- •1.Висвітлення пріоритетних аспектів науково-технічних досліджень
- •2.Соціально-економічні проблеми розвитку сучасної української науки
- •3. Наука і лженаука
- •1.Висвітлення пріоритетних соціально-економічних аспектів розвитку сучасної науки і техніки.
- •3.Наука чи лженаука
- •1.2.Фізика й енергетика
- •1.3. Біологія й медицина Роботизоване приготування зразків для малді мас-спектрометрії людських протеїнів.
- •1.4. Геологія
1.2.Фізика й енергетика
Детектор ATLAS Великого адронного колайдера під час будівництва у 2005 році
Камера термоядерних випробовувань Національного комплексу лазерних термоядерних реакцій.
Рентгенівський лазер на вільних електронах XFEL (англ. X-Ray free-electron laser) для дослідження атомарних взаємодій. Найбільший у світі рентгенівський лазер у Гамбурзі, Німеччина. Старт призначений на 2013—2014 рік. За допомогою надкороткочасних лазерних спалахів (менше трильйонної частки секунди) можна буде «побачити» молекулярні і атомарні процеси. Вартість близько $1,5 мільярда доларів. Майже чверть витрат бюджету взяла на себе Росія в особі корпорації «Роснано».
Найбільший у світі прискорювач елементарних частинок Великий адронний колайдер LHC (англ. Large Hadron Collider), створений у Європейському центрі ядерних досліджень CERN, поблизу Женеви. Фінансування та супровід проекту здійснюють понад 10 000 науковців та інженерів з понад 100 країн світу. Вартість проекту становить $6 млрд доларів. Колайдер дозволить виявити бозони Хіггса і зімітувати стан Всесвіту через мільярдну частку секунди після Великого вибуху. Запроектований у 1984 році, реалізацію почали 2001 року, перший запуск здійснили 10 вересня 2008 року, офіційне відкриття 20 листопада 2009 року.
Прискорювач антипротонів та іонів FAIR (англ. Facility for Antiproton and Ion Research), потрібен щоб відтворити субстанцію, яка утворилася в перші мікросекунди після Великого вибуху та вивчити сильну взаємодію. Проект німецького Центру Гельмгольца з вивчення важких іонів GSI (нім. GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung) у Дармштадті. Запланований запуск в 2015 році. Вартість проекту приблизно $1,7 млрд доларів.
Термоядерний синтез на лазерних імпульсах NIF (англ. National Ignition Facility) — лазерний термоядерний реактор, розташований в Ліверморі, Каліфорнія, США. Будівництво завершено 31 березня 2009 року, продовжувалось 12 років й обійшлося в $3,9 млрд доларів. 192 надпотужних лазерів, націлених в одну точку, повинні згенерувати надкороткочасний спалах світла в 500 терават, щоб спровокувати термоядерну реакцію всередині невеличкого золотого циліндра, де буде дейтерій з тритієм. NIF — американський конкурент термоядерного реактора ITER, який будують у Франції, проте перший ще не має попередників.
Міжнародний експериментальний термоядерний реактор ITER (англ. International Thermonuclear Experimental Reactor), задля термоядерного синтезу на токамаці. Знаходиться у Кадараші, Франція, неподалік від Лазурного берега. Будівництво розпочато у 2006 році, у 2016-му повинно бути закінчено. Якщо експеримент піде успішно, то в 2020-х — 2030-х роках почнеться проектування комерційних термоядерних реакторів. Фінансовий внесок: Китай, Індія, Корея, Росія, США — по 1/11 загальної суми, Японія — 2/11, Європейський союз — 4/11. Вартість проекту $12-15 млрд доларів.
1.3. Біологія й медицина Роботизоване приготування зразків для малді мас-спектрометрії людських протеїнів.
Глобальний перепис морської біоти CML (англ. Census of Marine Life) стартував у 2000 році й розрахований на 10 років[18]. Узагальнена доповідь 80 країн-участниць буде представлена на конференції у Лондоні 2010 року[19]. Робота ведеться у 14 напрямках польових досліджень та 4 напрямках теоретичних узагальнень отриманих даних. Вартість проекту $1 млрд доларів.
Організація з дослідження людського протеома HUPO (англ. Human Proteome Organization) створена у 2001 році й ставить собі на меті докладний опис усіх білків людського організму[20]. Вартість проекту понад $1 млрд доларів.
