Úspěchy moderní medicíny. Den běloruské vědy - důvod si pamatovat roli vědeckého výzkumu ve vývoji společnosti Běloruská věda v prezentaci osob

Tato fáze ve vývoji geografického výzkumu Běloruska může být definována jako spíše složité a kontroverzní. Na jedné straně se Bělorusko stal nezávislou republikou (jako součást SSSR), ve které studium přírody a ekonomiky zintenzívnilo. Zdálo se, že národní vzdělávací a vědecké instituce se objevily, Běloruská státní univerzita a Akademie věd Běloruska. Studie se začaly provádět systematicky a pokrývají celé území republiky. Na druhou stranu, téměř polovina území republiky byla součástí Polska.

Bylo to za toto období, že přišel vrchol stalinistické represe.

Příspěvek k geografickému výzkumu Bělorusku A.a. Smolich. Snad největší příspěvek k tvorbě geografické vědy v Bělorusku v této fázi byl představen Arkady Antonovič Smolich - geograf, veřejnost a politickou postavu.

Co je to zásluhy A.a. Smolich ve studii Běloruska? Pro relativně krátkou dobu vědecké činnosti bylo napsáno několik zásadních geografických děl. Mezi nimi je nutné zdůraznit "geografie Běloruska" - první učebnice pro běloruskou školu, která byla otevřena Epigraphem "Běloruský muž se stal okrajem abstrakce do Cymix Běloruska." Učebnice byla vytištěna v roce 1919 ve Wilny, pak znovu vydán s rafinovaným v letech 1923 a 1925.

Kromě školní učebnice, A.a. Smolich publikoval v roce 1925. Učebnice "Kapow kurz Geogrami Bělorusko" pro vysokoškolské vzdělání. Ve stejném roce spolu s n.v. AzBukin, vytiskl učebnici na geografii pevniny "geograf pazaurekiiii kpaian".

Vědecká činnost A.a. Smolich byl univerzální. Jeho článek "Typy geografických krajin Běloruska" byla první krajinná práce v Bělorusku. Pro práci "umístění obyvatelstva BSSR" (1929) a "zemědělských oblastí, předchozího režimu a metodologických poznámek" (1930) získal malou zlatou medaili ruské geografické společnosti.

Přírodní výzkum. Ve druhé etapě obdržely geologické a geomorfologické studie Běloruska další rozvoj. Od roku 1919 do roku 1930 byl proveden 10-všestranný geologický průzkum. Jeho výsledkem byl objev mnoha minerálů. V geografické vědě, osa konečně schválila inspekci opakovaných glaciací a jejich úlohy při tvorbě reliéfu Běloruska. Akademika N.F. Klasifikace kvartérních sedimentů byla provedena správně a s geologickou strukturou bylo stanoveno reliéfní spojení. V řadě prací byly položeny základy geomorfologického zónování a mapování území Běloruska. Ve 30. letech. Byly zveřejněny první karty čtvrtletních vkladů republiky. MM pracuje zvláště velký příspěvek. Rassenko. Její vědecké nápady byly dále rozvíjeny v dílech mnoha učedníků. Významný úspěch ve třicátých letech. Hydrologické studie dosáhly. Téměř 170 zvýšil počet hydrologických pracovních míst na řekách a jezer republiky. Byly sledovány na hladinu vody a hydrologický režim. První hydrologická stanice byla založena na řece Bucket v roce 1928. Ve 30. letech. Služba hydrologických prognóz začala fungovat. První vodný katastr byl vypracován, který zahrnoval kvantitativní a kvalitativní charakteristiky vodních zdrojů 130 řek a 15 jezer republiky. Pravidelné studium podzemní vody začaly.

Byly zavedeny schopnosti zásobování vodou Minsk, byly otevřeny zdroje minerálních vod v blízkosti Minsk a Bobruisku.

V 1919 - 1941 Krok vpřed byl také proveden ve výzkumu klimatu Běloruska. Výrazně rozšířila síť meteorologických stanic a příspěvků. V roce 1930 byla založena minsk hydrometeorologická observatoř. Pravidelné předpovědi počasí začaly vypracovávat, bez nichž je těžké představit náš moderní život. Největší příspěvek k klimatickým studiím bylo učiněno A.I. Kaigorodov, který položil základy klimatologie Běloruska, založil službu předpovědi počasí. Pod jeho kontrolou v roce 1927 byl publikován "klima atlas Běloruska", včetně 78 karet.

Vzhledem k potřebě poskytnout obyvatelstvu s potravinami, dovážené studie krytu půdy. Ve 20-30 letech. Katedra půdních studií v BSU, Gomel Lesní ústav Institutu organizovalo Ústav zemědělství a hnojiv společnosti BSSR Akademie věd. Na základě zemědělského institutu v Gorki v roce 1925 byla založena běloruská zemědělská akademie. Rozsáhlé studie půdy začaly na zkušených prostorách. Pod vedením ya.n. Afanasyev byl vytvořen první souhrnnou mapu půdních BSSR vědecké práce Ya.n. Afanasyev v oblasti klasifikace půdy, jejich zónování mělo velký praktický význam. Velká pozornost byla věnována problému uvolnění pozemků. Dokončeno bylo téměř 270 tisíc hektarů. Pro rozvoj recepcí pro odvodu bažin v Minsku byl vytvořen všestranný výzkumný institut pro výzkum All-Unionu.

V letech 1919-1941. Více pozornosti se věnovala studiu rostlinného a živočišného míru, problematikou ochrany přírody. Pod vedením I.D. Yurkevich byl vyvinut první klasifikace typů lesů. Bylo to v této fázi, že první rezervy byly vytvořeny: Berezinsky (1925), Belovezhskaya Pushcha (1939).

Učení obyvatelstva a ekonomiky. Nová úroveň v letech 1919-1941 studovala studie územní organizace průmyslu, zemědělství, obyvatelstva republiky. Přední instituce ekonomického a geografického výzkumu přes 20 let. Tam byl Gamin BSSR a organizován v roce 1925. Ingelkult. Ve 30. letech. Byl otevřen Economics of Economics of BCSR Akademie věd a 6 odvětvových výzkumných institucí v oblasti průmyslu.

Významný příspěvek ekonomicky sciencegrafů byl předložen rozvoj otázek industrializace republiky, umístění produktivních sil v souvislosti s prováděním plánu Goelro. Vědecká práce se objevila s odůvodněním zoningového schématu, který stanovil pro tvorbu správních regionů v Bělorusku.

V letech 1919-1941. Studium ekonomických a geografických otázek rozvoje zemědělství, optimalizace své územní struktury. V roce 1936 upravil Ya.g. Rankov publikoval manuál "Ekonomická geografie BSSR". Tato kolektivní práce pracovníků Economics of Economics of BCSR BSSR obsahovala nejúplnější popis odvětvových a územních struktur ekonomiky republiky.

