до ума и сделали ее более практичной, применимой к реальности.
На самом деле, сам Нобель не включал ее в свой известный список. Эта область возникла позже. Ее патронирует Стокгольмский банк, в память Альфреда Нобеля.

Премия мира

Престижную премию мира в этом году получил президент Колумбии – Хуан Мануэль Сантос, с формулировкой «за окончание полувековой войны ». Гражданские противостояния, если быть точнее, длились в Колумбии 52 года. Количество погибших перевалило за 200 тысяч человек. Еще 6 миллионов мигрировали.
Многие отмечают, что эта награда не сколько самому президенту, сколько колумбийскому народу, который был готов пожертвовать жизнь, но перейти в справедливый и честный мир. К счастью, в начале осени власти и повстанцы заключили перемирие.

По окончанию премии 2016 года звучит гимн Швеции. Все встают, многие подпевают. Это торжественный момент, и он ощущается даже на расстоянии тысячей километров. Он означает, что человечество сделало еще один рывок вперед. Он означает, что людям не безразлична наука, мир, глобальные идеи, которые сильнее любых войн и противоречий. Эти открытия в будущем найдут применение, станут историей, облегчат и спасут множество жизней.

3 октября Нобелевский комитет объявил лауреата премии по физиологии и медицине. Им стал японец Ёсинори Осуми. Формулировка премии звучит так: "За открытие механизмов аутофагии". Что такое аутофагия? Чем она важна с практической точки зрения? Как аутофагия связана с голоданием и потерей массы? Почему она помогает раковым опухолям выжить? И, наконец, почему лауреатом стал один человек, а не несколько, как обычно? Объясняет журналист и биолог Светлана Ястребова.

Профессор Токийского технологического института Ёсинори Осуми был на своём рабочем месте в лаборатории, когда ему позвонили из Нобелевского комитета с неожиданным известием: он стал лауреатом премии по физиологии и медицине в 2016 году. 71-летний японец по-прежнему активно работает над темой аутофагии, за изучение которой он и удостоился высшей научной награды.

Клеточная свалка

Аутофагия находится в центре научных интересов Осуми уже 27 лет. В конце 1980-х, когда он только начал свои работы по этой теме, было известно, что клетки каким-то образом избавляются от своих структур и отдельных молекул, ставших вдруг ненужными. Впрочем, было бы странно, если бы это было не так: все организмы способны удалять отходы жизнедеятельности.

Уже давно учёные знали, что в клетках находятся специальные органоиды под названием лизосомы . В них неоднократно обнаруживали полуразрушенные фрагменты других клеточных структур. Да и сам термин "аутофагия" предложили ещё задолго до работ Осуми. Это слово в 1963 году придумал Кристиан де Дюв - учёный, который и сам стал лауреатом Нобелевки по физиологии в 1974-м за открытие лизосом.

Кроме лизосом, биологи обнаружили аутофагосомы – "тележки" для подвоза фрагментов клетки к лизосомам. Когда какой-то компонент клетки становится ненужным, его окружает специальная мембрана, и получается пузырёк с органоидом (или его частью) внутри. Этот пузырёк подходит к лизосоме и сливается с ней. Там "мусорный" фрагмент клетки находит свой последний приют - особые ферменты расщепляют его на простые составляющие.

Долгое время лизосомы считали чем-то вроде "свалки" для всех ненужных структур клетки. Правда, такая точка зрения не давала ответа на вопрос: как клетка обновляет себя? Почему "свалка" не вырастает в размерах в десятки и сотни раз за всю долгую жизнь таких клеток, как, например, нейроны? И раз такие вопросы возникали, было логичным предположить, что клетки (в отличие от большинства людей) не зависят на сто процентов от внешних источников пищи и используют имеющиеся внутренние ресурсы по нескольку раз. Чтобы выяснить, как именно это происходит, нужно было отыскать вещества, запускающие и поддерживающие реакции переработки вышедших из строя органоидов и молекул.

