Автор: Mediamechanica

  • Взрыв на шахте «Ульяновская»

    Взрыв на шахте «Ульяновская»

    Авария на шахте «Ульяновская» произошла 19 марта 2007 года в Новокузнецке, Кемеровской области. В результате взрыва метановоздушной смеси в лаве «50-11бис» погибли 110 горняков, ещё 36 пострадали.

  • ХОЧУ СПАСАТЬ МИР: КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ, ЧТОБЫ ПРЕДУПРЕЖДАТЬ ТЕХНОГЕННЫЕ КАТАСТРОФЫ?

    ХОЧУ СПАСАТЬ МИР: КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ, ЧТОБЫ ПРЕДУПРЕЖДАТЬ ТЕХНОГЕННЫЕ КАТАСТРОФЫ?

    Мечтаешь предотвращать техногенные катастрофа?

    Есть несколько вариантов высшего образования в этой сфере. Рассмотрим один из них – профессию «специалист по прогнозированию природных и техногенных катастроф».

    ЧТО ЗА ПРОФЕССИЯ?

    Специалист по прогнозированию природных и техногенных катастроф следит за состоянием технических объектов, недрами, водоемами и климатом. Он собирает и анализирует данные, чтобы оценить риски возникновения чрезвычайных ситуаций, предупредить об угрозах и минимизировать их последствия.

    Кто предупреждает о природных опасностях?

    * Метеорологи и климатологи: они следят за ураганами, смерчами, цунами, пыльными бурями и изменениями температуры.

    * Специалисты по лесам: они контролируют состояние лесных массивов и торфяников во время засух.

    * Геологи и геофизики отслеживают процессы, ведущие к землетрясениям, лавинам и извержениям вулканов.

    * Гидрологи прогнозируют наводнения, паводки и селевые потоки.

    КАКИЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ НУЖНЫ ДЛЯ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ?

    * Личностные качества: ответственность, аналитический склад ума, логическое мышление, умение концентрироваться на задаче, развитая память, высокая обучаемость, способностями работать в команде на пределе сил и коммуницировать с разными людьми в экстремальной ситуации.

    * Профессиональные знания: знание законодательства Российской Федерации в сфере безопасности (производственной, экологической, биологической, радиационной, химической), теория катастроф и управление рисками, мониторинг и экспертиза безопасности, ИТ в сфере безопасности.

    ГДЕ УЧИТЬСЯ?

    1. Направление «Технология геологической разведки»

    Профиль «Сейсморазведка: УГГУ (Екатеринбург)

    2. Направление «Техносферная безопасность»

    * Профиль «Техносферная безопасность»: СПбПУ, УрФУ им. Ельцина (Екатеринбург), СФУ (Красноярск), ДВФУ (Владивосток), УУНиТ (Уфа), УГНТУ (Уфа), СГУВТ (Новосибирск), СВФУ им. Аммосова (Якутск), АГУ им. Татищева (Астрахань), ЮФУ (Таганрог)

    * Профиль «Мониторинг экологических систем»: УГНТУ (Уфа)

    * Профиль «Менеджмент рисков техносферной безопасности и ЧС»: АлтГТУ (Барнаул)

    * Профиль «Предупреждение и ликвидация ЧС»: АГЗ МЧС России (Химки)

    * Профиль «Радиационная и электромагнитная безопасность»: БГТУ им. Шухова (Белгород)

    * Профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях»: Томский политех, МГТУ им. Баумана, ТОГУ (Хабаровск), КНИТУ-КАИ (Казань), САФУ им. Ломоносова (Архангельск), ДГТУ (Махачкала)

    * Профиль «Информационно-аналитическое обеспечение техносферной безопасности»: РГУ нефти и газа (НИУ) им. Губкина

    3. Направление «Гидрометеорология»

    * Профиль «Гидрология: МГУ им. Ломоносова, Томский политех, ИГУ (Иркутск)

    * Профиль «Океанология»: МГУ им. Ломоносова

    * Профиль «Метеорология»: МГУ им. Ломоносова, РГГМУ (Санкт-Петербург), КФУ (Казань), Томский политех, ПГНИУ (Пермь), СВФУ им. Аммосова (Якутск)

    * Профиль «Гидрометеорология»: СПбГУ, УрФУ им. Ельцина (Екатеринбург), ЮФУ (Ростов-на-Дону), ЧГУ им. Кадырова (Грозный)

    * Профиль «Климатическая безопасность»: РГАУ-МСХА им. Тимирязева (Москва)

    * Профиль «Гидрология суши и гидрометеорологический мониторинг»: УУНиТ (Уфа)

    ГДЕ РАБОТАТЬ?

    * МЧС: Центр «Антистихия» (структура со стационарными и мобильными лабораториями, прогнозирование ЧС любой природы); ФССН (сейсмологические наблюдения, прогноз землетрясений); СМП ЧС (подсистема РСЧС – мониторинг, лабораторный контроль, прогнозирование ЧС)

    * Минприроды

    * Росатом

    * Роскосмос

    * Рослесхоз

    * ИТПЗ РАН (Институт теории прогноза землетрясений)

    * Наблюдательные сети ФИЦ ЕГС РАН

    * «Лавинная ассоциация России»

    * Росгеология

    * Гидрометцентр

    * Ростехнадзор

  • КОГДА ТЕХНОЛОГИИ ВЫХОДЯТ ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ: ИЗ ИСТОРИИ ТЕХНОГЕННЫХ КАТАСТРОФ

    КОГДА ТЕХНОЛОГИИ ВЫХОДЯТ ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ: ИЗ ИСТОРИИ ТЕХНОГЕННЫХ КАТАСТРОФ

    17 августа 2009 года в Хакасии произошла крупнейшая техногенная катастрофа в истории современной российской и мировой гидроэнергетики – авария на Саяно-Шушенской ГЭС.