Od 20. ročníku. Začal vývoj otázek ubytování, dynamiky a národní složení obyvatelstva republiky. Byly zkoumány problémy klasifikace a rozvoje městských osad. Ve 30. letech. Studium problémů obyvatelstva v Bělorusku téměř pozastavena v důsledku stalinistického represe.

Den běloruského vědeckého života klade cíle vědy, věda osvětluje cestu života ...


Den vědy v SSSR byl slaven ve třetím neděli v dubnu, stejně jako v roce 1918 v letech 18. a 25. dubna, lenin činil "skica plánu vědeckých a technických děl", který byl skutečným uznáním vědy s radou . Mnoho vědeckých týmů stále oslavuje den vědy "podle starého stylu". Na konci roku 1993 byla v Běloruské republice oficiálně založena oslava s názvem "Den běloruské vědy". Den vědy v Bělorusku se každoročně oslavuje v neděli v lednu. Den ruské vědy se například slaví 8. února. Tato dovolená je načasena na datum založení Ruské akademie věd (Ruská akademie věd), která byla založena na velení Petra I vyhláškou řídícího Senátu ze dne 28. ledna (8. února pro nový styl) ze 1724. Každý velký úspěch vědy má velkou odvahu představivosti s jeho původem. John Dewey.


Věda je poklad a vědecká osoba nikdy nezmizí. Arbitor Guy Petronia International Science Day (Světový den vědy pro mír a rozvoj - Světový den vědy pro mír a rozvoj) byl oficiálně vyhlášen UNESCO v roce 2001, a od té doby se slaví každoročně 10. listopadu. Mezinárodní den vědy a humanismu, on je Darwin's Day (Darwin Day) - oslavovaný na narozeninách zakladatele teorie evoluce, Charles Darwinův biolog - 12. února. Zpět v roce 1882 (rok smrti, Ch. Darvina), fanoušci vědce se tento den rozhodli oslavovat. V roce 1909 byla dovolená již velmi rozšířená.


Ingeniální myšlenky přicházejí k těm, kteří si zaslouží svou tvrdou práci. A. Vernadská věda Běloruska má hluboké historické původy. První vědecká podání se týkají VII-VIII století, kdy kmeny obývající územím naší země začaly výběr řemesel: slévárnost, kovář, keramiky, tkaní. Vývoj těchto řemesel nebyly nemožné bez určitých fyzických a fyzikálních a chemických znalostí.


Vědec není ten, kdo dává správné odpovědi, ale ten, kdo klade správné otázky. Claude Levi-zvyšování k dalšímu rozvoji vědy, také psaní, literatury a kultury, přispěl k šíření Ner Stimuritia (X-XII století). Knihovny byly vytvořeny v klášterech a chrámech, letní Pisi byl proveden, knihy byly přepsány. Živé zástupci osvícení té doby byli E.Polotskaya a K.turovsky. Se šířením humanistického a reformního hnutí (XVI-XVII století) vzdělávání postupně získalo světský charakter a větší pozornost byla věnována přírodním vědám. Stoletími XIII-XIV. Odkazuje na stvoření na území Běloruska jeho vlastní opatření - tzv. Polotsk systém opatření.


Ten, kdo ví, věda, je horší pro někoho, kdo v ní najde radost. Konfucius (Kun-Zi) v Centuries VIII-XIX. Vědecké studie byly obzvláště aktivní v oblasti astronomie, chemie, zeměpisu, biologie, historie a etnografie, a související s názvy slavných běloruských vědců, včetně: Ignate Domeiko Martin Anchiput-Delianitsky Joachim Joachim Joachim J JOACHIM JOOCHIM JACHOVICH KAZIMIR NARBUT NARBUT


Na začátku XIX století, s rozvojem strojní výroby, bylo třeba řešit složité technické úkoly. Začalo se organické připojení vědy a technologie. Běloruské vědci pracují aktivně: Proces vědeckých objevů je v podstatě neustálý let z zázraků. Albert Einstein

Všechny nápady ve vědě se narodily v dramatickém konfliktu mezi realitou a našimi pokusy o pochopení. Albert Einstein


Široký rozsah domácího vědeckého výzkumu získaného v BSSR, po jeho formování v roce 1919. V roce 1929 byla běloruská akademie věd vytvořena na základě institutu běloruské kultury. V předválečných letech, běloruské vědci provedli výzkum v oblasti geologie, zeměpisu, botaniky, zoologie, biochemie, medicíny, fyzického a matematického, filozofického, ekonomického a dalšího. Sciences. Vzhledem k tomu, že 50. let, fyzické a matematické a technické vědy se rychle rozvíjely, byly vytvořeny nové instituce, akademická vědecká centra byla organizována v regionálních městech. Věda a umění - sláva lidí; Zvyšují své štěstí. Gelving


Mezi těmi, kteří stvořili domácí vědu, díky vědeckým úspěchům, které se objevil nový koncept "běloruské vědecké školy" v globální vědecké komunitě, - jména běloruských vědců: k.v. GORES A.R. ZHLEBRAK V.F. Kurevich A.S. Večer t.n. Mládež N.D. Nesterovich p.f. Rokitsky a.n. Sevchenko F. a Fedorov B.I. Stepanov Pravda věda neví ani sympatie, ani antipatie: jediný cíl je pravda. William Crooste.


"Je akademie užitečná jako, tak mluvit, chrám vědy, jako zdroj čistých znalostí? ... Další rozvoj vědy, stále více propojujících se potřebami výroby, pravděpodobně způsobí, že některé organizační formy životu. " . Tato slova Velkého vědce D.I. MENDELEEEVA neztratil svůj význam ze vzdáleného 1882. Jaké poslední vědecké výsledky dnes mohou dnes Běloruská věda? (Příklad uveďte pouze některé z nich)


Ze vývoje, který zjistil, že praktická aplikace lze zaznamenat vytvoření ve fyzice Institutu. BI. Stepanov Experimentální vzorky laserů v bezpečí pro oči, které nejsou horší než nejlepší světové protějšky, což dělá vývoj slibný pro rozšířené. Ústav oznámil tvorbu laserů v pevných lasích s diodovou čerpáním. Ve srovnání s plynem a jinými lasery v pevných látkách se vyznačují vyšší účinností a kompaktností. Nejvýznamnějším rozsahem jejich aplikace je dopravní, ochrana životního prostředí a medicína. Běloruská věda v posledních letech dosáhla velkého úspěchu v oblasti laserů. Jaké poslední vědecké výsledky dnes mohou Běloruská věda hlášení?


