Новый микроскоп начинает видеть электрическую активность целого мозга
MIT разработала high-speed microscopy для наблюдения электрической активности по всему мозгу организма.
Science


MIT разработала high-speed microscopy для наблюдения электрической активности по всему мозгу организма.

5 августа MIT сообщила о способе получать равномерные ультратонкие сверхпроводящие слои, остающиеся стабильными на воздухе. Для квантовых устройств это важный инженерный сигнал: компактность и производимость постепенно перестают конфликтовать.

4 августа MIT описала, как подбор правильного электролита помогает стабилизировать натрий-металлические батареи и сохранять быстрые циклы. Это важный шаг к более дешёвым и доступным системам хранения энергии.

Физический успех и энергетический продукт — не одно и то же. После рекордных результатов термояд всё ещё должен пройти через инженерную, промышленную и экономическую проверку.

Исследователи из UCL выяснили, что коммерческие детекторы скрытых камер и «жучков» хуже всего работают именно для тех групп, которые зависят от них сильнее всего — например, для жертв домашнего насилия и сталкинга. Разбираем, почему эти устройства не справляются и что с этим делать.

21 июля 2026 ИТМО, РКЦ и МФТИ показали, что коллективные электронные состояния в ультратонких материалах можно исследовать оптически, почти без контакта. Это важно для будущих квантовых материалов и solid-state simulators.

Редактирование генома перестаёт быть только научной платформой. Главный вопрос теперь не в том, возможно ли это в принципе, а как сделать метод безопасным, воспроизводимым и доступным пациентам.

1 июля 2026 FDA одобрила Casgevy для пациентов от 2 лет с серповидноклеточной болезнью и трансфузионно-зависимой бета-талассемией. Это был важный шаг не только для одного препарата, но и для всей траектории клинического CRISPR.

1 июля 2026 ИТМО представил MetaDiT — generative model для автоматизированного дизайна metasurfaces. Это заметный пример того, как AI начинает проектировать не интерфейсы, а физические оптические структуры.

Твёрдотельные аккумуляторы обещают рост плотности и безопасности, но переход от лабораторного элемента к серийному производству упирается в материалы, стабильность и стоимость линий.

19 мая 2026 Google DeepMind представила Co-Scientist — multi-agent систему для генерации, критики и ранжирования научных гипотез. Это один из самых важных примеров того, как AI начинает работать именно в scientific workflow, а не рядом с ним.

Будущее биологии зависит не только от новых идей, но и от того, насколько быстро и аккуратно можно воспроизводить эксперименты, собирать данные и соединять это с вычислительными моделями.

2 апреля 2026 ИТМО показал новый способ синтеза серебряных наноструктур, чувствительных к поляризации света. Это интересная история о том, как тонкая оптика начинает работать на молекулярный скрининг и будущие лекарства.

18 марта 2026 физики ИТМО показали способ сверхбыстрого управления светом в интегральных фотонных волноводах с помощью лазерных импульсов. Это важный кусок будущего optical computing stack.

13 марта 2026 года НИТУ МИСИС представил новый алгоритм квантового машинного обучения на кудитах. Это важная история о том, как российские команды ищут не только больше кубитов, но и более экономичные вычислительные представления.

6 марта 2026 физики ИТМО предложили модель, которая позволяет разгонять twisted electrons до высоких энергий без потери их квантового состояния. Это важная история для accelerator physics, микроскопии и будущих квантовых экспериментов.

17 февраля 2026 года ITMO сообщил о создании полностью диэлектрического 3D фотонного топологического изолятора. Это сильная история на стыке фундаментальной фотоники, будущих оптических чипов и вычислительной архитектуры для AI.

13 февраля 2026 команды ИТМО, МФТИ и Сколтеха представили laser-controlled систему для перепрограммирования опухолевых макрофагов. Это заметный шаг в сторону более точной и менее грубой иммунной терапии.

19 декабря 2025 года JINR сообщил о первой инжекции тяжёлого иона ксенона в кольцо коллайдера NICA. Это уже не ритуальный старт сеанса, а конкретный технический рубеж, подтверждающий работоспособность транспортного тракта и самого кольца.

19 ноября 2025 года НИТУ МИСИС подвёл итоги года по программе «Приоритет-2030» и сообщил о создании масштабируемого 16-кубитного квантового компьютера с облачной платформой доступа. Это один из самых конкретных российских квантовых сигналов периода.

5 ноября 2025 MIT представил circulatronics — микроскопические биоэлектронные импланты, которые могут вводиться через кровоток и самоимплантироваться в целевую область мозга. Это один из самых сильных нейротехнологических сигналов года.

5 ноября 2025 MIT представила miBrains — интегрированную модель человеческой мозговой ткани для disease research и drug discovery. Это одна из самых сильных научных тем периода на стыке нейробиологии, материалов и медицины.

25 июня 2025 Google DeepMind представила AlphaGenome — модель для предсказания того, как генетические варианты влияют на широкий спектр регуляторных процессов. Это сделало genomics AI одной из самых содержательных научных тем года.

14 мая 2025 Google DeepMind представила AlphaEvolve — Gemini-powered coding agent для открытия и оптимизации алгоритмов. Это одна из сильнейших историй периода на стыке AI, математики и вычислительной инфраструктуры.

30 апреля 2025 года Сколтех сообщил, что универсальный полностью оптический логический элемент достиг скорости 240 ГГц при комнатной температуре. Это сильная история про оптическое вычисление не как мечту, а как экспериментально измеряемую скорость.

14 апреля 2025 года JINR сообщил, что Baikal-GVD зафиксировал поток галактических нейтрино с энергией выше 200 ТэВ. Это один из самых интересных российских результатов в астрочастичной физике за период 2025–2026 годов.

27 марта 2025 года в Дубне стартовал первый сеанс на ускорительном комплексе NICA. Для российской науки это был момент, когда один из самых амбициозных проектов последних десятилетий наконец начал жить как машина для реальных данных, а не как бесконечная стройка.

Обсерватория Vera C. Rubin в Чили получила первые изображения и готовится к десятилетнему обзору неба LSST. Каждые три ночи телескоп будет переснимать всё видимое небо, создавая крупнейший в истории фильм о Вселенной: миллионы астероидов, вспыхивающие сверхновые, карты тёмной материи и миллионы уведомлений об изменения

13 марта 2025 года JINR завершил первый рабочий цикл реактора ИБР-2 после многолетней остановки. Это важная точка для всей нейтронной программы: уникальная установка снова начинает работать как инструмент международного пользовательского эксперимента.

19 февраля 2025 Microsoft представила Majorana 1 — квантовый процессор на базе topological core architecture. Даже если рынок спорил о сроках, сам релиз был важен как серьёзная ставка на другой путь к масштабируемым квантовым системам.