15
Календарь конференций
  • 16 января – 31 мая

    Универсиада "Ломоносов" по международным отношениям 2022/2023 учебного года

  • 3 декабря – 1 мая

    Универсиада «Ломоносов» по прикладной математике и информатике

  • 15 – 17 мая

    К 270-летию Московского университета. Всероссийская научная конференция «Фундаментальные проблемы исследования почв и управления почвенными ресурсами России», посвященная 50-летию факультета почвоведения 15-17 мая 2023 г.

  • 22 мая

    Международная научная конференция «Россия в условиях нового миропорядка: дилеммы, вызовы, перспективы» (к 100-летию со дня рождения А.М. Ковалева)

  • 1 декабря – 31 мая

    Универсиада «Ломоносов» по журналистике «Медиапроект»

  • 20 декабря – 31 мая

    Универсиада "Ломоносов" по геологии

  • 16 января – 31 мая

    Универсиада "Ломоносов" по международным отношениям 2022/2023 учебного года

  • 2 июня

    Семинар по электромагнитным зондированиям Земли, посвящённый 100-летию профессора Марка Наумовича Бердичевского

  • 8 – 9 июня

    JOURNALISM EDUCATION IN RUSSIA AND CHINA IN THE AGE OF DIGITALIZATION

  • 15 – 17 сентября

    Всероссийская молодежная школа-конференция «Молекулярные механизмы регуляции физиологических функций»

  • 21 сентября

    Конференция, посвящённая 100-летию со дня рождения Е. Е. Милановского

Все конференции

Главные темы

Скифские лучники (миниатюра из золота, IV век до н.э.). Источник: Wikimedia Commons
Антропологи из МГУ высказали предположение, что генофонд скифов был сформирован на основе местных племен с некоторым участием популяций, мигрировавших в регион Северного Причерноморья из Центральной Азии. Свои результаты ученые опубликовали в журнале American Journal of Physical Anthropology.
Лабораторные мыши, участвующие в эксперименте с SkQ1. Источник: Максим Скулачев
В международном журнале Aging, издающемся в США, вышла в свет масштабная научная статья российско-шведского коллектива авторов. Работа проводилась Московским государственным университетом имени М.В.Ломоносова совместно со Стокгольмским университетом.
Некоторые коллекции микроводорослей хранятся в специальных холодильных камерах при температуре +10°С. Источник: Петр Каменский
В начале 2017 года в МГУ заработала информационная система, созданная в рамках проекта «Ноев ковчег». Она содержит данные об образцах из биологических коллекций университета и партнеров проекта. Аналогов подобной информационной системы, позволяющей оперировать информацией о биологических образцах самой разной природы, а также управлять хранилищами биоматериала, в мире не существует. Актуальная версия системы доступна для всех желающих.
Самка Chydorus sphaericus под сканирующим электронным микроскопом. Цвет подкорректирован вручную. Источник: Алексей Котов (соавтор статьи)
Группа ученых, в которую вошли сотрудники Беломорской биостанции МГУ, исследовала пути расселения по Северной Евразии ветвистоусых рачков (кладоцер). Они показали, что как минимум несколько таксонов кладоцер начало свое расселение по всей Палеарктике именно с севера, при этом часть из них — с берингийской области. С результатами исследования можно ознакомиться в журнале PLOS ONE.
Процесс монтировки образцов. Коллекция Гербария ежегодно пополняется примерно на 20 000 образцов. Весь собранный материал необходимо тщательно подготовить и смонтировать. Источник: Гербарий МГУ
Ученые МГУ имени М.В.Ломоносова в рамках проекта «Ноев ковчег» создали один из крупнейших в мире цифровых гербариев — коллекцию отсканированных изображений гербарных образцов из фондов биологического факультета. В процессе изучения и пополнения фондов Гербария ученые опубликовали статьи в журналах Phytotaxa, Plant Ecology and Evolution и PeerJ.
Мозолистое тело — зелёная «шина», соединяющая полушария мозга. Источник: Roger Harris.
Психологи из МГУ имени М.В.Ломоносова провели исследование, в ходе которого им удалось определить функциональную роль мозолистого тела в мозговом обеспечении психики и поведения. Результаты работы были опубликованы в журнале Cerebrovascular Diseases. 
Слева — обычный активированный тромбоцит (фото со сканирующего электронного микроскопа), справа — сверхактивированный тромбоцит (фото с просвечивающего электронного микроскопа). Источник: Михаил Пантелеев
Коллектив ученых во главе с физиками Московского университета открыл механизм запрограммированной клеточной смерти тромбоцитов, в результате которой процесс свертывания крови ускоряется в 1 000 – 10 000 раз. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Thrombosis and Haemostasis.
Зависимость флуоресценции белка от количества мутаций в нём. Большое количество аминокислотных замен ведёт к потере светимости белка. (Исходный генотип располагается в центре, далее - поколения белка с редактированной последовательностью аминокислот). Ист
Международная группа учёных, объединившая исследователей из Испании, России, Чехии, США и Израиля, установила, как количество мутаций в белке avGFPи характер их взаимодействий влияет на интенсивность его флуоресценции. Результаты совместной работы опубликованы в журнале Nature, печатный выпуск которого вышел сегодня, 19 мая.
Ученые МГУ исследовали механизмы самоорганизации в живой клетке
Вырабатывать научно обоснованные стратегии лечения разных болезней — например, создавать лекарства, которые могут заставить раковые клетки утратить способность  бесконтрольно размножаться, — станет возможным после публикации прорывной работы ученых МГУ в области геномики.
Предполагаемая структура
Ученые из МГУ открыли новый механизм починки ДНК, который в перспективе поможет не только лечить, но и предотвращать заболевания