V NPC podle materiálové vědy byly popsány neznámé osoby, které umožňují zpomalit a urychlit procesy polyferakcí (růst tkáně živočišného nebo vegetačního organismu tím, že berou buňky rakoviny buňky, působící na ně Nanočástice založené na fullně-nového komplexu, které lze aplikovat na včasnou diagnózu a potlačování vývoje zla-vysoce kvalitních nádorů. Jaké poslední vědecké výsledky dnes mohou Běloruská věda hlášení? Neobvyklý klenot, volal "červený smaragd" poprvé, byl pěstován vědci z vědeckého a praktického centra národní akademie věd materiálu vědy. V přírodě je extrémně vzácný. Umělé jeho analog není nižší v kráse, složení a kvalitě Nudgetů, ale za cenu stojí téměř 100 krát levnější


Ústav kovových technologií NAS vyvinul kompozice obsazení, které umožnily zvýšit odolnost dílů pro opotřebení o 30-40%. Jaké poslední vědecké výsledky dnes mohou Běloruská věda hlášení? Ve středu LED a optoelektronických technologií jsou v centru LED a OPO elektronových technologií vyvíjeny LED lampy pro ulice a bydlení a společné služby. Vědecká a výrobní republikánská dceřiná společnost POLYMAG prezentovaná technologie a vybavení pro ultra-tenké povrchové úpravy povrchu v magnetickém poli. Tento komplex umožňuje provádět řízenou korekci povrchu povrchu optiky, laserového zařízení a elektroniky.


Jaké poslední vědecké výsledky dnes mohou Běloruská věda hlášení? Upozornění specialistů přiláká společný vývoj vědců běloruské univerzity Mogilev - optických průmyslových endoskopů. Jsou určeny pro technickou diagnostiku hard-kohubních míst strojů a agregátů. Jejich prvkem je účinnost a přesnost diagnózy s vysokým kontrastem výsledného obrazu. Vědci Institutu tepla a hmotnostního přenosu vytvořili teorii výparní chlazení kapek mikrometrů roztoků za sníženého tlaku v aerosolových reaktorech, na jejichž základě byly vyvinuty návrhy pro použití tohoto účinku pro získání nanočástic oxidu kovu uvnitř kapiček v kapkách v aerosolu reaktor. Vývojáři nových technologií jsou Ústav tepelné a hmotnostní hmoty pojmenované po A.v. Likově a vědeckém a praktickým centru pro živočišnou národní akademii Běloruska. Účet první instituce je vývoj jedinečného atomového elektrického mikroskopu, mikrobioraktor, který vám umožní zvýšit oblast skenování, vyšetřit in vitro buňky.


Vědecké a praktické centrum pro chovu zvířat vyvinulo technologii pro získání léčiv a potravinářských výrobků založených na lidském laktoferrinu, který bude sloužit jako základ pro pořádání moderní bioterapie vysoce účinných a biologicky udržitelných léčiv a potravinářských přídatných látek. Společné úsilí vědců bylo získáno transgenními zvířaty (kozy), jejichž potomstvo zavedlo genovou strukturu osoby. To se stalo pocitem ve vědeckém světě, protože žádný vědecký tým v žádné zemi přiblížil k možnosti relativně levné průmyslové produkce lidského laktoferrinu - přirozené antibiotiky se silným antibakteriálním a protizánětlivým účinkem. Jaké poslední vědecké výsledky dnes mohou Běloruská věda hlášení?


Během společné studie specialistů Institutu bioorganické chemie, společný ústav pro informační problémy Národní akademie věd Běloruska, stejně jako republikánská Epidemiologie NPC a mikrobiologie Ministerstva zdravotnictví Běloruské republiky, počítače Byl proveden design nového potenciálního terapeutického činidla. Výzkumníci ho syntetizovali a dokázali, že může účinně blokovat reprodukci viru lidské imunodeficience (HIV). Vědecký a technologický park BNTU "Polytechnic" demonstruje ultrazvukovou instalaci, která zničí trombus. Podle odborníků bude taková instalace v léčbě aterosklerózy velký průlom. Jaké poslední vědecké výsledky dnes mohou Běloruská věda hlášení?


V roce 2011, vedoucí laboratoře porézních prostředí Ústavu tepla a hmotnosti a masového sdílení pojmenovaných po Lykovu, doktore technických věd byl profesor Leonard Vasilyev udělen zlatou medaili, pojmenovanou po fyzice George Grovera. Čas přijde, kdy bude věda upevněna. Jules Verne Toto ocenění založilo stálý vědecký výbor pro organizaci a vedení mezinárodních konferencí o tepelných trubkách pro udělování vědců, což významně přispělo k rozvoji vědy o zařízení pro přenos tepla vázající-fáze a jejich výrobní technologie.


Zástupci akademické a univerzitní sektorové vědy učinili spoustu úsilí, aby Běloruská republika rozvíjet urychlené tempo a vyhráli hodné místo mezi předními zeměmi světa. Dnes, úspěchy a úspěchy běloruských vědců v různých oblastech základních oblastí, aplikovanou vědy jsou uznány Světová komunita, a pro řadu oblastí je vážná avantgardní vědecký a technologický pokrok. Všichni vědci a nadšená věda, s dovolenou!

30. prosince, Minsk / Corr. Belta /. Národní akademie věd Běloruska zvaná Top 10 výsledků za rok 2016, Belta byl řekl v tiskové službě Nan.

Rozhodnutí o uznání top 10 výsledků Akademie věd v roce 2016 v oblasti základních studií přijalo předsednictvo předsednictva Národní akademie věd Běloruska podle výsledků soutěže.

Seznam otevírá výsledek přijatý mladými zaměstnanci fyziky Institutu. B.i.stepanov, který se podařilo vytvořit nový způsob lokalizace kvantových světelných stavů Na základě omezeného počtu tzv. Rekonstrukčních měření. Metoda umožňuje účinnou kvantovou tomografii světla. Výsledek je publikován v jednom z časopisů přírody - nejprestižnější světová vědecká publikace.

Druhým výsledkem je predikce a implementace nového typu světelných polí - Aury je laditelné laserové paprsky, které mají vlastnost samo-omezeného profilu, když jsou distribuovány v rozptýlení a nehomogenních médiích. On je také dostáván personálem akademického institutu fyziky. Takové paprsky jsou nezbytné k provedení dodávky světelné energie na dlouhé vzdálenosti ve srovnání s konvenčními (Gaussovými) svazky.