    Вспомним индустриальные аварии. Память об авариях – для создания безопасного будущего.

    АВАРИЯ НА САЯНО-ШУШЕНСКОЙ ГЭС

    Дата: 17 августа 2009 года

    Место: река Енисей

    Причина: разрушение креплений гидроагрегата.

    Последствия: погибли 75 человек, разрушена инфраструктура станции 1.

    Герои ликвидации: Ильдар Багаутдинов, Николай Третьяков, Александр Катайцев, Павел Майоршин, Михаил Нефедов, Александр Чесноков, Сергей Романов, Александр Барковский и многие другие сотрудники МЧС, водолазы, энергетики, строители, специалисты-спасатели.

    КЫШТЫМСКАЯ АВАРИЯ

    Дата: 29 сентября 1957 года

    Место: химкомбинат «Маяк», Челябинск-40 (Озёрск)

    Причина: из-за выхода из строя системы охлаждения произошёл взрыв ёмкости, где содержалось около 80 м³ высокорадиоактивных ядерных отходов. Взрывом, оцениваемым в десятки тонн в тротиловом эквиваленте, ёмкость была разрушена, бетонное перекрытие толщиной 1 метр и весом 160 тонн отброшено в сторону, в атмосферу выброшено около 20 млн. кюри радиоактивных веществ. Весь день после взрыва с неба падала чёрная сажа, покрывая всё вокруг толстым слоем.

    Последствия: в зоне радиационного загрязнения оказалась территория нескольких предприятий комбината «Маяк», военный городок, пожарная часть, колония заключённых и далее территория 217 населённых пунктов трёх областей: Челябинской, Свердловской и Тюменской. Образовался Восточно-Уральский радиоактивный след длиной 300 км.

    Герои ликвидации – это сотрудники комбината «Маяк», военные, пожарные, врачи, работавшие на месте аварии.

    Имена спасателей: Анатолий Зинченко – рядовой из Сталинградской области, командированный на Урал для помощи в ликвидации последствий аварии. Одним из первых отправился на расчистку загрязнённой зоны. Ю.Е. Лисин – военнослужащий, прибывший из Московской области, участвовал в эвакуации населения из пострадавших от радиации деревень, а также в мероприятиях по уничтожению заражённых продуктов питания, имущества, скота и домашних животных. М.П. Кожухов – солдат срочной службы, работавший на ликвидации последствий аварии. Ежедневно проезжал зону заражения длиной 16 км. Елена Ступина – ликвидатор, работала в лаборатории с радиацией. Брала пробы земли, воды, овощей. Георгий Кривонищенко – инженер в строительном тресте при комбинате «Маяк».

    ПОЖАР НА БУРОВОЙ СКВАЖИНЕ № 265

    Дата: 22 января 1965 года

    Место: буровая скважина №265 в районе села Киевское Крымского района Краснодарского края

    Причина и последствия: произошёл мощный взрыв газового фонтана из буровой скважины. Куски породы, выброшенные вместе с газом, ударились о металлические конструкции вышки. От удара посыпались искры, газ воспламенился. Возник пожар. Через пятнадцать минут металлические конструкции вышки под воздействием высокой температуры рухнули на землю, завалив устье скважины.

    Высота пламени достигала 150 м, на расстоянии 100 м загоралась одежда. Рёв пламени был слышен в радиусе 50 км, даже на берегу Черного моря. Вокруг на расстоянии 800 м растаял снег. Тепловое излучение оказалось настолько велико, что садовые деревья в радиусе километра расцвели и зазеленела трава.

    Герои ликвидации. Команда пожарных Кубани провела сложнейшую спасательную миссию. Пожар был успешно ликвидирован методом надземного взрыва. Операция по подготовке взрыва и тушению пожара продолжалась 25 суток – всё это время огнеборцы не отступали от поставленной цели.  Борьба с огненной стихией стали примером истинного героизма, 10 участников операции награждены медалью «За отвагу на пожаре».

    Имена спасателей – пожарных и рабочих-нефтяников: главный консультант пожаротушения – Мамиконянц Граздан Мушегович; руководитель тушения пожара на начальной стадии (до получения травмы) – начальник УПО УВД Краснодарского крайисполкома инженер-полковник технической службы Воеводин Алексей Трофимович; руководитель тушения пожара до окончания работ по его ликвидации, начальник Штаба пожаротушения – заместитель начальника УПО УВД Краснодарского крайисполкома инженер-майор технической службы Сущенко Иван Степанович.

    РАДИАЦИОННАЯ АВАРИЯ НА ЗАВОДЕ «КРАСНОЕ СОРМОВО»

    Дата: 18 января 1970 года

    Место: Нижний Новгород (тогда – город Горький) при строительстве атомной подводной лодки К-320 проекта 670 «Скат»

    Причина: на строящейся ядерной субмарине произошёл несанкционированный запуск реактора, который проработал на запредельной мощности около 15 секунд и после чего частично разрушился.

