Back

Explore every episode of the podcast Радио РБК: НИИ Бейнаровича

Dive into the complete episode list for Радио РБК: НИИ Бейнаровича. Each episode is cataloged with detailed descriptions, making it easy to find and explore specific topics. Keep track of all episodes from your favorite podcast and never miss a moment of insightful content.

Rows per page:

1–3 of 3

TitlePub. DateDuration
Как устроена Вселенная: от темной энергии до структуры галактик. Радио РБК14 Apr 202600:38:39

От первых минут после Большого взрыва до современных космических телескопов и частных обсерваторий — о том, как ученые изучают Вселенную и какие открытия их ждут, рассказал астрофизик Сергей Попов в программе «НИИ Бейнаровича»

[00:00] Возраст Вселенной и космологическая модель

[01:30] Красное смещение и расширение пространства

[05:26] Доказательства существования черных дыр

[11:32] Темная материя и масса галактик

[15:05] Темная энергия и ускоренное расширение

[22:55] Космическая паутина

[30:50] Экономика науки: гранты и инвестиции

[34:32] Частный космический телескоп «Лазурь»

Современная наука оценивает возраст Вселенной примерно в 13,7 млрд лет, опираясь на данные о реликтовом излучении и химическом составе первичного вещества. Как пояснил астрофизик, доктор физико-математических наук, профессор РАН Сергей Попов в программе «НИИ Бейнаровича» на Радио РБК, одним из главных инструментов изучения ранней Вселенной стал телескоп Джеймса Уэбба, который фиксирует свет первых галактик в инфракрасном диапазоне из-за космологического красного смещения.

По словам Попова, расширение Вселенной со временем изменило характер: после периода замедления под действием гравитации началось ускорение, которое связывают с темной энергией. В центре внимания ученых также остаются черные дыры, темное вещество, космическая паутина и новые частные проекты в науке, включая космический телескоп Lazuli.

Слушайте Радио РБК в Москве — 92.8 FM, в других городах и онлайн на rbc.ru. Подпишитесь, чтобы не пропустить новые выпуски.

Москва 92.8 FM

Санкт-Петербург 102.0 FM

Нижний Новгород 107.4 FM

Тюмень 100.6 FM

Воронеж 101.1 FM

Можно ли редактировать людей: что уже умеет наука и где рамки допустимого31 Mar 202600:42:34
Эпигенетика и пределы редактирования генома: почему «конструктор детей» остается мифом, как CRISPR лечит болезни крови и какую роль ИИ играет в расшифровке ДНК — в программе «НИИ Бейнаровича»

• [00:04] Предрасположенность, эпигенетика и «знаки препинания» ДНК

• [04:45] «Темная материя» генома и некодирующие регуляторы

• [07:36] От двойной спирали к трансгенным организмам и мораториям

• [14:20] Миф о «дизайн-детях» и ограничения редактирования эмбрионов

• [22:13] Роль ИИ: белковые структуры и полигенные индексы

• [26:58] Безрогие коровы, ГМО-регуляция и гуманизированные свиньи

• [39:12] Генетическое разнообразие и оптимистичный сценарий для вида

Редактирование генома постепенно перестает быть футуристической идеей и становится рабочим инструментом медицины и селекции. В эфире Радио РБК врач-психиатр Василий Бейнарович, биолог Тимур Чернов и заведующий лабораторией эпигенетики Института общей генетики РАН Сергей Киселев обсудили, какие возможности уже открывают технологии вмешательства в генетический код и где сегодня проходят их этические границы.

Эксперты отмечают, что прежнее представление о генах как о единственных носителях биологической информации уже устарело. По их словам, только 2–3% ДНК кодируют белки, тогда как остальная часть генома, которую еще недавно считали «мусорной», содержит важнейшие регуляторные механизмы. Биолог Тимур Чернов подчеркивает: современные технологии, включая CRISPR-Cas, пока не позволяют безопасно создавать «дизайнерских детей» с заданными внешними характеристиками, поскольку большинство признаков зависят не от одного, а от множества участков ДНК.

Заведующий лабораторией эпигенетики Института общей генетики РАН Сергей Киселев, в свою очередь, говорит о заметном прогрессе в генной терапии соматических клеток, которая уже сегодня помогает спасать детей с тяжелыми патологиями, не затрагивая наследуемую генетическую информацию. Участники беседы также обсудили влияние искусственного интеллекта на биоинформатику, перспективы точной интерпретации генома и возможные юридические коллизии, при которых генетическая предрасположенность в будущем может использоваться как аргумент в судебных спорах.

При этом, несмотря на технологические успехи — от создания безрогих коров до экспериментов с гуманизированными животными, — вопрос о допустимых пределах вмешательства в геном человека остается открытым. Главный вывод дискуссии: развитие генетических технологий требует не только научного прогресса, но и осторожного общественного, этического и правового регулирования.

Слушайте Радио РБК в Москве — 92.8 FM, в других городах и онлайн на rbc.ru. Подпишитесь, чтобы не пропустить новые выпуски.

Москва 92.8 FM

Санкт-Петербург 102.0 FM

Нижний Новгород 107.4 FM

Тюмень 100.6 FM

Воронеж 101.1 FM


Коллайдер как микроскоп Вселенной: как ускорители частиц меняют науку28 Apr 202600:38:32
Ускорители частиц позволяют изучать фундаментальные свойства материи и уже лежат в основе ряда технологий — от лечения рака до создания микрочипов. Об этом рассказал физик Сергей Мерц в программе «НИИ Бейнаровича» на Радио РБК


Ускоритель частиц можно рассматривать как мощный микроскоп, позволяющий заглянуть на самые малые уровни материи, а коллайдер — это установка со встречными пучками частиц. Об этом в программе «НИИ Бейнаровича» на Радио РБК рассказал ведущий научный сотрудник Объединенного института ядерных исследований Сергей Мерц.


«Ускоритель частиц — это машина, которая позволяет нам заглянуть вглубь материи», — отметил он.

По его словам, разработки в этой области уже применяются в медицине и технологиях: среди прямых эффектов — протонная терапия рака и создание микрочипов, среди косвенных — развитие интернета и технологий обработки больших данных.


Мерц также сообщил, что коллайдер NICA в Дубне позволит изучать переход ядерной материи в кварк-глюонную плазму. Это поможет лучше понять раннюю Вселенную и природу нейтронных звезд. По его словам, такие установки не связаны с рисками, характерными для ядерной энергетики.


[01:19] Ускоритель частиц как микроскоп для материи

[03:15] Зачем физика изучает мельчайшие частицы

[04:45] Как ускорители применяются в медицине

[06:47] Чем коллайдер отличается от ускорителя

[10:49] Что происходит с коллайдером NICA в Дубне

[12:08] Как изучают фазовый переход материи

[18:06] Роль ускорителей в создании чипов

[20:01] Сколько стоят коллайдеры

[29:49] Почему не стоит бояться черных дыр

[35:07] Как коллайдеры связаны с экологией и безопасностью


Слушайте Радио РБК в Москве — 92.8 FM, в других городах и онлайн на rbc.ru. Подпишитесь, чтобы не пропустить новые выпуски.


Москва 92.8 FM

Санкт-Петербург 102.0 FM

Нижний Новгород 107.4 FM

Тюмень 100.6 FM

Воронеж 101.1 FM

© My Podcast Data · Independent project · Data from Apple & Spotify