Zaměstnanci společného Institutu informatiky Problémy vnitrostátní akademie věd Běloruska nový způsob analýzy složitých obrazů velkých velikostí, Na základě informačních technologií hlubokého učení. Jak bylo vysvětleno, komentovat výsledek, zástupce předsedy Presidia Národní akademie věd v Běloruském Sergey Kilin, metoda umožnila vytvořit vysoce účinný způsob, jak automaticky analyzovat histologické obrazy, podle které je přítomnost rakovinových prsou určeno v nejdříve fázi onemocnění. Autoři tým, který se účastní mezinárodních soutěží 2016 Tupac16 a Camelyon16 věnoval problému automatizovaného diagnostika rakoviny prsu (více než 100 profesionálních týmů z různých zemí světa), vstoupil na čtvrtinu nejlepších v nominaci "Predikce Index proliferace založený na výpočtu mitózy ", před týmem univerzit USA, Německo, Velké Británie atd.

V OPP, instalován práškový metalurgie mechanismy hmotnostního přenosu v slinovacích procesech křemíku a uhlíku s nano-trubkou, \\ t Povolení tvorby lehkých konstrukčních prvků z kompozitu na bázi keramiky s jedním mechanickým a tepelným vlastnostem (identita vrstvy vrstvy vrstvy tepelných lineárních expanzních koeficientů a termodormací). Tento výsledek je zaměřen na vytváření astronomických velkých zrcadel pro použití ve vesmíru.

Zaměstnanci NPC "NPC NAN Běloruska na hmotné vědě" spolu s fyzikem objevil stimulované a laserové záření v multicomponent Styling Semiconductors, Mechanismus radiační rekombinace je stanoven vedoucí k jejich výskytu ve filmových strukturách navržených pro vytváření solárních článků nové generace.

Vědci z Ústavu fyzikálně-organické chemie Národní akademie věd Běloruska amino-, nukleové a polynenasycené mastné kyseliny jsou syntetizovány, Mají vliv významného zpomalení biochemických reakcí, které způsobují různé patologie. Účinek je realizován při výměně atomů vodíku na deuterium na určitých místech biomolekul, což ukazuje nestabilitu oxidaci. Získané sloučeniny jsou slibné vytvořit novou generaci léčiv.

Tým vědců Institutu biofyziky a buněčného inženýrství Národní akademie věd Běloruska a Institutu fyziologie Národní akademie věd v zásadních důležitých výsledcích prevence a léčba metabolických poruch a neuro-kulturních patologií, Včetně genetické modifikace dendromery buněk nervové tkáně, aby se v nich superprodukční faktor, který stimuluje oživení periferního nervu a použití rekombinantního laktoferrinu osoby. Zjistili jsme tedy způsoby, jak řešit nejsložitější problém regenerace nervových buněk.

Vědci Institut mikrobiologie NAN Bělorusko poprvé byly objeveny chemické sloučeniny - modulátory (isopropanol, ethanol, cholin chlorid), Významně urychlující mikroorganismy enzymů glukózy oxidázy, které slouží jako základ pro vytvoření účinného tepelného stabilního přípravku se zvýšenou katalytickou aktivitou použitou v bioelektronických zařízeních.

Zaměstnanci Ústavu historie NAN archeologický komplex byl otevřen a studován: Cordon Vitebskoy- Unikátní pro východní Evropu, pomník Vikingské éry (VIII - X Centuries). Materiály komplexu dokazují účast Varyags ve vývoji obchodu a ekonomického potenciálu regionu, odhalují své rozsáhlé mezinárodní vztahy a vedoucí úlohu ve formování sekce Dněpr-Lovatsky cesty "od Varyagu v Řekech "V rané fázi (IX - uprostřed x století) tvorby státních struktur ve východních Slovanech.

Vědci NPC NAN Běloruska na zemědělství vyvinuty a testovány unikátní technologie pro získání regenerátů in vitro z rye prašeliny - Zemědělská kultura, obtížně regenerovat na umělém živinovém médiu. Vytvoření dvojitého guaploidu (DH linky) umožňuje dvakrát snížit načasování získávání homozygotních forem žito jako rodičovských komponent a urychlení výběru.-0-


Úspěchy přírodovědných podniků a odvahy mysli wolter vědy Běloruska má hluboké historické původy. První vědecká podání se týkají VII-VIII století, kdy kmeny obývající územím naší země začaly výběr řemesel: slévárnost, kovář, keramiky, tkaní. Vývoj těchto řemesel nebyly nemožné bez určitých fyzických a fyzikálních a chemických znalostí.


Věda má nejlepší způsob, jak učinit lidský duch hrdinský Jordanly Bruno k dalšímu rozvoji vědy, také psaní, literatury a kultury, přispěl k šíření křesťanství (X-XII století). V klášterech a chrámech byly vytvořeny knihovny, kroniky byly provedeny, knihy byly přepsány. Živé zástupci osvícení té doby byli E.Polotskaya a K.turovsky. Více pozornosti byla věnována přírodním vědám.


Ve staletí VIII-XIX. Vědecký výzkum byl obzvláště aktivní v oblasti astronomie, chemie, zeměpisu, biologie, historie a etnografie, a jsou spojeny se jmény slavných běloruských vědců, mezi něž: ten, kdo ví vědu, je horší pro někoho, kdo najde radost z konfucia (COON TZU) Martin Anchiput-Deroganitsky Ignat Domeiko Joachim Jreptovich Kazimir Narbut


Čistota vědy je první přikázání vědce Nikolai Nikolajevičského Semenova na základě Běloruského kulturního institutu, běloruská akademie věd byla vytvořena v roce 1929. V předválečných letech běloruské vědci provedli výzkum v oblasti geologie, Geografie, botanisty, zoologie, biochemie, medicína, fyzické a matematické, filozofické, ekonomické a další vědy. Vzhledem k tomu, 50. let, fyzikální matematické a technické vědy se rychle rozvíjely, byly vytvořeny nové instituce, akademická vědecká centra v regionálních městech byly organizovány. Nedávno je jeho struktura výrazně transformována: byly vytvořeny nové typy organizací (vědecká a praktická centra a asociace), přístupy a metody řízení inovačních aktivit byly vylepšeny. Současně vědci poskytují svým zákazníkům celou řadu služeb: od vědecké myšlenky na konkrétní rozvojové práce, organizace výroby.




Jednoho času miloval vědu, miluje jí celý život a nikdy neoznačuje se svým dobrovolně Dmitry Pisarev Michail Artemyev vědec v nanochemii, doktore chemických věd. Narodil se v Minsku v roce 1963. V roce 1985 absolvoval chemickou fakultu BSU. Vědecké zájmy Michail Artemyev leží v oblasti syntézy a studia struktury, strukturálně chemické transformace a vlastnosti ultrafinových kovů, kvantových separačních polovodičů, oxidů nanosky, stejně jako mikro a nano heterogenní kompozitní systémy založené na nich, kvantová chemická látka Výpočty kovových klastrů a polovodičů. Vyvinul řadu nových metod pro získání vysoce dispergovaných a nanostrukturovaných systémů pro mikro, nanoelektroniku a optiky. Zabývá se vytváření nanomateriálů se speciálními vlastnostmi, jako jsou luminescenční povlaky, fluorescenční etikety pro fluorescenční imunoanalýzu, komponenty pro rádiové absorpční materiály, laserové žaluzie, polotovary pro optická vlákna.