    Последствия: двенадцать монтажников погибли. Заражения местности удалось избежать из-за закрытости цеха, однако часть радиоактивной воды была сброшена в Волгу.

    Герои ликвидации – работники завода, военпреды. За три месяца – со дня аварии до 28 апреля – заменили неремонтопригодный реактор, довели уровень радиоактивности до нормы. АПЛ K-32С была сдана в срок и под Военно-морским флагом СССР достойно отслужила Родине на Северном и Тихоокеанском флотах. Ряд героев-ликвидаторов награждены «Орденом мужества».

    КАТАСТРОФА НА КОСМОДРОМЕ ПЛЕСЕЦК

    Дата: 18 марта 1980 года

    Место: космодроме Плесецк в Архангельской области

    Причина: при подготовке к пуску взорвалась и сгорела ракета-носитель «Восток-2М». На ней на орбиту планировалось вывести военно-разведывательный спутник «Целина-Д». Носитель считался чрезвычайно надежным – за полтора десятка лет эксплуатации при запусках не было ни одной серьезной аварии.

    Последствия: погибли 48 человек, более 40 получили ранения и ожоги. Пожар уничтожил ракету со спутником и часть наземного оборудования.

    Герои ликвидации. По словам выживших, смесь керосина и жидкого кислорода за 30 секунд уничтожила ракету и всё вокруг. Боевой расчет запуска даже не успел подать сигнал тревоги. Офицеры, сотрудники космодрома, рискуя жизнью, спасали всех, кто оказался в очаге пожара. В городе Мирном создан мемориал, где ежегодно 18 марта чтут память погибших в Плесецке, а также память всех специалистов ракетно-космической отрасли, погибших при исполнении служебного долга.

    Уникальные методики и слаженные действия команд позволили успешно справиться с чрезвычайными ситуациями. В руках российских профессионалов нет невыполнимых задач.

  • БИО-ВОЙНЫ: ИСТОРИЯ ПРИМЕНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ В ФАКТАХ

    БИО-ВОЙНЫ: ИСТОРИЯ ПРИМЕНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ В ФАКТАХ

    Био-войны – история о том, как человечество уничтожало себя.

    Использование болезней, вирусов, микроорганизмов в военных целях недопустимо. Применение, разработка и накопление биологического оружия запрещены на международном уровне с 1972 года, когда была создана Конвенция о биологическом оружии (КБО).

    Документ запрещает создание, производство и накопление биологических агентов и токсинов, а также оружия, оборудования и средств доставки для их использования. КБО вступила в силу в 1975 году.

    В нашей инфографике – трагические страницы истории применения биооружия. Будем помнить, чтобы не допустить биотерроризм в наш мир.

  • Три щита против COVID-19: как российские вакцины защищают от вируса

    Три щита против COVID-19: как российские вакцины защищают от вируса

    Пандемия коронавируса заставила весь мир искать защиту от инфекций.

    Российские ученые среди первых разработали три уникальные вакцины, каждая из которых использует свою технологию создания иммунитета.

    1. Спутник V – первопроходец среди вакцин.

    Разработанный Центром имени Гамалеи, этот препарат использует два разных аденовирусных вектора, доставляющих в клетки ген S-белка коронавируса. Организм учится распознавать угрозу и вырабатывает устойчивый иммунный ответ. Эффективность «Спутника V» превышает 90%, а его облегченная версия – «Спутник Лайт» – позволяет быстрее получить защиту, хоть и на меньший срок.

    2. ЭпиВакКорона от центра «Вектор» работает иначе: вместо живых вирусов в ней используются синтетические пептиды – фрагменты белка SARS-CoV-2.

    Эта вакцина не содержит генетического материала вируса, что делает её безопасной даже для людей с ослабленным иммунитетом. Иммунитет формируется после двух уколов.

    3. КовиВак

    Создана по классической технологии, знакомой человечеству десятилетиями. В ней используется цельный, но «убитый» вирус, который не может вызвать болезнь, но учит организм сопротивляться инфекции. Разработанная Центром имени Чумакова, она особенно подходит тем, кто с осторожностью относится к новым генным технологиям.

    Несмотря на различия, все три вакцины доказали свою эффективность в защите от смертельной эпидемии. Вирус продолжает мутировать, поэтому врачи рекомендуют регулярно проходить ревакцинацию – раз в полгода или год, в зависимости от эпидемиологической обстановки.

  • ОТ ЧУМНЫХ ДОКТОРОВ ДО БИОКОСТЮМОВ: КАК ЧЕЛОВЕЧЕСТВО УЧИЛОСЬ ЗАЩИЩАТЬСЯ ОТ НЕВИДИМЫХ УБИЙЦ

    ОТ ЧУМНЫХ ДОКТОРОВ ДО БИОКОСТЮМОВ: КАК ЧЕЛОВЕЧЕСТВО УЧИЛОСЬ ЗАЩИЩАТЬСЯ ОТ НЕВИДИМЫХ УБИЙЦ

    История борьбы с инфекционными заболеваниями – это многовековая сага о страхе, невежестве и гениальных прорывах. На них реагировали не только естествоиспытатели, но и политики, философы, поэты. Тайну происхождения недуга стремились познать многие, и их гипотезы довольно рано стали подбираться к тому, что мы видим и знаем сегодня.

