Южноуральцы обсудили итоги Нобелевской премии 2025 года
Челябинск
24 октября

Южноуральцы обсудили итоги Нобелевской премии 2025 года

Правда ли, что Нобелевскую премию по химии присудили за изобретение, которое открыло дорогу к водороду будущего? Как язык квантовой физики — сложные формулы и термины — может быть переведён на понятный каждому? Главный научный прорыв года уже описан в антиутопии — не пора ли перечитать братьев Стругацких? Об этом и не только порассуждали гости Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ) Челябинска на спецвыпуске устного журнала «Язык Эйнштейна» 23 октября.

«Язык Эйнштейна» — это проект сети ИЦАЭ для тех, кто хочет быть в курсе последних научных новостей и событий в мире. Октябрьский выпуск был не таким, как обычно. В формате ток-шоу обсудили не просто новости, а итоги Нобелевской премии-2025.

Лауреатами премии по физиологии и медицине «за открытия в области периферической иммунной толерантности» стали американские учёные Мэри Брунков, Фред Рамсделл, Шимон Сакагучи.

Иммунная система обладает уникальной способностью точно идентифицировать патогены, не нанося вреда собственным тканям. Эта задача ложится на Т- и В-лимфоциты, которые в процессе созревания проходят строгий негативный отбор. Его цель — отсеять клетки, реагирующие на собственные антигены. В результате лишь малая доля Т-лимфоцитов допускается к работе.

Однако этот механизм не идеален, и некоторое количество аутореактивных лимфоцитов всё же попадает в кровоток. Для их контроля существуют регуляторные Т-клетки (Treg). Их функция — поддерживать иммунологическую толерантность, то есть предотвращать атаки иммунитета на здоровые клетки организма. Нобелевская премия была присуждена за расшифровку ключевых механизмов, благодаря которым Treg-клетки выполняют свою защитную роль. 

Доктор биологических наук Евгения Толстых отметила: «Нобелевские премии любят давать тогда, когда создано лекарство». И это тот случай, когда можно разработать лечение, но его пока нет. В перспективе медицина сможет облегчить жизнь, например, больным системной красной волчанкой, диабетом первого типа, рассеянным склерозом и ревматоидным артритом.

В юбилейный для квантовых технологий год премию по физике дали «за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи».  Исследователи Джон Кларк, Мишель Деворе, Джон Мартинис впервые продемонстрировали эффект туннелирования в макроскопической системе, доступной для наблюдения невооруженным глазом.

Некоторые материалы при сверхнизких температурах перестают мешать току, и электричество течёт по ним без малейших потерь. Разгадка пришла в 1957-м — оказалось, электроны объединяются в особые тандемы, «куперовские пары». Позже учёные обнаружили, что эти пары могут практически телепортироваться — туннелировать через изолятор из одного сверххолодного материала в другой. Правда, видно это было только на уровне микроскопа.

Лауреаты текущего года смогли «вырастить» этот квантовый феномен до макроскопических размеров, сделав его видимым для человеческого глаза. Это не только углубляет наше понимание природы явления, но и открывает практические перспективы для создания сверхточных датчиков и квантовых компьютеров. Последние, хоть и находятся на ранней стадии развития, в будущем могут совершить революцию в скорости вычислений и кардинально изменить наши технологии.

Подводя итоги, digital-специалист Владислав Жунин сказал: «Создана воспроизводимая платформа для квантовой электроники и открыта дорога к масштабируемым квантовым устройствам».

На октябрьском выпуске «Языка Эйнштейна» была и эксперт, чья область деятельности напрямую коррелирует с темой лауреатов, кандидат химических наук Ирина Юшина. В этом году Нобелевская премия по химии присуждена за создание металлоорганических каркасов — особых материалов с микроскопическими порами, способных действовать как молекулярные губки. Эти структуры состоят из ионов металлов, соединённых органическими звеньями, и образуют упорядоченную систему пустот.

Пионером в этой области стал Ричард Робсон, создавший первый медный каркас ещё в 1989 году. Сусуму Китагава развил это направление, разработав каркасы для избирательного поглощения газов. Наибольший практический прорыв совершил Омар Яги, который решил проблему хрупкости материалов и доказал их эффективность в реальных условиях — он продемонстрировал добычу воды прямо из воздуха в пустыне Мохаве.

Сегодня эти умные материалы открывают новые возможности в различных сферах — от хранения водорода и улавливания вредных выбросов до создания современных катализаторов. Уникальность технологии заключается в возможности конструировать каркасы с заданными свойствами под конкретные практические задачи — почти как конструкторы Lego.

Завершился «Язык Эйнштейна» на прекрасной литературной ноте. В число лауреатов этого года вошёл венгерский писатель Ласло Краснахоркаи «за убедительное и дальновидное творчество, которое в разгар апокалиптического ужаса подтверждает силу искусства».

Его проза относится к постмодернистской, пересказать такие тексты сложно, а чтение будет очень напоминать медитацию. Особое внимание автор уделяет ритму и звучанию текста, напоминающего поэзию или даже музыку. Как сказала кандидат филологических наук Елена Селютина, премию писателю дали не за коммерческий успех или простые сюжеты, а за то, что он — художник, который изменил саму форму романа и заставил литературу звучать как современная симфония. Его книги — это вызов читателю, погружение в другой ритм и способ мыслить.

Модератором ток-шоу выступил Рифат Абдрашитов, преподаватель Международного института дизайна и сервиса, член Союза журналистов России и Союза дизайнеров России.

«Язык Эйнштейна» — один из постоянных форматов сети ИЦАЭ. Учёные из самых разных сфер обсуждают последние новости науки и их значение для человечества.