Science Skvělá dekorace a velmi užitečná pistole ... Michel Monten Nikolai Kuleshovský fyzik, doktor fyzických a matematických věd, profesor. Dne 10. srpna 1957 se narodil. V roce 1979 absolvoval BSU a začal pracovat ve výzkumných ústavech. V současné době vedoucí oddělení "laserová technika a technologie" BNTU, vedoucího výzkumného a vývojového centra optických materiálů a technologií BNTU. Autor vědeckých papírů na spektroskopii nových laserových materiálů a pasivní závěrky na bázi krystalů dopovaných iontem prvků vzácných zemin a přechodových kovů, jakož i vytvoření laserů pevných laserů s diodovým čerpáním a generováním ultrazvukových pulzů v lasery založené na nich. Vyvinul řadu nových vysoce účinných laserových materiálů pro diody-děrované lasery v pevných laserech pracujících v modulovaných kvalitních a pasivních modulovaných režimech v různých spektrálních rozsahech pro rozsahy v rozsahu v rozsahu, zpracování materiálů a léků. Vědecké vědecké vědci se aktivně používají v praxi a ve vzdělávacím procesu


Věda není nic jiného než zobrazení reality. F. Bacon Sergey Gaponenko Fyzik, Odpovídající člen Národní akademie věd Běloruska, Doktor fotografie fyzických a matematických věd. Narodil se 5. června 1958 v Minsku. V roce 1980 absolvoval BSU a začal pracovat na Institutu fyziky BCSR. Od roku 2007 - vedoucí laboratoře fyziky Institutu. BI. Stepanov National Academy of Sciency of Bělorusko. Autor vědeckých prací na fyzice kondenzovaného stavu a optiky nanostruktur. Nelineární optické vlastnosti krystalů polovodičů nečistot, spektrální vlastnosti nanokrystalů umístěných v dielektrické matrici, jakož i změna jejich vlastností během postupného přechodu na sypké tělesa. Navrhl pomocí koloidních nanostruktur jako fotonických krystalů, studoval změnu kvantových procesů v takových systémech, což vedlo ke změně pravděpodobností kvantových přechodů v molekulách, zpevnění nelineárních optických účinků, zvýšení citlivosti spektroskopických metod, zkoumalo vzorce světla Šíření v komplexních strukturách. Publikováno u učebnice s názvem "Úvod do nanofotoniky", která byla doporučena univerzitou Cambridge jako tutoriál pro starší studenty a vysokoškoláci.


Proces vědeckých objevů je v podstatě průběžný let z zázraků. Albert Einstein Michail Kovalev vědec v oblasti informatiky a matematiky Cybernetics, doktor fyzických a matematických věd, profesor. Narodil se 28. listopadu 1959 v obci. Roky Majovského okresu Mogilevského regionu. Vystudoval Fakultu aplikované matematiky BSU. Práce zástupce generálního ředitele pro vědeckou práci OIPI národní akademie věd v Bělorusku a na částečný úvazek, profesorem na Fakultě aplikované matematiky a informatiky BSU. Vědecké zájmy vědec leží v oblasti kombinatorické optimalizace, teorie plánů a logistiky. Vyvinuly obecné schémata pro konstrukci efektivních ε-přibližných algoritmů pro řešení diskrétních extrémních problémů, teorie výstavby plánů služeb stranami, metodami pro řešení logistických problémů, obecné přístupy k založení výpočetní složitosti úkolů, kombinatorických algoritmů pro stanovení lineárních algoritmů Struktura molekul DNA. Mikhail Kovalevův vědecký a technický vývoj představený na asociaci sdružení společnosti Kazan Aviation, nevládní organizace "Orbit" (Dnepropetrovsk), Výzkumný ústav institutu onkologie a lékařské radiologie (Minsk)


Igor Troyanchuk fyzik, odpovídající člen Národní akademie věd Běloruska, doktor fyzických a matematických věd, profesor. Narodil se 27. listopadu 1956 v Poltavě (Ukrajina). Vystudoval Belgosuniversity, od roku 1995 vedoucí laboratoře společného institutu fyziky pevných látek a polovodičů Národní akademie věd Běloruska (nyní - vědeckého a praktického centra Národní akademie věd Běloruska. Autor práce v oblasti studia magnetických a elektrických dopravních vlastností magneticky objednaných médií, vývoj technologie keramických materiálů, feritů a jejich praktické aplikace. Vyvinul koncept orbitální fázové svazku v magnetických polovodičích, odhalil povahu magnetických transformací vedoucích k účinku "kolosální" magnetorezistnosti. Zmínil se, že celkové magnetické interakce prostřednictvím aniontů v magnetických polovodičích významně překračují výměnné interakce prostřednictvím poplatků. Otevřel řadu nových transformací fáze, jako je kov-dielektrika, jehož povaha je spojena buď elektronickým objednáním, nebo se změnou spinového stavu magnetických iontů. On vyvinul technologii získání s vysokou komoditní jehlou hexaferrita baria pro magnetické záznamy informací o flexibilních médiích a řadě vysokofrekvenčních a magneto tuhé magnetické materiály. Vyvinuté způsoby spouštění teploty slinovacích keramických materiálů, které jsou důležité pro zvýšení jejich vlastností a miniaturizace zařízení. Fakta ve vědě je stejná, že zkušenosti ve veřejném životě J. Buffon


Žádné obtížné vědy, tam je jen obtížná prezentace AIGSENSEN EVENY DEMIDCHCHIK se narodil 2. ledna 1925, zemřel dne 1. dubna 2010, vědec v oblasti chirurgie a onkologie, akademika Národní akademie věd Běloruska, lékař Medical Sciences, profesor, ctěný lékař republiky Bělorusko, účastník Velké vlastenecké války. Velký příspěvek ke zlepšení metod chirurgické léčby pacientů s rakovinou jícnu a žaludku. Nejprve studoval klinické a biologické rysy rakoviny štítné žlázy vyvolané zářením štítné žlázy u dětí. Dokázalo se, že významný nárůst četnosti rakoviny této lokalizace je způsobeno nehodou v Černobyl JE a jeden z prvních uvedených na této světové komunitě v časopise Nury. Zmínil se, že rakovina dětské štítné žlázy způsobené působením ionizujícího záření má vysoce agresivní vlastnosti, které se projevují rychle invazím na krční tkáně a rozsáhlé šíření rakovinových buněk v těle. Velký příspěvek k rozvoji nejúčinnějších metod léčby pacientů s rakovinou štítné žlázy a v souvislosti s tím byl zvolen koordinátorem vědeckého projektu Evropské unie JSP-4 "optimální léčba dětí pacientů s rakovinou štítné žlázy". Jako odborník provedený na mezinárodních konferencích pořádaných Evropskou unií, kdo a IAEA.