    История борьбы с инфекционными заболеваниями – это многовековая сага о страхе, невежестве и гениальных прорывах. На них реагировали не только естествоиспытатели, но и политики, философы, поэты. Тайну происхождения недуга стремились познать многие, и их гипотезы довольно рано стали подбираться к тому, что мы видим и знаем сегодня.

    Например, Гиппократ ещё в 5–4 вв до н. э. предполагал связь между недугами и особенными испарениями, которые он назвал «миазмы». Термин закрепился в медицине вплоть до XIX века, до открытия первых микробов-возбудителей инфекционных болезней.

    В эпоху классического Средневековья на уровне религиозных представлений и общественного сознания эпидемии воспринимались как апокалиптические, вселенские явления, как божья кара за грехи. Когда в 1347 году в Европу пришла Чёрная смерть, люди не знали о существовании бактерий. Они видели лишь ужасающие симптомы: чёрные бубоны под кожей, кровавую рвоту и стремительную гибель целых городов. В отчаянии самые богобоязненные в наказание за грехи ходили по улицам, бичуя себя плетями. Другие же искали виноватых, поэтому в разных странах массово сжигали евреев, ведьм и даже котов, не подозревая, что уничтожают естественных врагов крыс – переносчиков болезни.

    В этом хаосе появились первые профессиональные «защитники» – чумные доктора. Их костюм, который сегодня кажется жутковатым карнавальным нарядом, был революцией для XIV века. В то время врачи не могли сразу распознать заболевание и предполагали, что передача болезни происходит через физический контакт, одежду и постельное бельё. Вследствие этого и возник костюм чумного доктора. Маска с клювом, как полагали некоторые, придаёт врачу вид древнеегипетского божества и отпугивает болезнь. Однако у неё была и более практическая функция: она защищала доктора от «болезнетворного запаха». Поверх одежды врач надевал тёмный длинный плащ из льняной или вощёной материи, в руках у него была трость для осмотра больных без прикосновений – всё это создавало примитивный, но действенный барьер. В настоящее время уже известно, что чуму переносили блохи, но сама идея изоляции и защиты органов дыхания оказалась пророческой.

    Помимо этого, пандемия чумы привела также к созданию карантинов. Первые карантины были введены в портовых города Италии с 1348 года. В XV веке на острове Св. Лазаря близ Венеции были организованы первые лазареты для заболевших на морских судах во время карантина. Это положило начало созданию гражданских больниц, а не только при монастырях.

    В XVI веке итальянский врач Джироламо Фракастро сформулировал теорию «контагий» или «зародышей болезни». Также считается, что именно Фракастро первым ввёл термин «инфекция» в медицинский контекст. Он утверждал, что «контагии» имеют материальную природу и представляют собой мельчайшие живые организмы, способные передавать заражение даже на расстоянии. Учёные того времени также отмечали связь между заболеваниями и процессами гниения и брожения. В XVII веке английский естествоиспытатель Роберт Бойль сделал пророческое замечание: разгадка тайны брожения поможет раскрыть природы заразных болезней.

    До конца XVII века исследования причин эпидемий велись практически вслепую. Настоящий прорыв произошёл благодаря изобретению микроскопа Антони ван Левенгуком. Его уникальный прибор с 300-кратным увеличением впервые позволил заглянуть в микромир. В 1683 году голландский учёный сделал революционное открытие – он не только обнаружил, но и детально зарисовал различные формы бактерий, которые назвал «анималькулами» (от лат. «зверьки»). Этот год принято считать отправной точкой в истории микробиологии.

    Особый интерес представляет исторический факт: в 1698 году, во время своего путешествия по Голландии, Пётр I лично встретился с Левенгуком на борту царской яхты в Делфте. Голландский исследователь продемонстрировал русскому царю свой «микроскопиум», благодаря чему Пётр Алексеевич вошёл в историю как первый россиянин, увидевший удивительных микроскопических «зверюшек».

    На смену простому наблюдению и описанию бактерий пришёл этап экспериментального изучения микроорганизмов. Одним из первых в этой области стал русский учёный Мартын Тереховский, который в XVIII веке провёл серию новаторских исследований. Он систематически изучал воздействия различных факторов – электрических разрядов, температурных режимов и химических соединений – на жизнедеятельность бактерий. Особое значение имело его открытие губительного действия кипячения на микроорганизмы, что легло в основу практики стерилизации.

    Настоящую революцию в медицине совершило открытие метода профилактики оспы – болезни, веками опустошавшей целые регионы. В 1796 году английский врач Эдвард Дженнер сделал историческое наблюдение: доярки, перенёсшие лёгкую форму коровьей оспы, становились невосприимчивы к смертельно опасной чёрной оспе. Это открытие привело к созданию первой в истории вакцины. Любопытно, что сам термин «вакцинация» происходит от латинского «vacca» (корова), увековечив этимологическую связь с первоначальным источником иммунитета.

    История победы над инфекционными болезнями – это не только история научных открытий, но и свидетельство мужества тех, кто эти открытия внедрял. Особую роль здесь играли прогрессивные правители, одним из ярчайших примеров чего стала императрица Екатерина II.

