Академик Олег Львович Фиговский
С 22 января 2026 года в Южной Корее начнёт действовать комплексный закон об искусственном интеллекте. Страна создаёт национальный комитет по ИИ и вводит требования к безопасности и прозрачности систем. Южная Корея станет первой страной, где вступит в силу рамочный закон об искусственном интеллекте. По данным Cryptopolitan со ссылкой на «The Korea Times», закон предусматривает создание национального комитета по ИИ, разработку базового трёхлетнего плана развития технологий, а также обязательное раскрытие информации о некоторых ИИ-системах. Хотя Европейский союз первым принял регулирование в этой сфере, основные положения европейского закона начнут действовать только в августе 2026 года, а часть норм — не раньше 2027-го. В Южной Корее усиление правил происходит на фоне глобальной конкуренции в области ИИ и давления бизнеса. Эксперты опасаются, что это может затруднить развитие местных компаний, особенно стартапов.
Представитель Корейской ассоциации интернет-корпораций отметил, что предприятия могут не успеть подготовиться к новым правилам. Подзаконный акт, который уточнит механизм применения закона, будет опубликован всего за несколько недель до его вступления в силу. Опрос Startup Alliance среди 101 корейской ИИ-компании показал, что 98% пока не создали систему для соблюдения требований закона. Почти половина участников вообще не знакома с содержанием документа, а оставшиеся начали подготовку, но всё равно не готовы полностью. Другой источник отрасли предупредил, что некоторые компании будут вынуждены резко изменить или приостановить свои сервисы после 22 января.
Наблюдатели также опасаются, что строгие правила подтолкнут компании к запуску продуктов за пределами Южной Кореи. Особенно обсуждается требование маркировать контент, созданный ИИ, для борьбы с дипфейками и другими злоупотреблениями. Эксперты считают, что потребители могут отказаться от просмотра помеченного контента. Регулирование совпало с присоединением Южной Кореи к декларации Pax Silica, направленной на формирование доверенной цепочки поставок в сфере ИИ, критически важных минералов и смежных технологий.
Исследователи обнаружили, что озоновая дыра над Антарктидой достигла своего минимального размера за последние 5 лет. Более того, ученые считают, что она вскоре может полностью закрыться. Служба мониторинга атмосферы «Коперник» (CAMS) только что обнаружила, что озоновая дыра, которая ежегодно появляется над Антарктидой, закрылась 1 декабря. По словам исследователей, дыра не просто закрылась раньше срока, но и установила рекорд — самое раннее закрытие с 2019 года, пишет Daily Mail. Более того, ученые обнаружили, что в 2025 году озоновая дыра при ее максимальном размере стала наименьшей за последние 5 лет — составила 21,08 квадратный километр. Отметим, что это уже второй год подряд с относительно небольшими озоновыми дырами в сравнении с серией крупных и продолжительных озоновых дыр в 2020-2023 годах.
По словам директора Службы мониторинга атмосферы программы «Коперник» (CAMS), доктора Лоренса Руя, данные вселяют надежду на полное восстановление озонового слоя в течение ближайших нескольких десятилетий. Такая ситуация также отражает устойчивый прогресс, который в последние годы наблюдается в озоновом слое. Технически озоновая дыра вовсе не является «дырой», где отсутствует озон. На самом деле это область с исключительно низким содержанием озона над Антарктидой. Как правило, дыра открывается каждый август, достигая максимального размера в сентябре или октябре, а затем вновь закрывается в конце ноября или начале декабря.
В 2025 году ученые заметили, что озоновая дыра развилась относительно рано еще до середины августа, следуя траектории, аналогичной траектории развития большой озоновой дыры 2023 года. К концу августа 2025 года размер озоновой дыры немного уменьшился, а затем достиг максимальной площади уже к началу сентября — около 21,98 миллиона квадратных километров. По словам ученых, этот размер «довольно типичен» на данный момент, но значительно ниже максимального значения в 26,1 миллиона квадратных километров, наблюдавшихся в 2023 году. В сентябре размер озоновой дыры начал постепенно уменьшаться, но все еще оставался значительным. В сентябре площадь озоновой дыры над Антарктидой составила около 15 миллионов квадратных километров, а в октябре составила 20 миллионов квадратных километров.