Každý velký úspěch vědy má svůj zdroj velkou odvážností představivosti d.dyuri gennady Cabo chemik, doktor chemických věd, profesor. Narodil se 5. června 1939 ve Voroněži. S vyznamenáním absolvoval Kuibyshev polytechnický institut z roku 1979 do současného profesora Vrefotomia katedry fyzikální chemie BSU, vědecká práce se zabývá výzkumným ústavem fyzikálně-chemických problémů BSU. Vědecké zájmy vědec leží v oblasti experimentálního studia termodynamických vlastností organických látek. Gennaky Kabo provedl termodynamickou studii různých typů funkčního, cyklického polohového isomerismu a zavedené vzorce v rovnovážných poměrech isomerů. Vytvořil univerzální principy kvantitativního popisu závislostí fyzikálně-chemických vlastností látek ze struktury molekul pomocí podání o "cykličnosti" účinných atomů, vyvinutých originálních metod aditivních výpočtů, prokázaly přísluvu termodynamických vlastností organických krystaly látky a stanovili jeho limity. Vyvinuté metody pro stanovení energetických stavů molekul v plastických krystalech a termodynamických parametrech procesů vzdělávání "díry" v kapalinách.


Věda se otevírá těm, kteří ji slouží, velkolepé vyhlídky F.Zholio-Curie Konstantin Yumashev Yumashev, doktor fyzikálních a matematických věd, profesor. Narodil se 17. června 1957 v Severomorsku, Murmansk oblast (Rusko). V roce 1979 absolvoval BSU a začal pracovat ve výzkumném ústavu aplikovaných fyzických problémů BSU, pak v mezinárodním laserovém centru na BNTU, pak ve výzkumném ústavu optických materiálů a technologií BNTU. Od roku 2010 - vedoucího výzkumného centra pro optické materiály a technologie BNTU. Oblast vědeckých zájmů je optické a nelineární optické materiály, včetně nanomateriálů, pro laserová, optická a optická elektronická zařízení a systémy. Zkoumané vzorce mezi spektroskopickými vlastnostmi a technologickými podmínkami pro syntézu nanostrukturovaných skleněných krystalických materiálů s kobaltovými ionty a sulfidem olova a na nich na bázi vyvinuly řadu účinných pasivních žaluzií pro lasery nanosecondů a ultrashortu lehkých pulzů spektrálního rozsahu 1-2 mikronů . Zjištěno účinek nelineární absorpční anizotropie v kobaltových kobaltových kobaltových kobaltových krystalů, studoval anizotropii teplotní závislosti lomu indexu lomu a tepelné roztažnosti v dvojitých wolfstench laserových krystalů, navrhly nové atermální směry pro laserové prvky na bázi krystalových dat.




Random Discovery dělá pouze připravené mysli B. Pascal v červnu 2012, Bělorusko se stal kosmickou silou. Z BAIKONUR COSMODROME v Kazachstánu byl zahájen běloruský satelitní vzdálený snímání Země. Kosmická loď (BKA) zahájila do vesmíru v clusteru pěti zařízení - spolu s ruským "Canopus-B" a MCA-FKI (Zond-PP), německé tet-1 a kanadské ADS-1B. Běloruská kosmická loď poskytuje plné pokrytí území Běloruska s fotografováním prostor. Jeho hmotnost je asi 400 kg, rozlišení v panchromatickém rozmezí je asi 2 m. BKA má vysoké dynamické vlastnosti, což znamená, že je manévrovatelné a může být rychle přestavěn na oběžné dráze, aby se zaznamenal pod sousedním úhlem. Díky spuštění satelitu může Bělorusko vytvořit nezávislý systém dálkového průzkumu Země, který sníží služby jiných stavů na získání a zpracování informací o prostorech. Cosmos (Astronomie)


Vědci společného ústavu pro informační problémy vnitrostátní akademie věd Běloruska vyvinuli Scythian mřížku SuperComputer na základě 12-jaderných procesorů AMD Opteron a akcelerátorových grafických procesorů. Jedná se o nejproduktivnější konfigurace v rodině běloruských modelů Scyth SuperComputers. Špičkový výkon, vylučující grafické procesory, je 8 teraflopů. Dosažený ukazatel výkonnosti (CPD) klastru je 82,15%. Výpočetní uzly a jiné clusterové moduly "Skif-Grid" se nacházejí v jednom 19palcovém stojanu s výškou asi 2 metry. Superpočítač "Skif-grid" (Informatika) Nový superpočítač byl vytvořen běloruskými umělci státního programu Skif-Grid Unie. V rámci svého rámce byla vytvořena výpočetní platforma scythického polygonu a experimentální části sítě mřížky - základ společného výpočtového prostoru státu Unie. Skládá se z řady oddělených geograficky, ale sjednocených v jedné síti superpočítačových center. Taková asociace vám umožní vyřešit mnohem širší škálu úkolů, jako v výpočtech, ukládání dat, jejich zpracování zahrnuje veškerou sílu územního distribuovaného systému, bez ohledu na to, kde jsou. Věda je velmi obtížná. Věda je vhodná pouze pro silné mysli Monten M.


Nové generace lasery (fyzika) Zaměstnanci Ústavu fyziky národní akademie věd Běloruska vyvinuly nové generační lasery. Rozsah široké aplikace: z lékařství k průmyslu. Na rozdíl od tradičních, takové lasery jsou pro oči mnohem bezpečnější. Kromě toho jsou mnohem menší a funkční. Očekává se, že v budoucnu, nástroje a technologiích s jejich využitím usnadní odborníky z různých sektorů národního hospodářství. Souběžně s tím se nový vývoj běloruských fyziků již uplatňoval v zahraničí. Na fyzice Institutu pojmenovaný po B.i.Stipanov, rozvíjet nové laserové zdroje a systémy pro různé účely, zkoumat nelineární dynamiku komplexních systémů, optické metody diagnostiky přírodních objektů a biologických prostředí. Vědecká instituce také zkoumá vývoj fyzikálních a technologických základů tvorby produktů mikro, optočlen a nanoelektroniky, vyvinout metody zpracování informací, informačních a měřicích systémů a řídicích systémů. Institut spolupracuje s vědeckými centry a firmami v Indii, Číně, Saúdské Arábii, Jižní Africe, Itálii, Německu, Francii, Polsku, Rusku a dalších zemích. Kapitán vědy a praxe vojáků Leonardo da Vinci