    Понимая катастрофическую угрозу оспы, в 1768 году Екатерина совершила поистине революционный поступок. Она добровольно подвергла себя вариоляции – рискованной по тем временам процедуре, пригласив для этого английского врача Томаса Димсдейла. Хотя метод (введение оспенного материала через надрез) был далёк от совершенства (безопасная вакцина Дженнера появится лишь через 28 лет), его эффективность уже тогда не вызывала сомнений – привитые умирали в 20 раз реже. Перенеся недельную болезнь, императрица не только выздоровела, но и личным примером вдохновила на прививки около 150 представителей элиты. Этот смелый шаг заложил основы системы вакцинации, благодаря которой уже в начале XIX века Россия стала одним из лидеров оспопрививания в Европе.

    Также в 1894 году во время эпидемий бубонной чумы в Гонконге врач У Ляньдэ впервые использовал марлевую повязку, пропитанную антисептиком. Местные коллеги смеялись над ним, но, когда те, кто игнорировал защиту, погибли, а его команда выжила – маски стали обязательными. Это был прообраз современных респираторов.

    Вторая половина XIX века ознаменовалась фундаментальным прорывом в вакцинологии, связанным с работами Луи Пастера и Роберта Коха. Пастер совершил открытие, доказав универсальность принципа вакцинации – созданные им в 1880-х годах вакцины против сибирской язвы и бешенства продемонстрировали, что метод можно применять к широкому спектру инфекций. Особого внимания заслуживает вклад ученика Пастера – Владимира Хавкина, разработавшего вакцины против холеры и чумы, что стало спасением для миллионов людей в эндемичных регионах.

    Параллельно Роберт Кох внёс ключевой вклад в понимание природы инфекций. В 1882 году он идентифицировал микобактерию туберкулёза, доказав единую природу различных форм этого заболевания (лёгочной, кожной, костной), которые ранее считались нозологиями. Хотя его попытка создать противотуберкулёзную вакцину не увенчалась успехом, это открыло путь для разработки вакцины Кальмета-Герена (БЦЖ) в 1919 году.

    XX век принёс не только новые угрозы (испанка, ВИЧ, оспа), но и технологические решения. Переворот в понимании иммунных процессов совершил Илья Мечников. Он основал первую российскую научную школу микробиологов и иммунологов, а также участвовал в создании исследовательских институтов, специализирующихся на борьбе с инфекциями. Главным достижением Мечникова стало открытие фагоцитоза – защитного механизма, при котором специальные клетки организма поглощают патогены. Разработанная им совместно с Паулем Эрлихом фагоцитарная теория иммунитета принесла учёному Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1901 году.

    Также в XX веке прорыв был не только в возможности предотвращать, но и эффективно лечить инфекционные заболевания. В 1928 году Александр Флеминг открыл пенициллин – первый в истории антибиотик, способный разрушать бактериальные клетки. К 1950-м годам это лекарство стало широкодоступным и совершило переворот в терапии:

    * тяжёлых бактериальных инфекций (пневмония, сепсис, менингит);

    * венерических заболеваний (сифилис, гонорея);

    * острых респираторных инфекций;

    * стафилококковых поражений.

    Это открытие спасло миллионы жизней и заложило основы современной антибиотикотерапии.

    В 1960-х годах NASA разработало первые костюмы биологической защиты для лунной программы – они должны были предотвратить гипотетическое заражение астронавтов «лунными микробами». Эти наработки легли в основу современных костюмов BSL-4 (максимальный уровень защиты). Сегодня такие костюмы, похожие на скафандры, используются в лабораториях, работающих с Эболой или оспой. Они герметичны, с автономной системой подачи воздуха и несколькими слоями защиты.

    Но самый неожиданный поворот случился в 2020 году, когда весь мир внезапно вспомнил средневековые практики. Карантины, закрытие городов, самодельные маски – казалось, человечество откатилось на века назад. Однако за этим стояли технологии, о которых чумные доктора и мечтать не могли: mRNA-вакцины, разработанные за месяцы, искусственный интеллект, отслеживающий мутации вируса, и тест-системы, дающие результат за 15 минут.

    История повторяется, но уже на новом уровне. Если раньше люди прятались от «миазмов» в ароматических масках, то сегодня мы обсуждаем нанофильтры в респираторах № 99. Если в XIV веке единственным «антисептиком» был уксус, то теперь мы используем полимерные покрытия, убивающие вирусы при контакте. И всё же главный урок истории в том, что технологий недостаточно: даже самые совершенные костюмы бесполезны без грамотных действий тех, кто их носит.

    Сегодня, глядя на фотографии медиков в «скафандрах» COVID-отделений, стоит вспомнить тех, кто шесть веков назад в аналогичной броне выходил на улицы охваченных чумой городов. Их методы были примитивны, но их мужество и стремление систематизировать знания заложили основы той самой науки, что спасает нас сегодня. И возможно, через сто лет наши потомки будут с таким же удивлением разглядывать фотографии современных СИЗ, как мы сейчас – гравюры с чумными докторами.