В первой половине ноября площадь озоновой дыры начала быстро сокращаться, что указывает на возможность ее раннего закрытия. Небольшая устойчивая область с низким содержанием озона сохранялась до второй половины месяца, пока полностью не закрылась 1 декабря. По словам ученых, это самое раннее закрытие с 2019 года и одно из самых ранних за последние 40 лет. Озоновый слой расположен в стратосфере и поглощает почти все вредное ультрафиолетовое излучение Солнце, что делает его основополагающим фактором защиты жизни на поверхности планеты. Без озонового слоя произошло бы резкое увеличение солнечного УФ-излучения, которое повредило бы нашу ДНК и способствовало бы более частому возникновению рака кожи. В результате наличие дыры в озоновом слое увеличивает количество УФ-излучения, достигающего поверхности Земли, и чем больше дыра, тем большему облучению мы подвергаемся. Впервые озоновая дыра была обнаружена лишь в 1980-х годах британским метеорологом Джонатаном Шанклином, что впоследствии привлекло внимание мировой общественности.
Ученые выяснили, что присутствие в кишечнике определенного набора микробов способствует развитию такого аутоиммунного заболевания как рассеянный склероз. Это связано с наличием общих элементов в структуре клеточных стенок этих микробов и миелиновой оболочки нервов, сообщила пресс-служба Базельского университета (Швейцария). «Мы показали, что в развитии рассеянного склероза участвуют не только микробы, которые способствуют развитию воспалений, но и бактерии, чьи клеточные стенки похожи по структуре на миелиновую оболочку. Комбинация этих факторов приводит к появлению особых иммунных клеток, которые мигрируют в нервную систему и начинают атаковать ее», — пояснила профессор Базельского университета (Швейцария) Анна-Катрин Пребстель, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые пришли к такому выводу в рамках эксперимента, в ходе которого ученые изучали, как изменения в структуре микрофлоры влияли на взаимодействия иммунной системы и нервной системы у мышей, предрасположенных к развитию рассеянного склероза. Интерес ученых к этому вопросу был обусловлен тем, что недавно биологи показали, что присутствие определенных видов бактерий в кишечнике существенным образом повышает или снижает риск развития этой болезни. Специалисты предположили, что это может быть связано с тем, что клеточные стенки этих бактерий могут содержать в себе элементы, похожие по структуре на белки миелиновой оболочки нейронов. Для проверки этой теории ученые встроили обрывки миелиновых белков в клеточные стенки патогенных и полезных микробов и проследили за тем, как это повлияло на развитие болезни у мышей.
Ученые Mayo Clinic in Arizona представили новую технологию для лечения хронической боли в суставах при остеоартрите на основе стволовых клеток. Так называемая лечебная клеточная «губка» блокирует передачу болевых сигналов в мозг и одновременно запускает процесс регенерации ткани. Это более эффективная и безопасная альтернатива кортикостероидам, которые дают лишь временное облегчение и постепенно усугубляют состояние пациента. Препарат SN101 создан на основе индуцированных плюрипотентных стволовых клеток, которые преобразуются в зрелые периферические болевые нейроны. Клетки упаковывают в своеобразную губку, которая связывает воспалительные болевые факторы и не передает сигналы от места повреждения в мозг. В результате экспериментальное лечение создает среду, которая сохраняет ткани суставов и одновременно облегчает хроническую боль без рисков привыкания, сообщается на сайте Международного общества по исследованию стволовых клеток.