Lékařské úspěchy (chemie, biologie) na Institutu genetiky a Cytologie Národní akademie věd v Bělorusku otevřela jedinečná DNA biotechnologické centrum. Nová struktura bude účinněji dosáhnout genetiky a genomiky ve zdravotnictví, zemědělství, sportu a ochrany životního prostředí Běloruska. Specialisté institutu začali vytvářet moderní mnohoúhelník k testování transgenních rostlin. Budou transgenní známky zemědělských závodů a provádět své první testy. Běloruské a ruské vědci byli poprvé získány z molokartransní kozy Laktorinrinu osoby. Má unikátní anti-rakovinové, antibakteriální a antiavergenní vlastnosti. V mnoha zemích světa již zvládli technologie získávání lactoferrinu z kravského mléka. Metodika vytvořená vědci Běloruska a Ruska má však významné výhody přes zahraniční. V jednom litru mléka z transgenních koz - asi šest gramů Laktorrin, a to je jedno z nejvyšších ukazatelů na světě. Věda není nic jiného než zobrazení reality slaniny F.


Ve vědě se Glory dostane k někomu, kdo přesvědčil svět, a ne ten, kdo poprvé narazil na myšlenku Francis Darwin, vědci z Běloruska zvedl červený smaragd - takový nikdo zvládl. Neobvyklý klenot poprvé byl pěstován ve vědeckém a praktickém centru Národní akademie věd Běloruska. V přírodě, červený smaragd se setkává s extrémně zřídka, a to je těženo pouze na jednom místě na Zemi - v horách vocho-vocho, která se nachází v Utahu, USA. Umělé analogy není nižší v kráse, složení a kvalitních nuggetech, ale je to téměř 100 krát levnější. NPC podle materiálové vědy již několik let se zapojil do výroby syntetických smaragdů a rubínů, přijímání specialistů, což je hodný výklenek v globálním trhu šperků. To je "těžené" asi 6 milionů karátů z drahých kamenů každoročně.


Běloruské vědci dosáhly významného úspěchu v různých oblastech vědeckého výzkumu. Je široce známý, obdržel vysoké hodnocení v Bělorusku a mezinárodním uznání dosažených vědeckých škol v oblasti matematiky, teoretické fyziky, spektroskopie a luminiscence, laserová fyzika, elektronika, automatizace, tepelná fyzika, materiály, materiály, strojírenství, geologie, bioorganická chemie Fyziologie, genetika, chov, půda věda, kardiologie, chirurgie poslouchat čistota vědy je první přikázání vědce N. N. Semenov



Věda - Zvláštní druh lidské kognitivní činnosti zaměřené na rozvoj cílů, systémově organizované a rozumné znalosti o světě. Základem této činnosti je sbírat fakta, jejich systematizace, kritická analýza a na tomto základě syntéza nových znalostí nebo zobecnění, která nejenže popisují pozorované přírodní nebo sociální jevy, ale umožňují vytvářet kauzální vztahy, a v důsledku toho - předvídat

Vědecký potenciál Běloruska je soustředěn Národní akademie věd Běloruskavedoucí vysoké školy, výzkumné ústavy (výzkumné ústavy) a center design Bureau. Provádí se základní a aplikovaný výzkum asi 30 tisíc lidí Ve 300 organizacích. 17 tisíc vědců s tituly více než 2,5 tisíce - lékaře vědy. V kapitálu se soustředí 73% výzkumných a vědeckých organizací v regionech Gomel a Minsk - 10,4% a 5,2%. Pak následujte Mogilev, Grodno, Vitebsk a Brest regiony.

Aby bylo možné vytvořit příznivé prostředí pro rozvoj IT-sféry, působící proti odlivu specialistů v zahraničí, přitahování investic do ekonomiky Běloruska v roce 2005 "Park vysokých technologií".

Dokonce i taková malá země jako Bělorusko musí mít zásadní vědu. Jedním z jeho funkcí je sledovat nejnovější věc, která se provádí na světě. . Žádný stát bez vědy a žádná věda bez státu. Základní věda by měla být integrována se vzděláváním: měla by významně ovlivnit úroveň vysokoškolského vzdělávání v zemi.

Dne 1. - 22. listopadu 2007 se v Minsku konal první kongres vědců Běloruské republiky.Na prvním kongresu vědců Běloruské republiky byly zprávy o otázkách velkého významu pro další rozvoj vědy a ekonomiky naší země.

Založený v říjnu 1928 jako Běloruská akademie věd a slavnostně otevřená 1. ledna 1929, Národní akademie věd Běloruska je přední výzkumné centrum BěloruskaUnifing vysoce kvalifikovaných vědců různých specialit a desítek výzkumu, vědeckého a výrobního, designu a implementačních organizací. Akademie věd zaměstnává asi 17,5 tisíc výzkumných pracovníků, techniků, pomocného a servisního personálu. Mezi nimi patří nad 6,1 tisíc výzkumných pracovníků, asi 510 lékařů vědy a více než 1870 kandidátů vědy.

V rámci různých programů, inovativních projektů a ekonomických smluv, vědci a specialisty na Národní akademii věd Běloruska pouze v roce 2007, přes 2460 zařízení nových technik, včetně více než 300 názvů strojů strojů, vybavení zařízení, \\ t 690 Materiály, látky, nástroje, 280 technologických procesů, 190 odrůd rostlin, skály zvířat, přípravky.

V ekonomice země se dnes používá asi 18 tisíc pokročilých výrobních technologií dnes, z toho 70% je zavedeno v posledním desetiletí. To znamená, že konverzace, které jsme "žijeme na sovětské základně", dlouho nebyla pravdivá. V posledních letech, domácí vědci a designéři vytvořili technologickou nádivku pro mnoho průmyslových odvětví, úspěšně kombinovat své vlastní úspěchy s úspěchy světové vědy.

Dnes Běloruská státní univerzita je vedoucí vyšší vzdělávací instituce v národním vzdělávacím systému Běloruské republiky A velký vzdělávací a výrobní komplex, ve kterém spolu s fakultami existuje mnoho výzkumných ústavů a \u200b\u200bcenter, průmyslových podniků.