  • БИОБЕЗОПАСНОСТЬ: ПОДБОРКА КНИГ, КОТОРЫЕ НАУЧАТ ВЫЖИВАТЬ

    БИОБЕЗОПАСНОСТЬ: ПОДБОРКА КНИГ, КОТОРЫЕ НАУЧАТ ВЫЖИВАТЬ

    Что почитать, чтобы узнать, как защитить себя от заболеваний в пандемии, от новых вирусов и биотерроризма?

    Знакомимся с 5 научно-популярными книгами, в которых доступно объясняются правила игры в мире невидимых угроз. От исторических параллелей до математических моделей эпидемий – в книгах дана инструкция по выживанию.

    Работы стоит прочесть каждому, кто хочет понимать биориски и механизмы защиты.

    1. «Пандемия: Всемирная история смертельных вирусов», Соня Шах (2016)

    От чумы XIV века до вспышки Эболы – 3 000 лет борьбы человечества с патогенами.

    «Эпидемии – это не исторические аномалии, а естественная особенность жизни в окружении микробов».

    Почему стоит читать: автор проводит шокирующие параллели между средневековыми картинами и современными локдаунами. Особенно ценны главы о том, как урбанизация создаёт идеальные условия для пандемий.

    2. «Горячая зона», Ричард Престон (1994)

    История вспышки вируса Эбола в США в 1989 году. Она основана на реальных событиях и рассказывает, как человечество боролось с ранее неизвестной опасностью, какие предпринимало шаги и как сумело объединиться перед лицом неизвестности.

    «Природа, казалось, приблизилась к нам, чтобы убить, но вдруг отвернулась и улыбнулась. Это была улыбка Моны Лизы, значение которой никто не мог понять».

    Почему стоит читать: книга основана на документальных данных, показывает, как ошибки в биолабораториях могут привести к вспышкам заболеваний. Эта история также повлияла на само государство, поскольку вскоре США ужесточили правила работы с опасными патогенами.

    3. «Заклятый враг: наша война со смертельными инфекциями», Майкл Остерхольм, Марк Олшейкер (2017)

    Эпидемиолог анализирует глобальные угрозы: от устойчивых к антибиотикам бактерий до биотерроризма. Особое внимание уделено слабым местам систем здравоохранения.

    «Мать-природа – величайший из биотеррористов, не имеющий финансовых ограничений и моральных принципов, но обладающий беспредельными возможностями».

    Почему стоит читать: книга вышла за 3 года до COVID-19 и точно предсказала сценарий пандемии.

    4. «Планета вирусов», Карл Циммер (2022)

    Небольшое научно-популярное исследование, раскрывающее вирусы как ключевых игроков эволюции и экосистем. Автор показывает, что вирусы – не только «убийцы», но и двигатели прогресса.

    «За спорным вопросом: “Что такое вирус?” встает гораздо более масштабный: “Что такое жизнь?”».

    Почему стоит читать: лучшая книга, чтобы понять, что вирусы – не «инопланетяне», а неотъемлемая часть нашей планеты. Они – закономерное порождение природы.

    5. «Вирус, который сломал планету», Ирина Якутенко (2020)

    Критический разбор мифов о COVID-19 от популяризатора науки.

    «Сегодня даже лучшие ученые мира не знают, как точно взаимодействуют коронавирус и организм, – наивно полагать, что участковый терапевт разбирается в этом лучше».

    Почему стоит читать: книга позволяет прикоснуться не только к научному знанию, но и к процессу его получения. К ней можно обращаться и по более общим вопросам: способы исследования новых болезней, создание вакцин и лекарств, выработка медицинских и санитарно-эпидемиологических рекомендаций.

     «Биобезопасность» – это не просто подборка научно-популярной литературы, а навигатор по миру невидимых угроз – от исторических пандемий до современных технологий защиты. Эти книги помогают понять главное:

    • Знание – лучшая «вакцина» против паники и дезинформации.
    • Биобезопасность начинается с каждого – от правильного мытья рук до критического мышления.
    • Наука не стоит на месте – сегодняшние открытия спасут нас завтра.
  • КОГДА ВИРУСЫ АТАКУЮТ: ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ БОРЬБЫ С БИОУГРОЗАМИ

    КОГДА ВИРУСЫ АТАКУЮТ: ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ БОРЬБЫ С БИОУГРОЗАМИ

    Топ игр, где ты спасаешь мир от биоугроз.

    PLAGUE INC.        

    Год выпуска: 2012.  

    Где издана? Великобритания. Игра доступна для платформ Android, iOS, Linux, macOS, Windows, Windows Phone, Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Switch.     

    Имена создателей: студия Ndemic Creation, Джеймс Вон, София Меркулова, Джошуа Каплан, Мариус Маласар.       

    Plague Inc. – инструмент обучения, который иллюстрирует, как быстро инфекции могут распространяться в глобализированном мире. Игрок может играть как за вирус, так и за того, кто ему противостоит.

    LIFE ON THE EDGE        

    Год выпуска: 2022.  

    Где издана? LOTE Team, выходит на платформах PC (Windows), Macintosh, веб-сайт (lifeontheedgegame.com).    

    Имена создателей: LOTE Team.

    Life on the Edge – образовательная игра в жанре Tower Defense, игрок управляет клеткой, которая борется за выживание против волн бактерий и вируса COVID-19. Задача – сохранять внутренний баланс, по мере развития обзаводясь новыми оборонными средствами.