Помимо блокирования сигналов боли клетки секретируют регенеративные факторы, необходимые для восстановления поврежденной ткани. Эксперименты показали, что лечение приводит к снижению боли, остановке прогрессирования дегенерации хряща и запуску регенерации. «Современные методы лечения, особенно кортикостероиды, обеспечивают временное облегчение, которое со временем ускоряют деградацию хряща и в конечном итоге ухудшает состояние. SN101 решает эти проблемы», — заявил соавтор исследования Даниэль Сарис. Пока ученые продолжают доклинический этап экспериментов. Они рассчитывают, что новое лечение будет эффективным и безопасным для пациентов на различных стадиях остеоартрита.
Китайские исследователи разработали «настольный» источник экстремального ультрафиолетового излучения (EUV), пригодный для мелкосерийного производства чипов до 14 нм. Установка также подходит для ключевых задач микроэлектроники — проверки микросхем, создания экспериментальных квантовых устройств и обнаружения дефектов фотошаблонов. Хотя технология не способна заменить EUV-системы ASML, она открывает новые возможности для исследований, прототипирования и инспекции полупроводников. Машины ASML — это гигантские установки длиной в десятки метров, способные массово выпускать чипы по техпроцессам 3-7 нм. Они используют лазерную плазму (LPP), которая распыляет капли олова и требует огромных зеркал-коллекторов — компонентов, которые Китай пока не способен производить.
Новая же китайская разработка генерирует EUV-излучение иначе: фемтосекундный лазер направляется в аргон, создавая свет через так называемую генерацию высоких гармоник (HHG). Благодаря этому системе не нужны ни капли олова, ни громоздкие зеркала. Такая конструкция гораздо проще, компактнее и дешевле. Длина волны может настраиваться в диапазоне от 1 до 200 нм. При этом энергопотребление установки минимально — около 1 микроватта за импульс, что примерно в 200 млн раз ниже производственных EUV-мощностей ASML. Разумеется, это исключает массовое производство 14-нанометровых чипов, но подходит для единичных образцов и лабораторных задач.
Ключевое преимущество — высокая яркость на ограниченной площади, что делает систему пригодной для инспекции фотошаблонов, анализа транзисторных структур и экспонирования миниатюрных экспериментальных пластин. Новая китайская машина помещается на офисном столе и стоит лишь малую долю стоимости промышленной установки ASML. Развитие технологии может помочь Китаю повысить качество производства чипов 14 и 28 нм, а также укрепить независимость страны в сфере полупроводникового оборудования.
Как правило, сверхпроводящие материалы способны проводить электричество без сопротивления только при очень низких температурах. Появление высокотемпературных сверхпроводников могло бы вывести электронику и другие технологии на качественно новый уровень. Международная команда исследователей сделала важный шаг в этом направлении: ученые впервые наблюдали «узловой металл», особое электронное состояние, позволяющее лучше понять поведение электронов в многослойной системе, содержащей медь и кислород. «Сверхпроводимость возникает, когда носители заряда — дырки или электроны — легируются в двумерном оксиде меди», — пояснил соавтор Синъитиро Идета из Хиросимского университета, один из исследователей.
Легирование подразумевает введение дефектов в систему, которыми затем можно манипулировать для достижения желаемого поведения в пределах заданных параметров. Сверхпроводники на основе оксида меди представляют собой многослойную систему, которая демонстрирует различные температуры перехода в зависимости от количества слоев оксида меди. Они способны претерпевать значительные физические переходы, включая переход в сверхпроводящее состояние. В прошлом ученые установили опытным путем, что температура перехода достигает максимального значения в системе с тремя слоями оксида меди. Однако почему это так и как электроны ведут себя при этой температуре, долгое время оставалось загадкой, пишет EurekAlert.
