В РТУ МИРЭА представлен новый метод борьбы с коронавирусом, который основан на резонансном воздействии ультрафиолетового излучения (УФ-С) на вирусные структуры.
Данная техника разрушает молекулы ДНК и РНК вирусов, лишая их возможности размножаться. Кроме того, она усиливает иммунный ответ человека, что получило название «фотонная вакцинация».

Хотя ультрафиолетовое излучение использовалось для обеззараживания, высокие дозы излучения могут быть опасны для здоровья человека.
Разработанный метод рассматривает вирусы как сложные нанобиологические объекты, схожие по структуре с наноантенными системами, применяемыми в фотонике.
Резонансный эффект позволяет значительно увеличить антимикробное и вирусоподавляющее действие УФ-С лучей даже при сниженных дозах облучения.
Принцип работы заключается в создании резонансных колебаний плазмонов в вирусной нанооболочке, что при достаточной интенсивности приводит к разрушению белковых структур вирусов.
Эффективность воздействия зависит от согласования направленности электромагнитного излучения и антенн вирусных образований.
Директор Научно-инновационного инженерного центра «Силовой адаптивной фотонике и солнечной аэрокосмической энергетики» РТУ МИРЭА, Владимир Матюхин, объясняет, что для эффективного облучения вирусов необходимо учитывать их случайную пространственную ориентацию.
Это достигается путем размещения УФС-светодиодов в сферической зеркальной камере (резонаторе), что позволяет облучать вирусы со всех сторон, препятствуя их размножению. Всего одна секунда облучения может уничтожить генетический материал вируса при правильных условиях.
Александр Сигов, президент РТУ МИРЭА и академик РАН, добавляет, что новый подход основан на резонансном взаимодействии электромагнитного излучения с нано биологическими объектами, активно используя перфорированную сфероидальную конструкцию с зеркальным отражением.
Такой зеркальный резонатор не только равномерно распределяет излучение, но и значительно усиливает его эффект, позволяя существенно снизить дозу УФ-С излучения, что делает процесс безопасным для человека.
Кроме того, облучение вирусов УФС-излучением может активировать иммунную систему человека, создавая эффект, схожий с реакцией после вакцинации.
Это дополнительно снижает риск заражения различными инфекциями, включая SARS-CoV-2, что подчеркивает важность данного метода для повышения общей безопасности и защиты от патогенов.
Директор Научно-инновационного инженерного центра «Силовая адаптивная фотоника и солнечная аэрокосмическая энергетика» РТУ МИРЭА, Владимир Матюхин, озвучил амбициозную цель своей команды — разработку высокоэффективной и безопасной защитной маски, предназначенной для индивидуальной защиты от вирусов и патогенных организмов.
Российский технологический университет (РТУ МИРЭА) в Москве, основанный в результате объединения нескольких учебных заведений, готовит специалистов по 112 направлениям, включая IT, компьютерную безопасность, электронику, радиотехнику и биотехнологию.
В РТУ МИРЭА функционирует более 20 научно-технических центров, известных как мегалаборатории, где обучается свыше 26 тысяч студентов.
Университет активно участвует в программе стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» для улучшения качества образования и научных исследований.
Кроме того, недавние достижения в области астрономии стали возможны благодаря спектроскопическому инструменту DESI, который смог выявить 2,5 тысячи кандидатов в активные черные дыры.
Этот драматический прирост позволит ученым расширить свои знания о черных дырах, особенно о тех, что имеют промежуточную массу, что, в свою очередь, поможет в понимании их роли в эволюции галактик и формирования первых черных дыр во Вселенной.
В начале космической эры возникли идеи о создании гигантских станций для сбора солнечной энергии и кольцевых миров, которые долгое время считались нереалистичными.
По расчетам, гравитационная нестабильность могла бы привести к их разрушению. Однако недавние предположения предполагают, что не обязательно строить такие структуры вокруг одной звезды.
Во Вселенной существуют двойные звездные системы, в которых возможно стабильное удержание астроинженерных сооружений. Например, магнитное поле Юпитера указывает на наличие проводящих веществ на его луне Каллисто, вероятно, подповерхностной соленой воды или обледеневшей ионосферы.
Исследования, проведенные геофизиками с использованием данных межпланетного зонда «Galileo», выявили, ότι наблюдаемые геофизические эффекты нельзя объяснить только ионосферой.
Дополнительно, команда российских физиков из МФТИ представила теоретическую работу, касающуюся дополнительных соотношений неопределенности Гейзенберга в (1+3)-мерном пространстве Минковского и в (1+4)-мерной модели.
Эти исследования могут кардинально изменить наши представления о времени, пространстве и материи. Также уже известно о десятках экзопланет, сопоставимых по размеру с Землей, находящихся в зоне обитаемости карликовых звезд, где вода остается в жидком состоянии.
Несмотря на то, что в настоящее время ни одной из известных экзопланет не наблюдается с достаточной плотной атмосферой, ученые продолжают исследовать этот вопрос.
Как отмечает Илья Удалов, кандидат биологических наук и популяризатор науки, поведение насекомых может заставить нас пересмотреть представления о сложности их мозговых процессов.
Для многих зима — это время освобождения от насекомых, что стало причиной проявления инсектофобии, отмеченной у 6% американцев.
Эта «нелюбовь» к насекомым игнорирует удивительный мир этих существ, обладающих богатой эволюцией и значительными когнитивными способностями.
Насекомые представляют собой уникальный объект для изучения, и их поведение может удивить даже тех, кто считает их простыми организмами.
Тем временем на политической арене Европы наблюдаются значительные изменения; в 2022-2025 годах страны Западной Европы пытались сократить зависимость от российского природного газа, что привело к неожиданным последствиям.
В астрономии также есть много загадок: астероид Оумуамуа, пролетевший через Солнечную систему в 2017 году, поразил ученых своей необычной вытянутой формой.
Астрономы продолжают исследовать его происхождение и природу.
Научные исследования показывают, что почти треть наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в крупные структуры — галактические сверхскопления.
Одно из таких скоплений выделяется своими рекордными размерами и простирается на миллиард световых лет.
В дополнение к этому, кандидат в унобтаний обнаружил, что натуральные драгоценные камни превосходят искусственные кристаллы при получении ридберговских поляритонов.
Эти достижения в разных областях подчеркивают, как много еще предстоит выяснить и понять в нашем мире.