    THE PLAGUE DOCTOR OF WIPPRA 

    Год выпуска: 2022.  

    Где издана? США, доступна на платформах Windows, macOS (OS X) и Linux.        

    Имена создателей: компания Electrocosmos, Александр Лепс.           

    The Plague Doctor of Wippra – приключенческая игра, игрок берёт на себя роль молодого врача Освальда Келлера, который в средневековой Германии борется с последствиями чумы. Персонаж уверен, что болезнь вызывают крысы и блохи. Однако большинство жителей города считает чуму наказанием от Бога. Освальд вынужден помогать страждущим, но должен делать это с осторожностью, чтобы не вызвать гнев религиозных фанатиков.

    GREEDFALL         

    Год выпуска: 2019.  

    Где издана? Франция, доступна на платформах Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.     

    Имена создателей: разработчик: Spiders. Автор: Ромен Майер. Программист: Уилфрид Маллет. Автор: Сирил Тахмассеби. Автор текста: Жанна Руссо. Автор сценария: Оливье Деривьер.

    GreedFall – компьютерная игра в жанре RPG. По загрязнённому и перенаселённому континенту распространяется неизлечимая смертельная болезнь малихор. Люди постепенно теряют надежду на спасение. Всё меняется, когда моряки обнаруживают в сотнях миль от берегов остров Тир-Фради, жители которого не подвержены болезни. Представители разных стран устремляются к новой земле в поисках сокровищ и лекарства от малихора.

    TOM CLANCY’S THE DIVISION         

    Год выпуска: 2016.  

    Где издана? Разработана шведской студией Ubisoft Massive, британской Ubisoft Reflections и американской Red Storm, издана Ubisoft для платформ PC, PlayStation 4 и Xbox One.

    Имена создателей: руководитель: Райан Барнард. Композитор: Ола Странд. Дизайнер: Маттиас Карлсон. Продюсер: Петтер Сидоу.

    Tom Clancy’s The Division – онлайн-экшен с видом от третьего лица в постапокалиптическом мире в Нью-Йорке после вирусной пандемии. Тайная сила создала вирус, который быстро распространялся. Часть города закрыта на карантин, в огороженной зоне Манхэттена власть захватили сбежавшие заключённые, мародёры. Задача игрока – помочь специальному агенту стратегического подразделения «Родина» восстановить операции на Манхэттене, расследовать природу вспышки и бороться с преступной деятельностью на её волне.

    PATHOLOGIC 2    

    Год выпуска: 2019.  

    Где издана? Россия, студия Ice-Pick Lodge, доступна на платформах Windows, PlayStation 4, Xbox One.

    Имена создателей: руководитель: Николай Дыбовский. Продюсер: Алекс Ничипорчик. Геймдизайнер: Иван Словцов. Сценаристы: Николай Дыбовский, Александра Голубева. Программист: Альберт Семёнов. Композиторы: Theodor Bastard, Василий Кашников, Николай Балинов.

    Pathologic 2 – авторский сюжетный арт-триллер, Артемий Бурах, гаруспик (жрец), хирург и сын местного лекаря, возвращается в родной Город-на-Горхоне после длительного отсутствия, обеспокоенный письмом от отца. Вскоре выясняется, что лекаря убили неизвестные, и теперь сыну предстоит принять наследство, а также, по возможности, найти преступников. Ситуация усугубляется свирепствующей эпидемией, проблему которой власти решат через 12 дней максимально радикальным способом – уничтожив всех жителей города, не разбираясь, кто из них здоров, а кто заражён.  

    PROTOTYPE         

    Год выпуска: 2009.  

    Где издана? Канада, компания Radical Entertainment, доступна на платформах PlayStation 3, Xbox 360 и Windows        .

    Имена создателей: геймдизайнер: Эрик Холмс. Программист: Нил Верхейде. Художники: Мартин Бэй и Крис Хасселл. Сценаристы: Деннис Детвиллер и Пол Дженкинс. Композиторы: Крис Веласко и Сашка Дикициян.

    Действие игры происходит в современном Нью-Йорке, на острове Манхэттен, где по мере развития сюжета распространяется эпидемия, превращающая горожан в кровожадных мутантов. Главный герой игры, молодой человек по имени Алекс Мерсер, обнаруживает у себя сверхчеловеческие способности и вынужден скрываться на Манхэттене от спецслужб и военных, считающих его виновником эпидемии.

  • Интеллектуальный квест «Животные против терроризма»

    Интеллектуальный квест «Животные против терроризма»

    1 вопрос

    * Они появились на Земле более трех млрд лет назад в Юго-Восточной Азии. Это примерно на 48 миллионов лет раньше человекa!

    * Чтобы распознать запах и определить его местонахождение им нужно всего 0.02 сек.

    * Их используют как датчики в израильском «антитеррористическом агрегате». После того, как их натренировывают бояться запаха взрывчатки, они, учуяв опасный запах, бегут в спасательный отсек. В это время срабатывает сигнал тревоги.

    Что это за живые «агенты опасности»?

    Крысы

    Тигры

    Слоны

    Суслики

    2 вопрос

    * Они были приручены в Египте за 2400 лет до н.э.

    * Анализ продуктов их деятельности позволяет сделать выводы об уровне загрязнения местности, в том числе и радиоактивной.