Поэтому через несколько лет после обнаружения лизосом, в 1980-х, исследователи переключили своё внимание на заново открытые органоиды - протеасомы . Как следует из их названия, они имеют дело с протеинами - а попросту, с белками. Оказалось, что "путёвкой" в протеасому для белка служит "чёрная метка" - молекула убиквитина . Такой меченый белок попадает в протеасому и разлагается там за счёт ферментов-протеаз на аминокислоты. Затем эти аминокислоты клетка использует для построения других белков. В день человеку нужно 200-300 граммов протеина, но с пищей поступает только около 70. Остальное клетки получают, перерабатывая ненужные белки в протеасомах.

Изучение протеасом тем не менее не дало ответа на вопрос, как клетка перерабатывает фрагменты крупнее, чем отдельные молекулы белков. Что в лизосомах перерабатывает большие куски органоидов? Об этом до работ Ёсинори Осуми никто не знал.

Волшебные грибы

Осуми выбрал в качестве объекта для экспериментов дрожжи - одноклеточные грибы, которые быстро размножаются бесполым путём. Наблюдать за их ростом и развитием довольно легко, если иметь обычный световой микроскоп. С одной стороны, дрожжи - простые организмы, и все их клетки имеют более-менее одинаковую структуру. С другой, они, как и у всех грибов, по строению достаточно близки к животным, а значит, и к человеческим. В клетках грибов, как и в наших собственных, есть ядро, митохондрии (органоиды для выработки энергии), есть аппарат для производства белков и аппарат для их деградации (протеасомы). Есть у дрожжей и аналог лизосом животных - вакуоли. Они достаточно крупные, чтобы за их изменениями можно было наблюдать в микроскоп.

Для аутофагии не принципиально, какие белки разрушать - образованные в самой клетке или за её пределами. А это значит, что с её помощью можно избавиться и от вирусов и бактерий, попадающих в клетки и вызывающих различные болезни. Показано, что возбудители вирусных и бактериальных заболеваний в ходе эволюции вырабатывают сложные механизмы защиты , чтобы не попадаться под горячую руку аутофагосом или остановить их действие. Вообще аутофагия важна для множества процессов в иммунной системе , начиная от воспаления и заканчивая защитой от вирусов и бактерий.

Наконец, аутофагия полезна и в том случае, когда строение клетки нужно быстро и часто перестраивать. Такая потребность возникает при эмбриональном развитии. Изменения, которые происходят в тканях зародыша, развиваются стремительно именно за счёт активной аутофагии. Одни части клетки, которые выполнили свою функцию, разлагаются на составные элементы, и из них строятся новые, "более актуальные" органоиды. Нарушение процессов аутофагии у эмбрионов приводят к тому, что их развитие существенно замедляется.

Одинокий самурай

С 2011 года и до настоящего момента Нобелевская премия по физиологии и медицине ни разу не доставалась одному человеку. Всегда находилось несколько исследователей, чьи научные интересы лежали в одной области. А в случае Ёсинори Осуми это оказалось не так. Почему?

Вряд ли мы сможем в скором времени узнать точный ответ на этот вопрос: личности номинантов и людей, выдвинувших их кандидатуры в 2016 году, будут хранить в секрете ближайшие 50 лет. Но одно можно сказать точно: когда Осуми начинал свои исследования аутофагии, ею не интересовался почти никто. Однако все крупные учёные, которые внесли свой вклад в обнаружение лизосом, аутофагосом и исследование их функций, в 1990-х уже имели награды от Нобелевского комитета.

Осуми в своей научной карьере сделал ставку на малоизученную непопулярную тему и не проиграл. Правда, по признанию лауреата, он не ставил себе целью получить престижную премию. В одном из недавних интервью он отметил: "Не все молодые специалисты достигнут успеха в науке, но попытаться точно стоит". Как мы видим, его попытка оказалась успешной.

- это официальная памятная дата Российской Федерации, установленная в память о принятии в дневнерусском государстве христианства как основной религии.

История установления праздника:

Дата 28 июля (по старому стилю 15 июля) была выбрана потому, что является днем памяти крестителя Руси - святого равноапостольного великого князя Владимира Святославича . Число 15 июля 1015 года (по ст. стилю) является датой преставления (смерти, "перемещения" в загробный мир) Владимира Крестителя.