Для того чтобы определить, как различные уровни легирования влияют на поведение электронов при различных температурах перехода, исследователи использовали метод фотоэмиссионной спектроскопии с разрешением по углу и синхротронным излучением. Интенсивные пучки фотонов, генерируемые синхротроном, используются для возбуждения электронов в образце материала — в данном случае, в трехслойной системе купрата. Исследователи могут измерять движение возбужденных электронов, выявляя электронную зонную структуру материала — взаимосвязь между энергией и импульсом электронов. Они также могут напрямую измерять ширину энергетической щели: когда материал становится сверхпроводящим, его электронная структура образует своего рода энергетический барьер, известный как сверхпроводящая энергетическая щель, который поддерживает электроны в стабильном состоянии и препятствует их легкому возбуждению.
«К нашему удивлению, мы обнаружили, что сверхпроводящие электроны существуют при температурах, значительно превышающих температуру перехода во внутренних плоскостях оксида меди с очень низкой концентрацией дырок», — сказал Идета, пояснив, что эта область с низким легированием и высокой сверхпроводимостью является «узловым металлом», который может продемонстрировать, как даже более высокие температуры перехода могут индуцировать сверхпроводящие электроны. Более того, сверхпроводящая энергетическая щель, свидетельствующая о сверхпроводимости в этой системе, значительно больше, чем в обычных сверхпроводниках, заявили исследователи. Таким образом, этот узловой металл указывает на то, что сверхпроводимость стабилизируется «эффектом близости» между двумя внешними и одним внутренним слоями оксида меди. Именно поэтому трехслойные купратные сверхпроводники демонстрируют самую высокую температуру перехода в сверхпроводящее состояние по сравнению с другими купратными сверхпроводниками.
Швеция сделала значительный шаг в решении давней проблемы утилизации отходов возобновляемой энергетики, открыв парковочный комплекс, при строительстве которого применены лопасти ветряных турбин. Новый многоуровневый паркинг имени Нильса Бора расположен в стремительно развивающемся районе Бруннсхег города Лунд и, как утверждается, стал первым объектом подобного рода в Европе. Для его возведения использовали 57 роторных лопастей, демонтированных на выведенной из эксплуатации ветроэлектростанции Nørre Økse Sø, принадлежавшей энергетической компании Vattenfall. Эти элементы получили вторую жизнь в виде так называемых «навесных фасадов» — ненесущих панелей, закрывающих значительную часть внешних стен здания. Лопасти роторов относятся к числу самых сложных для переработки компонентов ветряных турбин. Рассчитанные на десятилетия эксплуатации в экстремальных погодных условиях, они изготавливаются из композитных материалов — стекловолокна и углеродного волокна.
Эти материалы отличаются прочностью и малым весом, но при этом крайне трудно поддаются переработке. Во многих странах отслужившие лопасти по-прежнему отправляются на полигоны. На эту проблему обратил внимание архитектор Йонас Ллойд, прочитав статью о трудностях утилизации лопастей ветряков в США. Именно поэтому, когда LKP заказала проект нового многоэтажного паркинга, Ллойд и его команда предложили использовать старые лопасти как архитектурный элемент, а не рассматривать их как мусор. В результате появился пятиэтажный парковочный комплекс на 365 машино-мест, включая 40 зарядных станций для электромобилей и аккумуляторную систему хранения энергии. Крыша полностью покрыта солнечными панелями, соединенными с аккумуляторами, которые позволяют заряжать автомобили в ночное время.
Ученые из Еврейского университета Иерусалима с коллегами создали реактор, который использует для поглощение углекислого газа природный процесс, но работающий не тысячи лет, а несколько часов. В природе углекислый газ растворяется в дождевой воде, образуя слабокислый раствор. Этот раствор просачивается через известняк и доломит, реагирует с ними и образует ионы бикарбоната – растворенную форму углерода, которую реки несут в океан. Это один из основных механизмов удаления CO2 из атмосферы, но этот процесс идет крайне медленно и сам по себе не может существенно снизить долю CO2 и повлиять на скорость глобального потепления. Израильские ученые создали реактор, заполненный известняком и доломитом, через который пропускали морскую воду и углекислый газ. В результате им удалось ускорить процесс, занимающий в природе тысячелетия, в контролируемый эксперимент длительностью несколько часов.