    * Их дрессируют находить взрывчатку: запах ВВ ассоциируется у них с вознаграждением в виде еды. Когда они чуят взрывчатку, то высовывают «язычок», чтобы полакомиться, а специальные приборы это отслеживают, сообщая об опасности.

    Кто улавливает эти неслышимые запахи?

    Муравьи

    Обезьяны

    Пчёлы

    Крокодилы

    3 вопрос

    * Их предки – энтеледонты – жили во времена динозавров. Они были 2 метра в высоту и весили 500 кг. Их удалось приручить в восьмом тысячелетии до нашей эры в Китае.

    * Они невероятно сообразительны и имеют острый нюх. Благодаря этому их используют как помощников таможенников и сотрудников антитеррористических частей (хотя в Израиле решение об их использовании пришлось принимать на уровне кнессета).

    Что за животное обладает таким интеллектом и нюхом?

    Свинья

    Слон

    Собака

    Капибара

    4 вопрос

    * На острове Атолл Джо́нстон в Тихом океане в XX веке захотели испытать биологическое оружие, но отказались от этой идеи из-за них, так как они могли распространить вредные биоагенты.

    * Специально обученные они могут перехватывать и сбивать дроны противника, причём делают они это аккуратно, чтобы не повредить свои лапы лопастями.

    Кто это такой ловкий и умелый?

    Летающие пауки

    Птицы

    Обезьяны

    Майские жуки

    5 вопрос

    * В начале девяностых XX века американцы не могли ничего поделать с латиноамериканскими наркобаронами и угрозами, исходящими от них. И им предложили разводить в питомниках её. А потом выпускать её на волю там, где росли листья коки.

    Кто спас людей от опасностей?

    Мышь

    Гусеница

    Коала

    Лисица

  • РАДИКАЛИЗМ ПОД ПРИЦЕЛОМ: 5 НЕОБЫЧНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НАСИЛИЯ И ХАОСА

    РАДИКАЛИЗМ ПОД ПРИЦЕЛОМ: 5 НЕОБЫЧНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НАСИЛИЯ И ХАОСА

    Готовы узнать о нестандартных способах противостояния радикализму?

    Это идеи и механизмы меняют правила игры в борьбе с терроризмом, экстремизмом, фашизмом и нацизмом. Время действовать – вместе мы можем сделать наш мир безопаснее.

    1

    «ТРОЯНСКИЕ» ФУТБОЛКИ

    Около 250 посетителей неонацистского фестиваля «Рок за Германию» получили в подарок чёрные футболки с изображением черепа и надписью: «Рок-бунтари. Национализм и свобода».

    Однако вскоре эта надпись исчезла, а на её месте появилась другая: «Мы поможем тебе избавиться от правого экстремизма».

    Когда это произошло? – После первой стирки.

    Эти футболки были изготовлены антифашистской организацией «Выход».

    2

    ЗВУКОВЫЕ ЛОВУШКИ

    * В России разработано нелетальное оружие «Шепот». Это щит с вмонтированным излучателем инфразвуковых колебаний. Инфразвук усиливает эмоции и формирует чувство страха у террористов.

    * Во время операций по освобождению заложников в разных странах применяются музыкальные дезориентаторы, помогающие вывести из равновесия преступников, снизить их боевой дух, вызвать тревогу.

    Это шумовые композиции, включающие крики, сирены и механические звуки. Музыка с высоким темпом и непредсказуемыми ритмами. Громкие техно- или хардкор-композиции с быстрым ритмом и резкими переходами. И даже «Реквием» Моцарта и хиты 80–90-х годов XX столетия.

    3

    ПЧЕЛИНЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР

    Пчёл используют для обнаружения взрывчатки.

    Вначале их дрессируют: формируют взаимосвязь между запахом взрывчатых веществ и получением пищи.

    Потом размещают в специальные капсулы в биогазоанализаторе.

    Когда пчела почувствует в воздухе молекулы взрывчатого вещества, она пытается хоботком дотянуться к пище. Перемещение фиксируется инфракрасным датчиком. Если их становится всё больше, устройство сигнализирует о тревоге.

    4

    ИГРОВЫЕ СИМУЛЯТОРЫ

    В обучении сотрудников полиции, МЧС и спецслужб используются технологии виртуальной и дополненной реальности для отработки реагирования на террористические угрозы, массовые беспорядки и чрезвычайные ситуации.

    В искусственной реальности в потенциально-опасных и критически важных для национальной безопасности местах взаимодействие с виртуальным миром осуществляется с помощью манипуляторов: перчаток, которые отслеживают положение тела и передают тактильные, температурные и вибрационные ощущения. Для отслеживания перемещений используется вращающийся шар, в который помещается пользователь. Применяются средства моделирования запахов, дыма и звука.

    5

    НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРИ ПЕРЕГОВОРАХ С ТЕРРОРИСТАМИ

    Террористы могут использовать разные способы коммуникативного давления: ультимативность требований, срочность их исполнения, угрозы и пр.

    Переговорщик:

    1 – определяет репрезентативную систему преступника (зрительную, звуковую или кинестетическую);

    2 – устанавливает зону раппорта, то есть доверительного контакта;

    3 – использует суггестивную модель общения, цель которой – оказать внушающее воздействие для изменения поведения террориста.