30 июня 2026
Сотрудники Института физиологии растений имени К.А. Тимирязева Российской академии наук (ИФР РАН) вошли в число финалистов юбилейного десятого конкурса «Снимай науку!». Всего на конкурс было заявлено 13 фоторабот ученых ИФР РАН в трех номинациях: «Микроизображения», «Мой научный проект» и «Люди в науке». По решению экспертного жюри, оценивавшего более тысячи заявок в восьми тематических категориях, сформирован шорт-лист из 76 лучших снимков. В число финалистов включены сразу 3 работы сотрудников ИФР РАН:
Организатором конкурса выступает телеканал «Наука» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ и Российского научного фонда.
Фото 1. «Архитектура невидимого» — серия микрофотографий, объединенная удивительным ботаническим явлением: переходом корня в стебель через корневую шейку (ручные срезы живой ткани). Фотографии демонстрируют, как невидимая глазу архитектура внутренних тканей определяет жизненную форму и функцию растения. Объект: Suaeda altissima L. (Сведа высокая). № 1 — классический корень с корневыми волосками (зона всасывания) (2 недели). Строгая, ажурная сеть из крупных идеально круглых ячеек. Внешний контур этого среза напоминает солнечную корону — редкие, тонкие корневые волоски расступаются лучиками, подчеркивая границу между организмом и средой. № 2–3 — разрастание сосудов центрального проводящего пучка корня (3 и 4 недели). На срезе № 2 — завораживающая симметрия. В самом центре зияет темно-красная, почти черная рана (полость), окруженная концентрическими кольцами прозрачных резервуаров. Срез № 3 показывает, как этот центральный осевой стержень уплотняется, обрастая более грубыми и разнокалиберными клетками. № 4 — уплотнение тканей (ксилемы и флоэмы), зона корневой шейки (6 недель). Момент торможения и накопления силы. Геометрическая четкость исчезает, уступая место губчатой, мутноватой текстуре. Здесь, в зоне корневой шейки, архитектор-природа замирает перед масштабной перестройкой. № 5–6 — перестройка сосудистой системы из центрального осевого цилиндра в характерное для стебля кольцо из проводящих пучков (7 недель). Квинтэссенция трансформации. На срезе № 5 целостный массив распадается, образуя сложный лабиринт. На срезе № 6 этот процесс достигает кульминации: мы видим, как корневой стержень разрывается на отдельные пучки, готовясь превратиться в цилиндр стебля. Центр остается пустым, готовым принять новую форму. № 7 — поперечный срез стебля (9 недель, автофлуоресценция). Яркий финал ботанической симфонии. Это самый живописный и контрастный срез! Из хаоса родился строгий порядок: кольцо проводящих пучков замыкается, создавая совершенный сосудистый каркас для будущей жизни наземной части растения.
Фото 2-6. «Удивительный мир биотехнологий». № 2. Работа начинается с коллекции микроводорослей и цианобактерий. Каждый стеклянный сосуд — это отдельная культура, условия роста, наблюдения и будущие данные о биотехнологическом потенциале биомассы. № 3. В центре кадра — момент работы с микроскопом. Исследователь сосредоточенно смотрит в окуляр, и вся композиция строится вокруг этого направленного взгляда. Лицо, руки, прибор и мягкий лабораторный свет создают ощущение точной, почти беззвучной концентрации. Микроскоп становится границей между двумя мирами — привычным человеческим масштабом и скрытой жизнью микроскопических организмов. Микроскопия позволяет оценить морфологию культур, состояние клеток и особенности роста, которые невозможно увидеть невооруженным глазом. № 4. Исследователь рядом со стеллажом, где происходит наращивание культур микроводорослей. В каждой колбе — отдельный штамм, условия роста, серия наблюдений и измерений. Так формируется представление о том, какие микроводоросли могут стать основой для новых биотехнологических решений. № 5. Культивирование требует точности, важен состав среды, свет, температура и продолжительность роста, все факторы влияют на накопление липидов, пигментов, антиоксидантов и других ценных соединений в биомассе. № 6. Исследователь рядом с биореактором, в котором под ярким светом развивается зеленая культура микроводорослей. Ученый смотрит на нее не как на абстрактный образец, а как на живую систему, требующую постоянного внимания, настройки условий и бережного сопровождения. Микроводоросли превращают свет и минеральное питание в биомассу, которая может быть востребована в нутрицевтике, косметологии, кормопроизводстве, фармацевтике и других областях.
Фото 7-11. «Спектр жизни: от колбы до реактора». Это не хроника одного процесса, а срез научного поиска. Перед вами галерея из пяти зарисовок, объединенных одной целью: исследованием ценных жирных кислот штаммов микроводорослей из коллекции цианобактерий и микроводорослей IPPAS ИФР РАН. Каждый кадр представляет уникальный штамм микроводорослей, и каждый говорит на своем «цветовом языке». Исследование поддерживается грантом РНФ № 21-74-30003-П «Продукты липидного обмена и вторичного метаболизма микроводорослей и цианобактерий для биотехнологии».