Исследование, опубликованное в Environmental Science & Technology, показало оптимальные условия работы системы. Ученые определили оптимальное соотношение CO2 и морской воды, при котором система наиболее эффективно поглощает углекислый газ. Они обнаружили, что умеренная циркуляция газа в воде ускоряет реакцию, а слишком интенсивная – снижает эффективность. Размер зерен известняка или доломита также имеет значение: мелкие зерна растворяют больше углерода, но крупные – создают более равномерную работу реакции. Доломит оказался предпочтительнее известняка, поскольку не производит вторичных карбонатных осадков, способных выделять углерод обратно в атмосферу. «Цель состояла в том, чтобы понять, что действительно происходит, когда карбонатные породы встречаются с высокими концентрациями углекислого газа. Как только мы выяснили условия, позволяющие процессу работать эффективно, мы поняли, что природный, медленный процесс можно ускорять и настраивать», – говорит соавтор работы Нога Моран. Сейчас реактор поглощает около 20% введенного CO2, но ученые считают, что тонкая настройка параметров позволит значительно увеличить этот процент. Ученые надеются, что реактор позволит сократить выбросы электростанций и промышленности.
Европейский центр морской энергетики (EMEC) завершил испытание гибридной системы, объединившей приливную электростанцию, аккумуляторы и производство водорода. По отдельности каждая технология тестировалась и прежде, но впервые они работали как единая система, способная выравнивать колебания выработки приливной энергии, накапливать избыточную энергию и производить по требованию экологически чистый водород. Испытание проводилось на исследовательском полигоне на острове Эдей в Оркнейском архипелаге Шотландии. В ходе испытаний впервые были объединены приливная турбина O2 компании Orbital Marine Power, ванадиевые проточные батареи компании Invinity Energy Systems, а также электролизер мощностью 670 кВт компании ITM Power. По словам Леоноры ван Вельзен, менеджера по эксплуатации и техническому обслуживанию EMEC, эта демонстрация стала кульминацией многолетней работы по бесшовной интеграции приливной энергии, аккумуляторных батарей и производства водорода.
Исследователи протестировали несколько вариантов движения потока энергии. В периоды высокой выработки электроэнергия от приливных турбин заряжала аккумуляторную систему и подавала электричество непосредственно в электролизер, а остатки направлялись в сеть. Когда выработка приливной энергии была низкой, аккумуляторная система подавала энергию на электролизер, поддерживая его работу. Такой подход помог сгладить естественные перебои подачи электроэнергии, свойственные приливной энергетике. Более того, он обеспечил стабильную подачу электроэнергии для расщепления водорода.
Помимо запланированных сценариев эксплуатации, исследователи протестировали дополнительные меры безопасности, включая быстрое реагирование на отключение электролизера, что предотвратило полную остановку предприятия. Эти меры также оказались эффективными, пишет IE. Хотя испытание подтвердило работоспособность системы 3 в 1, оно также выявило области, требующие дальнейшего усовершенствования, в частности, управление батареями и электролизером. По мнению команды проекта, подобные системы эффективны и открывают новые возможности создания более устойчивых и быстродействующих систем возобновляемой энергии.
Исследователи только что обнаружили скрытое явление, которое может спровоцировать бурный рост морской жизни. Считается, что этот процесс может запустить таяние арктических морских льдов. Быстрое таяние арктических морских льдов широко рассматривается как катастрофа. Однако в недавнем исследовании ученые обнаружили, что таяние льдов на самом деле может фактически стимулировать развитие водорослей – основы морских экосистем Арктики, пишет SciTechDaily. Не секрет, что водоросли служат основным источником пищи для большинства океанических организмов, но их рост зависит от азота – питательного вещества, которое в дефиците в холодных арктических водах. В новом исследовании, проведенном Копенгагенским университетом, ученые обнаружили, что будущие уровни азота в Северном Ледовитом океане могут быть в разы выше, чем предполагалось ранее.