V roce 1967. . První děkannezávislá vzdělávací jednotka BSU - fakulta žurnalistiky - se stal profesorem, v minulosti bojový důstojník sovětské armády Grigory Vasilyevich Bulatsky.. Od roku 1980 do roku 1986 byl profesor P. I. Tkachev pracoval od roku 1986, od roku 1986, od roku 1986 do roku 1996 - Profesor O. G. Roman, v roce 1996 - docenta Profesor P. L. Dzurezurenok, od roku 1996 do roku 2005 - docentu profesora V. P. Vorobyov od roku 2005 - docent profesor S. V. Dubovik.

Úspěchy běloruské vědy:

Institut fyziky vyvinul nové generační lasery;

Superpočítač "Skif-Grid" začal pracovat;

S pomocí laserových technologií jsou vytvořeny holografické objekty;

Běloruské vědci nejprve zvedli červenou smaragd;

LED semafor;

Byla vyvinuta nová zdravotnická zařízení;

Příprava byla vyvinuta pro léčbu rakoviny krve u dětí;

Srdce, ledviny, játra, jiné orgány a tkáně jsou prováděny

Existuje nový vývoj v odvětvích, jako je inženýrství, lékařské vybavení a léky, metalurgie, chemie a hnojiva, zemědělství, elektrotechnika.

Vědecké publikace Běloruska.

Proč vědecké publikace potřebují?Periodické publikace poskytují řadu funkcí, bez kterého je rozvoj vědy nemyslitelné:

Přenos a spotřeba vědeckých poznatků

Profesionální komunikace a interakce vědců (v tomto Chile jsou interetnické a interdisciplinární),

Povzbuzující vědeckou činnost;

Řešíme problematiku vědecké priority a prestiže, hodnocení důležitosti a stratifikace jednotlivých vědců, vědeckých skupin a vědeckých škol.

Bylo to periodik, které zajišťují distribuci vědecké komunity na úrovni vědeckého prestiže a přidělily vědecké elitní a "periferní vědce", vysoce výkonné, nízko cyklicky a odolné vědce. Nejenže stanoví priority autorů a zajišťují funkce vědeckého archivu, ale také provádějí vztah vědeckých generací, "historické paměti" ve vědě, možnost vědecké kontroverze a známého s pokročilými úspěchy.

Bělorusko má řadu národů, které vydávají výsledky výzkumu disertační práce. Měsíční vědecký a teoretický časopis je publikován v BSU "Bulletin BSU", založený v roce 1969. Vyjde čtyři série. Série 4 "Filologie. Žurnalistika. Pedagogika" zahrnuje materiály na filologii, žurnalistiku, pedagogiku. Články jsou vytištěny na historii žurnalistiky, teorie a metodiky žurnalistiky, literární a umělecké kritiky, o problémech periodického tisku atd.

V první otázce časopisu "Bulletin BSU"pro rok 2012, například, následující novinářské matky jsou zveřejňovány:

I. Sidorsk Optimalizace komunikačních médií s publikem: metodický aspekt

L. I. Melnikova k typologii vedení v Běloruské televizi

L. P. Saenkova tvorba běloruského filmových kritiků ve dvacátých letech 19. století: dočasný kontext a axiologické akcenty

T. N. Dasaeva, M. A. Valkovsky International Ekonopie Hospodářská žurnalistika Běloruska: Transformace koncepce, forma praktické inkarnace

A. M. Kavaluўskі Lititaratural Prong VA ўMovakh transfarmance metadagіchhnai paradigma

Souvisejících vědeckých časopisů vydávaných v jiných univerzit: "Vesnik Belaruskaga dzyarzhaўnaga ekanamіchnaga ўnіversіteta", "Vesnik Brestskaga ўnіversіteta", "Vesnik Vіtsebskaga dzyarzhaўnaga ўnіversіteta", "Vesnik Grodzenskaga dzyarzhaўnaga ўnіversіteta іmya Yankі Kupala", „Vesnik Magіloўskaga dzyarzhaўnaga ўnіversіteta іmya AA .Kulyashova. "

Kromě toho, běloruský časopis Dumka lze připsat počtu vědeckých publikací http://beldumka.belta.by - sociálně-politický a populární časopis prezidentské správy Běloruské republiky. Jeho šéfredaktorem je slavný publicista Vadim Frantseich Higin., historik, politický vědec.

Na stránkách časopisu "Běloruská Dumka" v roce 2012 byli takoví vědci jako

1. Victor Shadursky - Děkan Fakulty komunálního poměru BSU

2. OLEG ŠRESKOVSKY - ministr informací o Bělorusku

3. VIKTOR KAMENKOV - předseda Vyššího hospodářského soudu Běloruské republiky

4. Herman Moskalenko - zástupce šéfredaktora týdeníku "7 dní"

5. Roman Motulsky - ředitel Národní knihovny

6. Anatoly Afanasyev - předseda vyššího potvrzení Komise.

Například v č. 2 časopisu pro rok 2012, rozhovor s anatoly afanasyev "Lipovskiy vědci nepotřebujeme"

V Národní akademii věd noviny "Vedy". Týdenní vědecké informace a analytická publikace, z nichž zakladatelé jsou národní akademie věd Běloruska a Státního výboru pro vědu a technologii Běloruské republiky. Od října 1979 v ruských a bělorusských jazycích.

Jedná se o jediné noviny v republice, úplně a plně věnované domácí vědě (akademický, univerzitní, průmysl), aktivitách vědeckých skupin, organizací, vzdělávacích institucí. Publikace okamžitě hovoří o úspěchech vědců, zvyšuje problémy s vědeckou komunitou.

Na stránkách publikace můžete najít zprávy ze světa vědy, rozhovory se známými vědci, vládními úředníky, analytickými materiály, které mohou být užitečné pro rektorům, učitelům, postgraduálním studentům, studentům a přístupům univerzit naší země.

Národní akademie věd také přehlížá vědecké časopisy "Zprávy o Národní akademii věd Běloruska" a "Vetsi Natsyanalniy Academii Napala Bělorusko".

Někteří slavní běloruské vědci:

Zhores Alferov.. Narodil se v Vitebsku v roce 1930. Alfers udělil Nobelovu cenu ve fyzice v roce 2000.

Sergey Ablameyyko, Rektor BSU, běloruský matematik, hlavní specialista v oblasti informatiky a informačních technologií, zpracování obrazu a rozpoznávání obrazu, doktor technických věd, profesor, odpovídající člen Akademie věd Běloruska

Yuri Ostrovsky., Běloruská srdeční chirurgie, lékař lékařských věd, profesor, vítěz státní ceny Běloruska v oblasti vědecké technologie

Lékaři věd, které pracují na Institutu žurnalistiky BSU:

Victor Ivchenkov, vedoucí oddělení stylistiky a literární editace

Tatyana Orlová, specialista na sféru divadelní žurnalistiky

Nina Froltsova, odborník v oblasti audiovizuálního novináře a semiologie