Основной датой Крещения Руси считается 988 год нашей эры, хотя существует несколько источников, основывающихся на данных археологических раскопок, которые указывают на более раннее распространение христианства. Объясняется это, скорее всего, тем, что в 988 году князь Владимир провел первое официальное крещение, которое и было зафиксировано в летописях.

В России День Крещения Руси был внесен в число официальных памятных дат с 13 июня 2010 года.

Начнётся салют в 22:30 и продлится 10 минут .

В вечернее небо Петербурга будет запущено 30 залпов из артиллерийских орудий и более 2000 фейерверков.

Откуда лучше смотреть салют и фейерверк в день ВМФ 28 июля 2019 года:

Для проведения праздничного салюта и фейерверка 28 июля 2019 года будет организовано 2 площадки. Первая разместится на Большом пляже Петропавловской крепости, а вторая - в Кронштадте.

Залпы салюта в День ВМФ 2019 будет видно из разных районов города. Однако, наблюдать за салютом лучше всего с безопасного расстояния как можно ближе к местам запуска. Для просмотра лучше заранее занять место на Дворцовой набережной, стрелке Васильевского острова, на одном из мостов (Дворцовом, Литейном, Биржевом, Троицком) .

Отлично виден салют, посвященный Дню ВМФ 2019, будет с акватории Невы . Для этого необходимо заранее арендовать место на "плавсредстве", что обойдется в полторы-две тысячи рублей с человека.

На протяжении 10 минут 30 залпов произведет батарея из 12 орудий Д-44, а две тысячи фейерверков будет запущено с помощью 12 фейерверочных установок на базе КамАЗа.

Военно-спортивные праздники в честь Дня ВМФ, пройдут в 7 городах России: Астрахани, Владивостоке, Балтийске, Североморске, Севастополе, Новороссийске и, конечно же, в Санкт-Петербурге .

Также в Северной столице России будет проведён военно-морской парад , в котором примут участие более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 41 воздушное судно.

Время начала парада кораблей ВМФ в СПб 28 июля 2019 года - 11:00 (время местное/московское).

На каком канале смотреть прямую трансляцию парада ВМФ в Питере:

Военно-морской парад 28 июля 2019 года в прямом эфире покажет Первый канал . Для подготовки красочной трансляции этого грандиозного зрелища будет задействовано около 100 телекамер, которые расположены в воде, на кораблях, на земле, в небе (на самолетах), и даже под водой.

То есть, парад ВМФ 2019 в Санкт-Петербурге:
* Время начала - 11:00.
* Прямая трансляция - на Первом канале.

В военно-морском параде, посвященном празднованию Дню ВМФ 2019 года, примут участие самые крупные, мощные и красивые корабли Балтийского, Черноморского, Северного и Тихоокеанского флотов. Для осуществления праздничного прохода они заранее прибыли в город на Неве. Во главе парада 28 июля 2019 года проследует Великолепный парусник "Полтава", который является точной копией исторического линейного 54-пушечного корабля Петровской эпохи. А в авиационном шоу в едином строю пролетят более 40 современных самолетов и вертолетов морской авиации.

Когда будет и где пройдет "Europa Plus LIVE 2020":

"Europa Plus LIVE " - это самый крупный проект радиостанции "Европа плюс". Он проводится в виде ежегодного концерта на свежем воздухе. Первый опен-эйр "Europa Plus LIVE" был организован в 2008 году в Санкт-Петербурге. А начиная с 2009 года концерты проводятся исключительно в Москве .

Ведущими и соведущими ("за кулисами") летнего оупен-эйр ежегодно становятся лучшие ди-джеи радиостанции "Европа плюс". Большинство концертов проходило в Лужниках , за исключением 2008 и 2011 годов. Ожидается, что в 2020 году местом проведения концерта "Europa Plus LIVE 2020" также станут московские Лужники.

Традиционно, летний музыкальный фестиваль "Europa Plus LIVE" проводится в последнюю субботу июля . Поэтому, несмотря на то, что официально дата проведения "Europa Plus LIVE 2020" еще не объявлена, ожидаем что традиция не изменится, и грандиозный оупен-эйр состоится в субботу 25 июля 2020 года .

То есть, концерт "Европа плюс лайф 2020" (официальные дата и место проведения):