По словам ученых, открытие может иметь серьезные последствия для морских экосистем Крайнего Севера и глобального баланса углерода. Авторы исследования также впервые обнаружили азотфиксацию, происходящую подо льдами Арктики, даже в ее самых центральных районах. В этом процессе участвуют определенные бактерии, преобразующие азот, растворенный в морской воде, в аммиак. Аммиак поддерживает рост бактерий, а также служит питательной средой для водорослей и множества организмов, зависящих от них в морской пищевой цепи. Отметим, ранее считалось, что азотфиксация попросту невозможна подо льдами, поскольку предполагалось, что условия для жизни организмов, осуществляющих азотфиксацию, слишком плохие. Результаты нового исследования показывают, что все это время ученые заблуждались.
В большинстве других океанов азотфиксацию осуществляют цианобактерии, однако в центральной части Северного Ледовитого океана азот преобразуют другой вид бактерий – нецианобактерии. По словам ученых, самая высокая скорость азотфиксации была зафиксирована у кромки льда, где он тает наиболее интенсивно. Хотя бактерии могут осуществлять азотфиксацию подо льдом, им легче делать это у кромки льда. В результате, по мере отступления морского льда и расширения зоны таяния ожидается, что большее количество азота будет поступать за счет азотфиксации. Простыми словами, ученые полагают, что количество доступного азота в Северном Ледовитом океане, вероятно, все это время недооценивалось. Это может означать, что потенциал развития водорослей также недооценивается, поскольку изменение климата продолжает сокращать площадь морского льда
Ученые полагают, что недавно обнаруженный источник азота также может быть полезен для поглощения углекислого газа, по крайней мере в масштабах региона. Большее количество водорослей способствует лучшему поглощению CO2 океаном. По словам старшего автора исследования, профессора кафедры биологии Лассе Римана, это хорошие новости для климата Земли и окружающей среды. Если производство водорослей увеличится, Северный Ледовитый океан будет поглощать больше CO2, поскольку больше CO2 будет связываться в их биомассе. Однако биологические системы сложны, а потому сложно делать точные прогнозы. И все же, ученые считают, что азотфиксация должна быть включена в прогнозы для Северного Ледовитого океана.
Новое устройство очистки воздуха, разработанное учеными из Южной Кореи, обходится без фильтров. Оно быстро удаляет из воздуха ультрадисперсную пыль при помощи крошечных капель воды и наногубок. Система с автономной подачей воды обеспечивает длительную, бесшумную и безопасную работу, не генерирует озон и отличается сверхнизким энергопотреблением. Высокоэффективную систему очистки воздуха без образования озона изобрели материаловеды из Корейского института передовых технологий. Она способна быстро удалять пыль вплоть до размера 0,3 мкм (примерно 1/200 толщины человеческого волоса). Кроме того, система показала высокую стабильность и долговечность без снижения производительности даже при длительном использовании, пишет Phys.
Испытания в камере объемом 0,1 м³ показали, что устройство за 20 минут удаляет 99,9% частиц диаметром от 0,3 до 10 мкм. В частности, самую мелкую пыль, которую сложно поймать посредством обычных очистителей воздуха с фильтрами, оно удалило с эффективностью 97% и всего за пять минут. Даже после 30 последовательных испытаний и 50 часов непрерывной работы устройство функционировало стабильно, без снижения производительности, а его энергопотребление составило около 1,3 Вт, что ниже, чем у зарядного устройства для смартфона, и составляет лишь около 1/20 от энергопотребления обычных очистителей воздуха с фильтрами. А благодаря отсутствию фильтра не происходит потери давления в воздушном потоке и практически отсутствует шум. Отсутствие затрат на замену фильтров, сверхнизкое энергопотребление и гарантированная долговременная стабильность обещают устройству широкое применение в различных отраслях.
Иллюстрация: Наука и Просвещение